имеются успешные попытки расчета деформаций на таких реках с помощью простых соотношений, связывающих расход наносов или|е одной средней скоростью течения или со скоростью и глу- биной. Понять, почему это так, можно с помощью следующих соображений. ‚ В лабораторном лотке значения диаметра донных, как пра— вилфо однородных, частиц а, скорости / и глубины Н могут ком- бинтроваться по воле экспериментатора. По отношению к рас- ходу наносов все три величины играют роль независимых пере- менных. В отличие от этого у рек, достигших статистически стабильного состояния, скорости и глубины находятся в вполне определенном соответствии с крупностью грунта. Так как этот грунт неоднородный, то при изменении скорости течения, ме- няется не только концентрация транспортируемых наносов, но гранулометрический состав — лпоток сам производит отбор транспортируемых фракций. Вследствие грядового рельефа дна и циклического характера деформаций эффекты отмостки, кото- рые| могли бы ограничивать этот ‘отбор, проявляются редко и в |слабой форме. Одновременное действие на концентрацию и на крупность наносов производят также колебания вязкости (температуры воды). аким образом, на участке, где состав донных отложений приблизительно одинаков, а на равнинной реке длины таких участков могут измеряться сотнями километров, расход русло- вых| наносов имеет лишь опосредованную связь с крупностью транспортируемых частиц. Практически он полностью опреде- ляется состоянием потока и физическими свойствами воды д ==1еЕ(0; Н, @, в в). — (22.4) язкость входит в это функциональное соотношение через ее влияние на гидравлическую крупность наносов и на неразмы- вающую скорость. Чем больше вязкость, тем более высокой мо- жет| быть концентрация взвешенных наносов данного диаметра, но тем выше должна быть и скорость, способная сдвинуть их со дна) Так как два этих эффекта влияют на расход наносов про- тивоположным образом, то итоговое действие изменений вязко- СТИ представляется сложным. На основании экспериментов эйлора, В. Ванони [234] и Ч. Янга [251] по-видимому, можно считать, что концентрация и расход очень мелких частиц (а<0,2 мм) с увеличением вязкости падают, а более крупных — растут. Суммарный расход мелких и крупных фракций полу- чается мало меняющимся с колебаниями вязкости. Если к тому же эти колебания невелики, то, учтя, что @ и р ёсть практически 17| Заказ No 345 Ё?БТ