220 еа Ог у где ар = — — —17 О(ву)5 С, — твердый (объемный ) расход наносов; \\, - средняя гидравлическая крупность частиц; И - коэффициент кинематической вязкости. Если в формуле (5.17) положить Х,=1/4 (для статически устойчивого рус- ла), то получим зависимость, соответствующую одному из основных урав- нений Иглиса-Ласея (Алтунин, 1979) у 6 В -а ® — | . (5.19) Е 42 [а ЬСР (1ср Ё(іср Исследования руслоформирования в наносотранспортирующих кана- лах С.Х. Абальянца (1981) позволили на основе анализа натурных данных получить следующие условия устойчивости русел каналов: - скорость течения в канале должна быть ограничена пределами 1/0$у <1.3-1.4; У0 - скорость течения должна быть НСДОСТ&ТОЧНОЙ для взвешивания и 00 < 0,8 —1.0; - гидроморфологический показатель устойчивого русла; уноса руслового материала с откосов Юср - заложение откосов канала та должно быть не больше угла естествен- ного откоса для грунта ложа то : т < т) . В принятых условиях: Ъ — средняя скорость потока; 00 — неразмываю- щая средняя скорость для расчетной глубины и грунта ложа; @) И Фр - СООТ- ветственно наибольшая гидравлическая крупность частиц, взвешиваемых русловым потоком ‚ и средняя гидравлическая крупность материала русла; то = с!@ @0 — заложение естественного откоса водонасыщенного грунта в по- токе. По исследованиям С.Х. Абальянца форма русла канала, в котором обеспечена гидравлическая устойчивость потока в увязке с прочностными свойствами материала русла, описывается следующей морфометрической зависимостью: В =1./О,м (5.20) в которой 1 определяется из опытных данных по эмпирической формуле: Г. = 3.6 + 0.бт... Из формулы (5.14) после несложных преобразований модно получить (Рабкова, 1990) В ъ в Х