дИффЁренциальные- уравнения гидродинамики позволяют полу- чать езультаты, точность которых близка к обычной точности решений в прикладной механике жидкостей. › Теория движения взвешенных наносов есть, по существу, раздел теории турбулентности. Так как введение в поток твер- дых частиц добавочно усложняет картину турбулентного дви- жения} затруднения возникают еще на стадии составления дифференциальных уравнений. Решения приходится искать полу- эмпирическими способами. Движение влекомых наносов пред- ставляет собою область, где соображения размерности и подо-. бия сфчетаются с методами теории вероятностей. Центральная задача теории движения наносов — определение расхода нано- СОВ —— рии р решщается пока с недостаточной точностью. Н&КОНЗЦ, В тео- услового процесса математическими приемами постановки и рещения задач завоевана пока лишь небольшая территория и большинство результатов имеет качественный характер. Столь пестрая картина есть следствие молодости науки и чрезвычай- ной сложности ее предмета. | ' ‚° ° Дальнейший прогресс динамики русловых потоков зависит от на тичес! копления новых опытныхХ данных и от успехов в матема- ком моделировании ее задач.