26 Третье слегаемо характеризует составляющую сопротивле-- ния, обусловленную влиянием мекатомных сил жесткого с! ного сцепления (цементационных, необратимих связей). Величина. их практически не зависит от крупности грунта а ® () = С ® ©С кге/м5 (©) тде с - сопротивление сдвиту, обусловленное влиянием: сид жесткого структурного оцепления; ©} - коофдициент пропорциональности, Таким образом, имеем. % = Ка (п- у)а + АН жсу › кге/мя ° () или в более общем виде ‚ ы „т а’а + —&“*01 кге/нё До кедавкего времонт предполагалось, что сипы жесткого структурного оцепления Ск72 заметно проявляются только в связных груитах. Н.Я.Денисов /В/ теоретически и эксперименталь-` ко доказал, что эти силы возникают и в первоначально несвязных мелкопесчаных грунтах © различной степенью водонасицения пру содержании глинистых, не превычающем 17. Влияние сцепления за-. отно проявляется уж через [0-15 дней после замочки груйа,. В течение длительного ‘эксперимента (5,5 лет) показатели прочности опытных образцов (модуль деформации В,кго/и?; сопротивление сдвигу Ф ‚ кге/м”, число Ударов модота для погружения зонда Пе- нетрометра в испытуемый грунт) возросли в среднем в 2-3 раза. По миению Н.Я.Денисова, под воздействкем электрохимичес- ких процессов вокруг зереи водонасыценного грунта образуется: ©лой кремнисвой кнолоты, который с теченкем времени сначала. об-- разует вокрут частиц желеобразную мабсу (тель), а затем затвер- девает‚ образуя отруктурные овязи (хотя и сравцительно слабие) мёжду ‹зернами.. Поток в открытом русле воегда (хотя бы в ограниченных ко-- личествах) несет влекбвые и взвешенные неносы, в том числе кол- лопдольные глинистне и органические взвеси, поступающие от ис- точника питанил, а такке в результате плоскостного смнва, ветро-- вой эрозий х местных доформаций русла.. Воздействие транспорта влекомых и вавешенных наносов па. Формирование устойчивого русла двояко: Во-первнх, слой влекомнх.