На территории Узбекистана существует огромная сеть ирригационных систем, построенных 40-50 лет назад, и как показывает длительный опыт, через 15-20 лет их эксплуатации в результате воздействия — природно-климатических — факторов и отрицательного влияния эксплуатационной среды в бетонных конструкциях сооружений возникают трещины, щели, нарушение целостного шва, смыв основания. Эти процессы приводят к возникновению и усилению фильтрации воды, способствующей суффозии или просадкам грунта, приводящим к деформации отдельных элементов или разрушению конструкций в целом. Наиболее уязвимым местом любой облицованной бетоном или железобетоном гидротехнической конструкции считаются стыковые соединения и деформационные швы, поэтому долговечность гидротехнических сооружений в значительной мере определяется долговечностью герметика и надежностью швов. Известно множество технических решений по способам герметизации швов с применением — различных — типов — герметизирующих — материалов, — вплоть — до суперсовременных, что приводит к резкому удорожанию затрат (до 25 тыс. сум на 1 п.м. шва), зачастую без видимого эффекта снижения потерь. Это и предопределяет низкий КПД оросительных систем, не превышающий 0,5, что означает необоснованные потери 50 % взятых из источников орошения водных ресурсов. Одной —из — проблем, — тормозящих — развитие — индустриального — метода гидромелиоративного и гидротехнического строительства из сборного железобетона, является создание прочной и долгосрочной конструкции противофильтрационного шва. Как показал отечественный и зарубежный опыт, противофильтрационные швы в облицовках — подвергаются — воздействию — воды, истиранию — донными — наносами, попеременному замораживанию и оттаиванию, резким колебаниям температуры, солнечной радиации и т.д. Материал заполнения стыка в этих условиях должен обеспечить герметичность швов. В последние годы при применении облицовок из бетонных и железобетонных элементов большое внимание уделяется конструкциям сопряжения таких элементов, а также материалам, которыми заполняются швы, и методам уплотнения, что значительно влияет на долговечность противофильтрационных покрытий. Проблема создания надежного водонепроницаемого шва в межэлементных стыках сборных облицовок оросительных каналов решается устройством двух различных видов конструкций облицовок, которые по принципу работы можно разделить на жесткие и гибкие. При жестких облицовках стыки заполняются материалом, по прочности равным самой конструкции, в гибких же конструкциях материал стыка обеспечивает лишь герметичность, но не может препятствовать температурным деформациям деталей. При проведении многочисленных натурных обследований деформаций облицовок на гидротехнических объектах установлено, что при величине осадок оснований 50-60 мм, в случае неравномерной деформации плит жесткие швы не в состоянии компенсировать эту величину деформаций и происходит разгерметизация шва. В отличие от жестких, гибкие межэлементные сопряжения уплотняются материалами, обеспечивающими герметичность швов, не препятствующих различным деформациям элементов конструкций. По принципу решений гибких швов имеется множество вариантов, которые условно можно подразделить на: а) наполненные 6) оклеечные в) клеевые г) закладные д) обжатые. -217-