213 Таким образом, на участке размыва в транспортируемых потоком неносех можно выделить наносы, поступившие из верхнего бъефа, которые в дальнойшем будом называть транзитными, и поступивние В поток за очет размыза русла, т.е. руслозне» Рассмотрим элементарный участок размываемого русла длиной ‹/5. (рис. 12.3). ‹ Через створ Т на ‚расчетный учвоток поступают наносы © рас- ходом Р , а через отвор П выхо-. дят наносы с расходом + #2 @6‚ Воли бы в разиываемое русло поступал осзетденный поток (без наносов), то 88 время @ё узе- личение количества наносов (& «5 )/ произовло бы за Рио, 12.8. Расчетная схема счет размыва дна на величину 47 размыва русле в Дая расоматриваемых условий на нихном бъефо низконепорных расчетный участок поступают гядроузлов. транзитные наносы из верхнего бъефа, расход которых увеличив: етоя во времени. Ёсли для зада! ного момента расход транзитных наносов обозначить через А/ , то интоноивнооть изменения этих наносов мохно предотавыть в ЗИдо # ФВие „ а количеотво транзитных нанодов за эромя @й со- очавия [( + %‚і а#)-] @й —. В раочетной охоме иг усховно можно обозначить в виде слоя толщиной 4, . Поскольку транаитные неносы /2 экодят в общий расход а- носов Р , то узоличение (!;дз)‹# произойдот за чет изме- нения транаитных наносов и За очет размыва дна русла на расомат-. — риваемом участко на величину 4, „ В нашем олучае она будет мень- ше размыва дна русла д2 осветленным потоком на величину А2 ‚ опредсляемую количеством ншппш наносовь примен, что [2+-22 а5-( + -) # — - количест- — во русловых наносов, выходящих за пределы рассматриваемого участка, (2-8, )а% — - зходявих в него. Отсюда уравнение деформации русла можно представить в виде