границы фракций в «м (при просеивании наносов через сито) могут: быть выражены в виде гидравлических крупностей. При выражении границ фракций наносов через гидравлические крупности характеристикой всего состава наносов является средняя гидравлическая крупность. Ее определяют по формуле: я ХУ чр (7-5) ЭЕ тде р, и , — проценты содержания и средние гидравлические круп- ности составляющих фракций. Входящие в (7.5) средние гидравлические крупности фракций определяют по формулам: А. Н. Гостунского (7.6) Е. А. Замарина В этих формулах @, и @, — верхнее (наибольшее) и нижнее (наи- меньшее) граничные значения гидравлической крупности рассматри- ваемой фракции. Средний и максимальный диаметр, а также средняя гидравлическая крупность играют большую роль в расчетах наносов. При этом в расчетные формулы часто вводят значения средней гидрав- лической крупности, выраженные в ж/сек. $ 30. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НАНОСОВ И ХАРАКТЕРИСТИКА. ИХ ДВИЖЕНИЯ Как уже указывалось, различают следующие виды наносов: а) взвешенные и 6) донные (влекомые), По крупности взвешенные наносы наиболее мелкие. В их состав входят илистые частицы, мелкий и средний песок, на горных реках также крупный песок. Взвешенные наносы распределены по всей толще потока, т. е. содержатся как в придонных, так и в поверх- ностных слоях воды. Содержание взвешенных наносов в единице объема воды называется мутностью. Мутность обозначается через в и выражает вес наносов в кг, содержащихся в одном кубическом метре воды (иногда в граммах на 1 м° или литр). По сечению мут- ность распределена неравкомерно: у берегов и дна она выше, на стрежне и у поверхности меньше. Изменение мутности по глубине по- тока изображается элюрой мутности. У дна мутность на 10—20% выше средней по глубине, у поверхности на 10—15% меньше. Умень- шение мутности от дна к поверхности воды происходит за счет уменьшения содержания крупных фракций и связанной с ним средней. тидравлической крупности. Частицы взвешенных наносов поддёрживаются во взвешенном состоянии восходящими токами турбулентного потока, имеющими пуль- сационный вихревой характер. Эти токи наиболее интенсивны вблизи дна, где они могут взвешивать значительное количество достаточно крупных частиц с большой скоростью падения (гидравлической круп- ностью). По мере приближения к поверхности потока восходящие вих- ревые токи ослабевают и могут поддерживать во взвешенном состоя - 287