Рассмотрим сопротивления по длине, которые ‘имеются по юду, а на участках с плавно изменяющимся движением прак- ‘тически составляют все сопротивление русла. Изложение будем вести в терминах. одномерной модели и для упрощения записей среднюю скорость в живом сечении будем обозначать (/. Всюду где могут потребоваться экспериментальные данные, за харак- терный поперечныи размер потока будем принимать его` гидрав- лический радиус @. | ` | Сопротивления по длине в естественном русле складываются 'из двух главных частей: 1). сопротивления зернистой повёрхно сти дна и `2) сопротивления донных гряд. Первое обусловлено ‘отрывным обтеканием лежащих на. дне частиц. Соответствую- (ее касательное напряжение получим, суммируя на `единице ‚ площади дна взятые со знаком минус превышения гидродинами- на, которая велика по сравнению с квадратом: длины форм Так ак длина гряд ОбЫЧНО ИЗМЗРЯ@ТСЯ СОТЫМИ ИЛИ десятыми ДОЛЯМИ гирины русла В то площадь осреднения должна быть по- ‘рядка В®. - зкуует 'иод имеются устойчивые отрицательные температуры сопро- ивление движению воды в этот: период возрастает за ёчет -сил рения на нижней поверхности льда. Сопротивление увеличи- ается еще больше, когда подледные сечения за1ромождаются шугой. На ‘реках с облесенными берегами и особенно на тех, где роизводится: молевой сплав, заметный вклад в гидравлическое ‘спротивление ‘вносит сопротивление упавших в реку` ‘деревьёв и ватонувших бревен. В реках с высокими концентрациями взве- шенных наносов сопротивление. движению испытывает влияние эои концентрации (см. гл. У1). о | В том основном случае, когда полное` гидравлическое сопро- тивление русла складывается из сопротивления зернистой шеро- ховатости и сопротивления гряд, касательное напряжение на ‚ дне, осредненное по площади порядка В2 есть` сумма двух част- ных касательных напряжений . 'со='сь+'°г В ` 7(7.1) 01