48 откуда ОотОее ОЕ ОтРыТе И ОН @ = б * Ор да * -о од , (5) ( = О * б * О * о. яО , (6) где (%,(;, (, - компоненты скорости сложного потенциального движени; С& б 0% - компоненты скорости от первого частного движения; Ог б ‚ , - кочпоненты окорости 97 второго частного движения и т.дь Таким образом, для определения кинематической структуры сложного потенциального потока достаточно определить компонев- ты скорости от составных честных движений и просуммировать их.. Для рассматриваемого нами‘случая (рис.1) частные движения: выявляются из анализа работы гидроузла. В период интенсивного движения наносов пролет водосбросной плотины, примыкающей к во-- лоприемнику, обычно закрывают для окранизации и создания Зоны повышенного давления, а наносоперехватывающие галереи постоян- но открыты. Закрытый пролет плотины как бы отбрасывает назад набегающий поток, и эту поверхность надо рассматривать как по- крытую непрерывным слоем элементарных источнико) Плоскость входных отверотий наносоперехватывающих галерей, через которые всасывается промывной расход, оледует рассматри- вать как поверхность, покрытую непрерывным слоем элементарных стоков, Таким образом, скоростное поле перед наносоперехветываю- щими галереями формируется, за счет сложения следующих частных потенциальных движений: а) движения от сиотемы элементарных источников закрытого пролета водообросной плотины, примыкающего к водоприемнику; 6) движения от системы элементарных стоков, располохен- ных в плоскости входного отверстия первой наносоперехветывею- щей галереи; в) движения от системы эпшв›чтвтшх стоков, расположенных в плоскости входного отверстия второй наносоперехватнвающей галерен;