мерно 20% исходного количества солей. Максимальное развитие фильтрационной способности грунтов смешан- ного типа засоления (грунт No 17) соответствует более _ ‚высокой степени их рассоления (до 50% от исходного количества солей) за счет более интенсивного выщелачи= вания из них легкорастворимых солей на первых этапах ‚ фильтрации (рис. 2, 3, 4). Ё Ч » э 4Т [ ха Г Т) З х Ю ор ЗИР | - * 4Е ОНр 3 ЧЕЦЕЗЕВЕ Эоро е ой он8 он ою че Время ( # суткол ) З х ® Нене я + с оао — го брём» г е2уткох 2 Р ие. 3. Динамика_коэффициента фильтрации гипсированных грун- тов в сопоставлении с рассолением (при низких граднентах в опытах нод давленнем при ==1). Возрастание фильтрационной способности рассоляю- шщихся гипсированных грунтов связано с тем, что первые же порции фильтрата, насыщенного гипсом, соприкаса- ясь со всей массой грунта, дополнительно коагулируют и дегидратируют грунтовые частицы; при этом увеличива- ется активпая пористость и фильтрационная способность грунтов. ; По мере выщелачивания гипса из первых (по ходу фильтрационного потока). слоев грунта в них начинаются процессы дезагрегации и гидратации, приводящие к умень- лшению активной пористости грунта. А так как водопрони- ‚ цаемость грунтового монолита определяется наименее про- ницаемым слоем, который является противофильтрацион- ным экраном, понижение фильтрационной- способности гипсированных грунтов происходит задолго до полного их рассоления. Степень изменения фильтрационной способности гип- сированных грунтов определяется режимом фильтрации. При низких градиентах (/=1,0) и наличии давления на грунт изменение коэффициента фильтрации значительно, 18