Таблица 4 Осадка грунтов в процессе фильтрации вые | у & ъ Изменение онн Я Я Осадка. #8 | объемного. Ё аее В Заа ооа | грам- |хохного) 8 & хозной | & ер- 18 ем ||`высо- в% ный, | ный, # | & |88а | М | ее В оо | 28 | ам | ггсжй 15 |1,0| 180 | 6,7 | 23 | в,0|0,181| 22 |7,в19| 1,60 | 1,61 15 | 4,0| 210 | 421 | 16,0 | 8,0 |0,395 | 5,0 |7,605 | 1,60 | 1,59 15 | 8,0| 210 | в13 | 31,0 | 8,0|0,572| 72 |7,428 | 1,60 | 1,55 46 |1,0| 180 | — — | 8,0|0,486| 6,1 |7,514 | 1,60 | 1,68 осадки гипснрованного грунта соответствует наибольшей интенсивноети суффозионного процесса, наблюдавшейся ° при фильтрации под большим напором. В этих условиях осадка в период первого этапа рассоления достигает 5—-7% от исходной высоты слоя грунта. Учитывая, что период этот в сооружениях будет растянут на сотни лет, а’ изменение плотности груптов во времени происходит довольно плавно (рис. 4), можно считать, что солевая суффозия не вызовет таких резких просадок грунта, которые могли бы нарушить монолитность сооруже- ния. В подтверждение сказанного можно отметить, что в ‘аналогичных условнях опыта в гипсированных грунтах ссадка была меньше, чем в незасоленных. *^ Таким образом, и с точки `зрения просадочности нег оснований опасаться применения гипсированных грунтов в гидротехнических сооружениях, СОПРОТИВЛЕНИЕ СДВИГУ ' Сопротивление связных грунтов сдвигу, как результат проявления сил внутреннего трения и сцепления при нормальном давлении, определяется количеством и качест- вом контактов между грунтовыми частидами и их агрега- тами, клеящей способностью водно-коллоидных пленок на 22