относительная влажность рыхлообломочных отложений ИСМ — 6 = 6/(1 - е) (отношение объемной влажности к объему твердого вещества); расход воды, поступившей в селевой врез, — @, м`/с; критическое значение расхода воды, превышение которого влечет за собой развитие транспортно-сдвигового селевого про- цесса — Окр, М`/с; расход твердой составляющей селевого потока — С, м3/с; отношение расхода твердого вещества к расходу воды — М= С/О; расход селевого потока, м3/с: @. = 1 +( + ЭОМ10; плотность селевого потока, кг/м3: У. = [ро + (Сро + р) М/ + 1 + 5)М]; плотность селевой массы на пределе текучести — п КГ/м%; элементарная потенциальная мощность потока — его способ- ность произвести определенную работу на единице пути за еди- ницу времени: п = & 5т о[Оро + (Сро + р)С]; выражение, обратное значению коэффициента устойчивости ПСМ, затопленного водой: К = [р(! -- #) + роё]1в /[(р - ро)(1 - #) 12 Ф]; коэффициент текучести селевой массы К = (Упт - )/Спт - Ро). В предположении, что приращение расхода твердого материа- ла, вовлекаемого в селевой поток по мере его продвижения вдоль селевого вреза, пропорционально трем последним величинам, по- лучим аС/ах = супКК, О > Окр- Эмпирический коэффициент с = (3+5) 107° м- с?/кг. Это уравнение не может быть решено относительно // в явной фФорме, поэтому приходится прибегать к процедуре последователь- ного приближения. Таким образом, выше были постулированы возможности по- тока обогащаться твердым материалом по пути своего следования. Очевидно, что эти возможности связаны с податливостью затоп- ленной водой рыхлообломочной породы на сдвиг (отображено величиной К) и с мощностью, которой располагает поток в каж- дой точке своего пути (л). Коэффициент К как величина обратная 178