78 (рис.1) и последуюцем моделировании характерных профилей плотины на электропроводных бумажных моделях (ЭГДА). Градиенты в плотине, в начальной зоне верхового кли- на, достигают 4,2-4,3, в средней его части убывают до 2,6- 1,7. В ядре плотины, на спаде депрессионной поверхности до зуба они меняются от Т до 0,16; на выходе из ядра в га- лечниковую пригрузку составляют 0,22. В основании плотины, на границе покровных суглинков и галечников, градиенты со-- ставляют под зубом 0,22; в самих галечниках — 0, 04 Тлинистые и суглинистые прослойки, находящиеся в ТОл- це галечникового основания, гасят до 40% напора; градиен- ты эдесь составляют от 2,5 до 3,3. Изменение высотного поло- ния глинистых прослоек в Водоносной толце определлет соотножение напоров и расходов верхнего и нижнего водонос- чых горизонтов и влилет на интенсивность работы дренажа й коллектора, В зонах разгрузки потока интенсивные участки, тде подходные гредиенты достигают больших значений (до 3,3), по дренажу приходятся на ПК 32 - ЦК 39; по коллектору — на ПК 37-39, Изучение фильтрационных свойств грунтов тела и осно- вания плотины показало, что при окидаемых градиентах ядро плотины совместно с голечниковой пригрузкой работает с большии коэффициентом запаса, — Суффозия в суглинках ядра может произойти только при градиентах 5,5 (охидаемые - 2,5), в пригрузке - 0,65 (ожидаемне 0,22)» Грунты основа- ния: супесчаные прослойки подвержены суффозии при градиен- тах 1,2-4,5; пески долины - при 1,05-1,5; гелечники - 0,57- 1,3. Граднентов в основании под плотиной гораздо меньше — 0,2::0,0%; отклонения фильтрационного потока в этой зоне могут быть за счет контактного размыва. Галечниковая тол- ца слокена неоднородно, имеет прослой крупных промитых телечников без мелкого заполнителя. Как показывают экспе- рименты, находящиеся на контакте с ними песчано-гравий-- ные смеси и супеси подвержены суффозии при малых градиен- ах - 0,05-0,1.