В результате примекения 111 — \ способов для перекрытия русла каркасной наброской законченная возведением каркасно- каменная отсыпь треугольного очертания имеет на свсем низо- вом откосе защитный слой из каркасов (рис. 73). Разрушение такой отсыпи происходит вследствие сдвига низового откоса у по некоторой поверх- роннре са НОСТИ скольжения пНЕ ч ДЕ ° внутри каменной на- х+ о броски. х Низовой откос на- о РР броски находится под и /’\\ че х воздействием потоков ‚ &%' `О ё&‹ + как — поверхностного, / му бОбх переливающегося че- „ "Зо%""оЕЗЁЁ—‘ЁЁЁ%Ё' рез возводимую от- * — — сыпь, так и фильтру- ющегося сквозь те- Рис. 73. Структура каркасной наброски, воз- ЛО наброски. веденной по 111—-М спссобгм. В таких условиях низовой откос камен- ной наброски находится в состоянии предельного равнове- сия. Устойчивость откоса определяется устойчивостью оТ- дельных камней поверхностного слоя откоса. Устойчивость таких откосов подробно изучена Б. Т. Емцевым |Л.20]. В отличие от каменной наброски каркасная наброска формируется не в состоянии предельного равновесия; кар- касная наброска в целом и отдельные ее элементы имеют определенный запас устойчивости. Для каменной наброски аналогичным является рост отсыпи по первой и второй кон- фигурациям, когда скорости на гребне наброски не достигли предельных для камня значений. Как известно из механики грунтов, вода, движущаяся в пористой среде, в каждой единице объема последней создает фильтрационные силы, направленные по линиям тока и равные Е = { 4. (133) Этими силами, которые должны быть учтены при оценке устойчивости отсыпи, главным образом и ограничивается влияние фильтрационного потока на формирование каркасной наброски. Следует отметить, что местные скорости фильтрационкого потока в каркасной наброске оказываются весьма большими и могут достигать значения нескольких метров в секунду; 174