этих исследований, а также данные других авторов [71] позволяют отметить следующее. Для большинства глинистых грунтов при плотностях и влажностях, близких к оптимальным — (при которых грунт укладывается в ядро или экран плотины), при нормальных обжимающих давлениях, меньших некото- рой величины (с»<<0,1—0,4 МПа), т. е. для гребневой зоны, значение параметра хрупкости больше единицы; следовательно, грунт в этих зонах склонен разрушаться хрупко с возможным образованием открытых трещин. Этот важный вывод свидетельствует о перспективности применения закономерностей механики хрупкого разру- шения для оценки трещинообразования в глинистых грунтах ядра в верхних зонах. Можно также отметить, что с увеличением предварительного уплотняющего дав- ления хрупкость материала возрастает; следовательно, переуплотнение верхних слоев грунта нежелательно. Указанную методику, по нашему мнению, в дальней- шем необходимо совершенствовать с целью получения не только качественных, но и количественных — характери- стик, пригодных для определения параметров трещино- образования, например вязкости разрушения [38] и т. п. `НИЕ 4. ИСПЫТАНИЯ НА ОДНООСНОЕ РАСТЯ) ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ Существует несколько способов испытания глинистых грунтов на растяжение. Основными отличиями их явля- ются: схемы приложения нагрузки к образцу (в верги- кальном или горизонтальном направлении), способы закрепления образца в опорах (приклеивание, зажим и т. п.), форма образцов — (цилиндрические, призматиче- ские, в виде восьмерок) и т. п. Применение этих способов позволяет определить не- обходимые параметры грунта при растяжении — (модуль деформации, сцепление на разрыв, относительные дефор- мации удлинения) при наличии слециальной измеритель- ной техники. Рассмотрим методику и результаты исследований в приборе прямого растяжения, в котором призматический образец грунта, удерживаемый на концевых участках © помощью металлических цапф за счет сил трения, растя- гивался при вертикальном приложении нагрузки на спе- циальном устройстве (рис. М.7) [18]: 108