твердые полимеры, модуль упругости которых цри комнат- ной температуре составляет 2000035000 кг/см”, при нагревании до 100--120°С пероходят в вязко-упругое состоя- иие н их модуль упругости снижается в 200400 раа, Если нагруженную модель, изготовленную мз такого по- лимера, подвергнуть нагреву и последующему охлаждению до комнатной темнературы по определенному режиму, то после енятия внешней нагрузки она сохранит напряженно- деформированное состояние, приобретенное материалом в вязко-упругой стадии, По этой методике работа с моде- лями проводится по раздельному циклу: нагружение моде- лей осуществляется в терморегулируемых камерах, а все последующие оптико-механические измерения - на спе - циальных установках и приборах вне нагрузочных устройств и ислытательных стендов, Каждую из расчетных схем моделировали на чндивЖ- дуальной модели, для чего применяли оптически-активный полимер полиметилметакрилат (органическое стекло) , обладающий способностью “замораживания” деформаций при весьма ниэком модуле упругости, Тарировочными испыта- ииями образпов былл определена температура "заморажи- вания” Т° = 116°С и соответствующие ей модуль упру- гости Е зд_м„т хг/см; и цена полосы б =3,51 зам 'зам. жг/ смеполоса, Так как нагревание оргстекла в диапазоне темпера- тур 90-120°С сопровождается линейной усадкой, достигаю — щей 2,5-2,8%, все заготовки материала предварительно пятикратно отжигались в термостатах. По условию задачи система плотина-основание явля- етвя разномодул ьной: Епп а Еосп- 200000 ; 140000 = 1,42. Бл. : агодаря сравнительно малому отношению Е]_....Ежп систему, рассматраваемую как плоскую задачу, представи- лось возможным смоделировать приведеннем толщинь При этом модели основания и сооружения изготавливаютея из одного и того же материала, а различие модулей унру- гости компенсируетея поперечным размером модели соеру- 48