Коэффиииент оу даст средний наклон двух сегментов кривой распределения размеров. Для натуры и модели этот козффишиент, характеризующий состав наносов, эелатслько оставлять постоянным. При моделировании ` неустановишегося — движения речного потока также необходнмо. соблюдать` получен- ные выше критерии подобия для установжвшегося не- равиомерного движения, дополнениые чнслом Струха- ля. В отдельных случаях моделнрования потока важным. вопросом также является соблюденне такой же темпе- ратуры на модели, как и в натурс, а осноце натурных наблюдений (Сагеу, 1968) под- мечено, что с пониженнсм температуры — воды _ высота дюн и песчаных волн уменьшается, вследствие чего уменьшается ` сопротивление потока, которое приводнт` к понижению уровня воды. Один и тот же расход воды. при повиженной температуре проходит при — меныших уровнях воды. Поэтому в потохе на модели должна обеспечнваться приблизительно такая же температура воды, как в речном лотоке ( =соп5!), особенно при нс- следованиях явлений, связанных с пониженной темпера- "урой в нетуре (доижение шугя, ранние весенине павод: кн я др.). МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА. РУСЛОФОРМИРОВАНИЯ КАНАЛОВ Дая резработки методнки физнческого. моделирова- ния русловых деформаций необходнмо собрать натур- чые дантые по гидравлическому режнму нанболее круг- ных каналов с характерными грунтовыми условиями ® провсти проверку критернальных условий подобня и масштабных соотношений для расчета пространствен- ной размываемой моделн выбранного прототипа. Анализ патурных данных по гадравлическому режи- му крупных каналов, построенных в Советском Союзе и находящихся в эксплуатанни более десяти. лст, пока- Зал, что в качестве такого прототяпа (моделирусмого объекта) может быть выбран Каракумский канал. 'После расчета такой модели по различным способам меобходимо провести исследования процесса руслофор- мирования существующего канала, пересчитать лодучей- мые результаты © учетом масштабных множителей и сравнить результаты с натурой. 180 В результате будут опробированы различные методы! Физического жоделнрования и рассмотрены приемы при- ближенного ходелирования `При модслировании процессов руслоформирования в каналах, сложенных мелколесчаными грунтами, обычно- на модели используют Грунт с этих канадов. Часто так- же примсняют заменнтели с менышей плотностью. Для наблюдения подобия в режнме движения нано- соо на модели применяют различные приемы (увеличе- нис гидравлического уклона, форсировку расхода и др.) В некоторых случаях часто возникает нсобходнмость. рассмотрения — метода приближенного - моделнрования «идравлических явдений Рассхотрях. основные масштабные соотпотения, ве- обходимые для расчета пространственных размываемых моделей, сложенных мелкопесчаными грунтами ли их заменителями. Для простраяственной размываемой модели земля- мого какала, сложенного мз заменителя (© менышей плотностью и днаметром, в общем случае отличающим: ся от днаметра грунта. из которого сложен `прототнп), масштаб неразмывающей скоростя можно - определить о форяуае,(127) заменнтели диаметром Ф н плотностью ры рн МОЖ- 10 привести к соответствующей крупкости песка Ф на. сснове зависимости, применяемой в гидразлической ла- боратория ШАТУ (Франиия): вЕ 059 "Тогда масштаб днаметра маносов при использовачии () — м, Основным масштабных соотношеннем остастся выра- жение (116), которое с учетом формул (197) н (156) даст возможность замоделировать размываемое русло канала с ложощью замскителей. Критернальные условия годобия, рассмотренные вы- позволяют также нзучить проблему — физического моделирования процесса руслоформирования зсмляных качалов, сложенных мелкопесчаными грунтами. _ При этом пространствениые размываемые модели Формиру- ль 4