ГГД ‘ „НН НАИ „ т т | в2| + Т й 2 „СС 2 оо йн о об @ 6 Рис. 47. График завснмости к=к(Р) () и х= () (6): 6.& З-=осчаное ло лй м) с уллонами: соотететыеико — н леноюс Г { од окею ю мо аоы , О ТТ 3 425 «ЕЦ; О За Е е ы ° НЧ од т #° * " Е оеч _2%_ ЛН #| Т ] 02 йо плы” рус. 48. График занамост е=ке) а) н ж( () Р еа е ж и И0 у образоватие и движение рифеле! н град иаступает пр — иРен02—0,сплошное влеченте наносов —н Рг=0,25—0,35. возникоет при *—=- : При *2 пп появлении взвеси число т нссколько! уменышается в результате значительного роста глубины потока и меньшего увеличения скорости потока, Может наблюдаться и другая тенденция в Зависимости от О. личества озаеси в потоке. На модели трудно изучать этот режим — движения носов, так_как резко увелнчивается расход допных аносов. Чтобы сохранить баланс в тоердом расходе, на размываемом участке необходимо подавать большое ко- мчество неска на Входном учаеткс. Это часто затруд: ияст проведение измерений скоростей на рабочем уча: В исрнод сплошного влечения наносов (рис. 47, 6) л при х=х тр (по оси орди илменяется в болыших пределах (Р; иянием продольного уклона- Следовательно, в размываемых руслах соязь пара- метров к' мх © числом Фруда неодчозначная, Поэтому, ирииимая Ег=\ст, нельзя добнться подобия в режиме. движения папосов, так как, например, при г=0,2 одно- временно может быть х=0,05 (кривая / на рис. 47,6), что _ характерио — для сплошного влечения наносов, й 12, что соответствует движению только гряд. Многообразие факторов, влняюших на парамстр о- тарифмической формулы ` распределения _ продольных скоростей па вертикали к, не позволяст объястить фи- зическую сущность точек перегиба и неоднозначность связи ке к(Рг) Следует также отметить, что для модели, сложенной талькой, массовый срыв частич наступаст несколько! Ц ат) чнело Ет (по ои абсинсе) 0,25—0.38),что раныше, — чем для песчаного дна, Так, при. и Егау04 (кривая 4 на рис. 47, ). наступает фаза массо- вого влечения гальки, а при&==чдуи Рге0,25 (пижняя часть этой кривой) появляется сплошное влечение. При этох. отдельные частицы передвигаются скачкообразно- 167