вышения структурной плотиости и вВодостойкости по- ‚лимербетона использована андезнтовая мука Бакури- анского завода и канальная сажа. Расход компонентов на 1 м® полимербетона составил: щебень фракции 5—10 мы . .. 8нг (21%] НЕ ° 85 8 песок —> 045 » п0° 48 › (20%) апдезитовая _ мука оНН о$) канальная. ажа л 10_› (05%) мономер Ф. 1117 2506» (И%) бензоясульфокиёлота 10 Рот88к @®) 2382 кг `Бетоно-полнмербетонные плиты изготовляли на от- крытом полигоне при раздельном - формовании — плит. Образцы после хранения в сстественных условиях пока- зали предел прочности при сжатии: в возрасте 2 сут-— 750_-800 кге/см®, в возрасте 180 сут — 800— 900 кге/см. Хотя стоймость сборной облицовки оказалась не- сколько выше монолитной, технология ее устройства была несравненно проще, однородность и качество плит: значительно выше, чем при монолитной облицовке, Ориентировочная стоимость устройства — различных типов _ износоустойчивых — облицовок — составляет (В руб/м°): гранитные плиты — 120, чугунные (отбе- ленные) плиты — 82, стальные плиты — 50, монолитная: полимербетонная — 38, сборная `бетоночполимербетон- ная —- 45. Противокавитационные покрытия. Кавн- тация представляет собой процесс нарушения сплош- ности быстродвижущегося потока жидкости с образо- ваннем. пузырей, заполненных парами жидкости и га- зами. Она возникает там, где происходит местное попи- жение давления, обычно инже давления насыщенных паров. рн поверхностной. кавитецнивосникаювенце ’ он5 хлопывание пузырей пронсходнт при наличин на по- верхности обтекаемого тела выступов, впаднн и т. Л. В этом случае на Поверхности материала пронсходит местный отрыв потока Жидкости с Образованием. ка- витационных каверн. Захлолывание пузырьков пронс- ходит вблизи матернала, вызывая при этом специфиче- ское разрушение его — кавитационную эрозию (Ми- ‘личенко, 1971). 8 Кавитационные разру: лшения матерналов гидро- сооружений _ наблюдают- ся при скоростях потока более 25—80 м/с, одна- ко известны случан раз- рушения _сооружений при скоростях — потока 14— 20 м/с. Интенсивность эрозии резко возрастает с уве- личением скорости пото- ка, так как связь эрозни и скорости — потока_для стадии кавитации, соот- ветствующей ` максималь- ной эрозин, выражается зависимостью с показате- ‘лем степени 4 (Кавешни- — рис. 27 Кавитацнонное разруше- ков, 1971). мне на шашке-гасителе водослив-. Кавитационные — по- ой плотины — Волжкой ГЭС вреждения наблюдалнсь — м. В. И, Лени В поотнаЕ РОЛОВ ал Грэнд-Кули, Чиф-Джозеф и др. ‚а также в ВОр На Волиой ВС и В И оДена (р 27), Бухтарминской и Братской ГЭС и на Супхунской ГЭС В КНДР. (Иноземцев, 1969; Покровский, 1968 Для защиты бетоных конструкций гидросооруже- ний ог кавитации применяют специально подобранные цементные бетоны с повышенной износоустойчивостью. Однако и этот материал не способен длнтельно рабо- тать в потоках, характеризующихся сильными кавита- ционными' воздействиями. "Что касается метадлических облицовок, то устро! ство их связано со сложностью крепления, — высокой стоимостью, а также с частыми отрывами ‘облицовок. Поэтому это решение также не всегда эффективно. Следует ожидать, что полимерные материалы зай- мут доминирующее положение при защите гидротехни- ческих сооружений от кавитации. Рядом организаций страны (ВНИИГ, МИСИ, НИС Гидропроекта н др.) проведены широкне лабораторные. и производственные испытания различных полимерных материалов в качестве кавитационного похрытия. о