200 исходит, в Основном, в средней части его, где скорости потока ванбольшие.. : Для определения величины деформации русла составим уравне-- ние баланса /5,6/в конечных разностях: (Р.-Р) а% -во ак ‘ай › (° где — Й, - расход наносов, постулеющих на расчетный участок длиной 4% , No/о; Р, - расход наносов, выходящих за его пределы; В - средняя ширина русла на учестке реки длиной 4Х $ 4Х - ллина элементарного расчетного участка; 4ё - время при @=сОт ; 42 - величина размыва (намыва) дна русла за время 4Ё . Расход наносов Р, и Ё, определяется по формуле (1). Заме- нив в ней расход @ гидравлическими элементами потока на участ- ке размыва - @=, * В: (7, — получае Р =дудог т——’— Параллельно о расчетом деформации русла на каждом участке производится раочет кривой свободной поверхности по формуле: ай = {_‚‚‘—-м я (9): н -где 4Й. - падение овободной пов 46 - длина` расчетного участк: Ку=-КЕрКН — - ореднее на участко эначение модуля расхода, к- оде/в: Порядок расчета деформации русла следующий . При зеданном расходе воды @ ‹по исходным данным устаневли- веют гидравлические элементы потока по формулам (1,2,3); по за- висимости (8) - расход наносов в реке, При заданной ширине русла у сголовков демб @, определяем аз (4) глубину потока Й, и окорость 5- д5 По денным в,, Ро» ( по формулем (2-5) находим значения (› ву , Ру, % . Разбив участок русла на элементарные отрезки (8) ости;