ся при ' =1,0 т/м% и коэффициенте противодавления воды на подошву а =0,5 1-+2,5—0,5. 2,5—0,5 бщает- 2,5:200- = 750 т/м%== Т5 косм°. В соответствии с Ээтим в очень высоких гравитационных плотинах, КОТ()РЫ(‘, например, были построены в западных штатах США‚ появляются по расчету значительные напря- жения. Если еще учесть влияние основания, то напряжения, полученные расчетом, увеличатся еще в среднем на 30%, в результате чего в выбранном нами примере мы приходим к максимальному сжимающему напряжению в 100 кг/см?, ко- торое предъявляет значительные Т{УебОВИННЯ к качеству бе- тона. 2. Арочно-гравитациониые бетонные плотины Гравитационные массивные плотины с толщиной стен порядка от 140 до 200 м, как американские плотины Грэнд- Кули (Сгап Сошщее) , Ша- ста ($Баз!а) и Гувер (Нооуег) (рис. 25), имеют так много неопределен- ‚ностей в отношении ожи- дасемых, но ускользающих от наблюдения продоль- ных трещин, что стано- вится совершенно понят- ным, почему в АМВ])ПКР‚ снова начинают уделять все больше и больше вни- мания изучению надеж- постиИ арочно-гравитаци- онных плотин [3}. Плотина Хангри Хорс (Нилегу Ногзе), постро- Рис. 25. Американские грцвнтнцш:пг КЕНЕ щннНя ные плотины имеющая — водохранилище емкостью 4,8 млрд. м3, яв- ляется — арочно-гравита- ционной плотиной (рис. 96). Если бы бетонная плотина Хангри Хорс (Нишпегу Ногзе) была сконструирована, как гравитационная плотина по рис. 25, то она была бы третьей 48