легко могут быть смыты потоком через поры боковых призм плотины, что приведет к нарушению сплошности переходного слоя (обратного фильтра). Однако при наличии в материале фильтра некогорого количества крупных фракций, способных удерживаться в порах призм, размыв будет быстро уменышаться во времени н по достижении определенной глубины прекра- тится совсем. Указанное уменьшение размыва происходит вследствие постепенного образования вдоль поверхности кон- такта „защитного слоя“, состоящего из относительно крупных частиц, Таким образом, чтобы размыв фильтра не превзошел допустимых пределов, можно пойти по пути увеличения со- держания в нем крупных фракций, способных удерживаться в порах призм. В том случае, когда известен гранулометрический состав матерналов фильтра и призм (кривые / и // на рис. 38), не- трудно установить максимальный днаметр @ частиц фильтра, которые могут быть вынесены потоком через поры призм (если, кроме того, `известна скорость потока, определяемая исходя из величины фильтрационного граднента / == 81 2 А% %00 Расчет т 2лувана оз Ффильтра: в < балоноваяутрная 60 `о ЕенеИ о слой ильтра. — бпожение гралицы межоу (йереходный слой) — фильтром и призмии, @. & птосле размыйа Рис. 38 Схема поверхностиого размыва обратного фильтра вдоль контакта с боковой призмой плотины В результате опыгов |23], проводившихся с искусственно отсеянными песками, были получены соотношения между дна- метром пор (отверстий) /), и днаметром частиц @, при кото- рых просыпания песка через эти_ поры не наблюдалось. Это соотношение равно в среднем 3,76. Оно оказалось действи- тельным и в условиях нисходящего фильтрационного потока при градиентах напора около Э—3. Как известно, при рыхлой укладке шаровых частиц олнородного грунта днаметр его пор Р = 09,49, в связи с чем „непросыпаемость" более мелкого грунта сквозь крупный будет иметь место, если диаметры @ и Р частиц смежных слоев однородных грунтов будут связаны 103