нии только наиболее мелкие частицы с малой гидравлической круп- ностью. Движение частиц взвешенных наносов в потоке имеет сложный характер, вызываемый воздействием переменных по величине и направ- лению пульсационных скоростей, на которое накладывается падение их под действием силы тяжести. При этом частица может. ‘опуститься на дно и смешаться с донными отложениями, но при возникновении в придонном слое достаточно мощного вихря захватывается им и снова поднимается в толщу потока. В настоящее время существуют две теории движения взвешенных наносов: гравитациокная, предложенная М. А. Великановым, и дифру- зионкая, разработанная Н И. Маккавеевым, Первая основана на учете работы потока на взвешивание и транс- порт тяжелых частиц (твердой фазы) в поле действия сил тяжести, Для решения задачи распределения наносов по глубине и. определе- ния количества перемещаёмых наносов эта теория использует урав- нение баланса энергии наносонесущего потока с установившейся кон- центрацией наносов, составляющими которого являются потенциальная энергия, освобождающаяся при перемещенни потока с высоких отметок на низкие, и работа сил сопротивления жидкой фазы, а также затра- чиваемая на перенос твердых частиц. Вторая (диффузнонная) теория рассматривает распространение в потоке частиц наносов как диффузнонный процесс, учитывая также действие на частицы силы тяжести. Она изучает условия рассеяния взвешенных частиц в воде и их перенос из_ зон большей концентра- ции в зоны меньшей концентрации, используя уравнение турбулент- ной диффузни. При этом движение частиц разлагается на составляю- щие, к которым относятся: а) поступательное движение потока; 6) пере- носное движение объема воды, участвующего в вихревом турбу- лентном движении, и в) относительное движение частиц под влиянием силы тяжести внутри указанных объемов. Исходя из гравитационной и диффузионной теорий, получены приближенные формулы, позволяющие решать многие важные практи- ческие: задачи раЁчета наносов. При известном распределении мутности по площади живбго сечения наносов секундный расход взвешенных наносов определяют по формуле: @в = ›-о-й кг(сек, ' (7.7) тде р и © — мутность и скорость течения воды в центре тяжести эле- мента площади сечения @©. Вводя среднюю по сечению мутность рс ке/м", имеем: Сзы == : @ кг/сек, (7.8) тде © — расход воды, м®/сек. Во внутригодовом и многолетнем разрезе средняя мутность по. сечению подвержена большим изменениям. В начале половодья жидкий сток формируётся на наиболее низ- кой части водосбора, где поверхность склонов покрыта мелкозерни- стыми легкоразмываемыми грунтами. При этом интенсивная склоно- я эрозия насыщает речной поток большим количеством мелких частиц, что резко увеличивает мутность и уменьшает гидравлическую круп- ность наносов. С продолжением половодья область его. формирова- ния перемещается на более высокую часть водосбора, где. поверхность склочов сложена менее размываемыми грунтами. Это ослабляет ин- женсивлость склоновой эрозии и уменьшает мутность потока за счет 288