= 30 = ли _ «#(ду-ё) ЙАЁ 0% - 7 ;7„)/[“’9›(" )/ -- /*‹{й (2) тде # = й-, Подставляя в (31) частные аначения 'Ё, = 0 , у„],х—д//_ соответствующие створу выклинивания кризой подпора, получаем формулу для определения длины кривой подпора в рассматриваемый момент времени х=/`‚‚ АА „‚/(‚ё' () п од Ар Ср+т, ч 7 К (71-1)-}(/-/(‚)’!"- эдесь Кр - определяется по форыуле (29). 4. Расчет оптимальных эдементов нелиоретивных каналов для различных резимов их эксплуатации Оптимельность элементов русла каналов прежде всего опреде-. ляется соблюдением его устойчивости. Проблеме устойчивости русел посвящено зкачительное число ра- бот как у нас в стране, тек и за рубелом, Большой вклед в резвитие теории устойчивости @ разработку методов расчета устойчивых русл внесли советские ученые: С.Х.Аба- льянц, С.Т.Алтунин, И.А.Бузунов, В.С.Алтунин, К.Ф.Артамонов, No.А,Великенов, Т. Г. Войнич-Сяноженцкий, К.В.Грицанин, Г.В.Железня- ков, Ю.А.Ибад-Заде, Ю.Г.Ивененко, И.Ф.Карасев, А.А.Кадыров, Н.Б. Кереселидзе, А.И.Лаксберг и Б.П.Троицкий, В.С.Лапценков, М.А„Ни- халев, А.м.Мухенедов, Е.К.Рабкова, В.А .Рканицын, А.В.Троицкий, Х.!.Пепиро, Т.А. Алиев, Р.И.Самедов, Г.П.Скребков, Ч.Г.Нуриев @ др За рубежом проблеме устойчивости посвящены работы П.Аккерса, Р.Каландере, Д.Лейси, В.Ленгбейна, Л.Леопольде, Д.Саймонса # др. Разработанные нами рекомендаций дбполняют и развивают су- цествующие проработки. Распространенная в практике проектирожавия канелов ыетодика их расчета исходяцея из условий нерезмываемости й незаиляемости для опредсления формы русла использует бормулу С.А.Гиршкана „8 =4% -за* * т к =5р= Соглесно ке теоретических проработок А., В. Троицкого гидравличес- кая устойчизость потока в трепецеидельном русле сохраняется при значении 8 =10-12. При значениях /8 > 12 синомическвя 0сь потохе может перецещаться ® плане, ВЫЗЫВОя соотвействующие пла- новые дефорнеции русла. Посхольку наруцение гидравлической устойчивости вызывеет продольные изменсния структуры потока откосителько геометричес - кой оси канела, то Ээту устойчивость целесообразно назвать про - дольной устойчивостью потока и русла, Наряду с блужданием потоке нарушение устойчивости кенала вызывается несоответствием поперечных размеров русле пирине пото- ка, отвечающей продольной устойчизости, Русло при этом стремится расшириться до устойчивой пиривы соответствующей кинематической структуре потока. Эту устойчивость целесообразно именоветь попе- речной устойчавостью» Следовательно, плзновая устойчизость квнеда включает про - тольную и поперечную устойчивость русла, Неряду с потерей плановой устойчизости, нерупение устойчи — вости русла квнела кожет вызызаться таекичи бохторами кек: вет- розне й судовые волны, позороты кенеде в пленб, проседки @ усад- ки грунта, неличие сужений в створах костовых переходов, быстрый резим спорокнения кенала й Т.л. Однеко эти фэкторы, кек превило, эвызывеют локальные деформеции не приходящие к существевному из — менению режима работы канала. 4.1. Классификеция режимов эксплузтации каналов В процссе эксллуатаций мелиоративных кеналов в результате зоздействия потока на русло устанавливеется Текое равковосие, при котором элементы квнела в полной мере соотвстствуют кинеца — тической струхтуре потока, определяемой заданной степенью гидрав- лической устойчивости. Степень устойчивости потоке определяет такке хорактер двидения неносов й их количество, положение пото- ка и русла в плене, степень воздействия потока нё дно и берега русла и ряд других херектеристик соответствующих резличный рехи- мам эксплузтоции, Для иелиоративных кеналов целесообразно различать следующие рехимы эксплустации, В качестве числовой херактеристики которых: мокно принять пареметр =