в хрупкое, сцепление, коэффициент фильтрации и т. п.) идентичны или подобны при определенных для каждого грунта плотностях и влажностях. Прежде чем перейти к подтверждению такого пред- положения, интересно отметить (на что указывалось и ранее некоторыми авторами, например М. Н. Гольдштей- ном [10]) аналогию, которая наблюдается между харак- тером изменения свойств металлов в зависимости от тем- пературы и глинистых грунтов в зависимости от влаж- ности. Эта аналогия очевидна. Действительно, металлы при низких температурах, как и грунты при низких вла- жностях, хладноломки или хрупки; сповышением темле- ратуры повышается возможность пластических деформа- ций металлов (то же наблюдается и в глинистых грун- тах с увеличением влажности, когда уменьшаются его прочностные параметры, увеличиваются — относительные деформации и т. п.). Температуры, при которых в металлах происходят идентичные преобразования, различны и зависят, в ча- стности, от тёмпературы плавления каждого металла. На рис. М.1 приведена диаграмма Людвика для метал- лов [59]. Различными экспериментами доказано, что разные металлы ведут себя идентично при так называе- мых сходственных, или гомологических, температурах, равных для каждого металла: , = й бодь (У1) где /[. — гомологическая темпсратура; Л — гомологический коэффициент, % ; ёнл — температура плавления, град. А. Бочваром [59] показано, например, что темпера- тура рекристаллизации металлов ё равна 35% %пл И МНО- гие свойства металлов идентичны при гомологических температурах. По аналогии для глинистых грунтов можно считать, что влажность на границе текучести , является исход- ной для построения подобной схемы, учитывая — надеж- ность стандарта ее определения. Если по оси абсцисс от- ложить величину No,, а по оси ординат — отношение й== ” названное нами гомологическим КОЭффИЦИеН' й; том влажности, то получим днаграмму гомологических (сходственных) влажностей, ло которой для всех грунтов с одинаковым минералогическим составом можно опре- делить идентичные значения рск При одинаковом коэффи- 100