‘ереду, В качестве материала для анкеров обычно ирименяют сталь, также обладающую упругими свойствами, Зависимость деформаций (напряжений) анкера от воздействий внешней на- грузки можно проследить на пружинной модели предваритель- но напряженного анкера, Подобная модель состоит иЭ двух связанных между собой пружин: растянутой — анкер, сжатой — бетонная кладка и скала, Под влнянием предварительного напряжения силой Р0 анкер получает деформацию удлинения Жо ‚а бетонная клёад- ка н скала - деформацию сжатия @) ‚ Предположим, что си= ла, действующая на анкер, возросла до величины Р, за счет внешней нагрузки на бетонную кледку тела плотины и скалу в направленин действия анкера, что может быть выз- вано, например, сейсмикой или ‘волновой нагру зкой, При этом анкер получит дополнительное удлинение Жу» а скала и бетон уменьшат свою деформацию на 1}"»‹& вели- чину, Остаточная деформация в скале и бетоне равна разности деформадии бетона и скалы от предварительного напряженкня и деформации от внешнего возлействия, ы д'= -, () и обусловлена остаточным усилием в бетоне и скале Р”, Силу,действующую на & 'кер, можно представить в виде суммы сил внешнего воздействия и остаточных сил от пред- тель напряжения ; э вари: ного напряжен Р| = Р+Р; Прп.мдл Ээто во внимание и подставляя в за висимость (1) значения деформаций по закону Гука для сжатия, полу- чим после ряда простых преобрвзов;нив а РР +Р 1 ° %а* Ябет , (2) где Р] — нагрузка на анкер; Ро — предварительное натяжение; — внешняя сила; 4, - показатель жесткости анкера; Ядет показатель жесткости бетона и скалы, Подобный вывод формулы (2) для случая анкерования потенцяольно неустойчивых скальвых массивов приводится в работе _