вание ее для пропуска паводка при перекрытом русле плотиной. 10.1. Общие характеристики кинематического эффекта безнапорного потока ‚ Главной особенностью движения потока в руслах с поймами является взаимодействие руслового и пойменного потоков, со- провождающееся, как указано выше, образованием вихрей, чаще с вертикальными осями. На их образование и перенос затрачи- вается значительная часть кинетической энергии руслового потока. В результате кинематическая структура потока в основ- ном русле коренным образом перестраивается. При этом умень- шаются местные и средние скорости в основном русле, а скоро- сти в пойме на участках, непосредственно примыкающих к руслу, увеличиваются. Такое явление наблюдается при резком увеличе- нии ширины потока, т. е. при выходе потока на пойму. Уравнение баланса энергии в этом случае может быть запи- сано в виде | АБ == АЕАБ (10.1) _ где АБ — изменение энергии потока основного русла при вы- ходе его на пойму; АЕ» — энергия, передаваемая русловым пото- ком пойменному потоку; АВ, — энергия руслового потока, за-. трачиваемая на образование и перенос вихрей, возникающих . ввиду больших градиентов скоростей в направлении ширины по- тока. Описанному явлению, установленному Железняковым, присвоено наименование «кинематический эффект без - напорного потока». . Остановимся более подробно на природе кинематического ‘ эффекта. Представим себе, что основное русло, глубины в ко- тором Йр и пойма, глубины в которой Лн, имеют одинаковую аб- солютную шероховатость А»=Л,=^А. Так как Йр>>Йп, ТО ОТНОСИ-: тельная шероховатость поймы А/йв всегда больше относитель--. ной шероховатости русла А/йр; что и создает различия в гидрав- лических сопротивлениях русла и поймы. . Но если учесть, что в естественных условиях Ан>>Лр, то различия в сопротивлениях движению воды в русле и пойме станут еще большими. Очевид- ным является в таких условиях появление больших градиентов скоростей в поперечном направлении потока вблизи бровок 13 Заказ No 471 198 '