`усилие сцепления скалы с бетоном плотины, и в формулу (17—36) вместо. ‘следует подставлять временное скалывающее напряжение скалы; так же. тупают, когда временные скалывающие напряжения бетона меньше с нее редкий случай). Если сцепление между бетоном и скалой полностью отсутствует, то! ‘находят из формул! 1 (17—37) где / — коэффициент трения бетона по основанию; ЗУ — сумма всех вертикальных сил, действующих на плотину. В СН 123-60 приводятся значения кооффициентов { и с. В зависимости от качества скальных пород / = 0,65—0,70 при с = 20—40 т/м? (200— 400 жл/х). Прх илоской подошие плотины, наклоненной в сторону верхнего бъефа, ‚ вычисляется по следующей формул‹ У соза-- 5Х соза- &=] (17—38) тде @ — угол наклона подошвы плотины к горизонту. При наличии вавешивающего давления он соответственно в предыдущие формулы. По СН 123-60 козффициент запаса устойчивости принимается при основ- ных сочетаниях нагрузок и воздействий в зависимости от класса капиталь- ности плотины: дя Г класса & = 1,3; для П — 1,2 и для Ш — 145. Оба рассмотренных случая являются крайними; в действительности в освозании могут наблюдаться трение и сцепление, и тогда условие устой- чивости плотины против сдвига примет следующее выражение: цзучнеь ®& 5Х зодитея: (17—39) `Устройство армированного зуба (рис. 17—11) значительно повышает устойчивость плотины на сдвиг. $ 17—6. НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГРАВИТАЦИОННЫХ ПЛОТИН ТГравитационные бетонные плотины просты шо условцям строительства и эксплуатации; вместе с тем в них далеко не полностью используются строительные свойства бетона — напряжения в нем много меньше допускае- мых, и он, в сущности, играет роль балласта. Так, в плотине высотой 60 м. 4Г РЕ Е У » ‘ Рис. 17—17. Гравитационцая плотища © железоботонной ободочкой. зи