где а-параметр русла; т-коэффициент заложения откоса; О-расход воды; С-коэффициент Шези; /-гидравлический уклон; В-ширина русла по урезу воды; Н.- средняя глубина воды в русле. В работе [3] разработана рекомендация для расчета статически устойчивого канала с песчаным руслом. При этом очертания поперечных сечений каналов установлены методом вариационного исчисления, исходя из условия максимума пропускной способности при постоянной длине смоченного периметра. Для расчета сечений каналов составлены таблицы. Анализ существующих методов показывает, что для разработки более совершенных методов гидравлического расчета крупных русел необходимо продолжить исследования по изучению закономерностей формирования русел. При проектировании каналов чрезвычайно важным является вопрос определения допускаемой неразмывающей скорости. В табл. 1 приведены значения неразмывающей скорости потока-ио по формулам разных авторов при одинаковых значениях диаметра частиц несвязного грунта, слагГающего песчаное русло, и глубин 7 от 1 до 20 м. Анализ этих данных показывает, что по формуле В.Н. Гончарова влияние глубины потока незначительное. При изменении глубины в 20 раз (от 1 до 20 м) и) возрастает только на 20-30 %, хотя изменение диаметра а во столько же раз (от 0,1 до 2 мм) увеличивает скорость в 3 и более раза. По формулам А.М. Латышенкова и Б.И. Студеничникова на ир больше влияет 4, чем й. Причем наибольшие значения скорости при @=2 мм по сравнению с формулами разных авторов получаются по формулам А.М. Латышенкова и Б.И. Студеничникова. Первая формула Ц.Е. Мирцхулавы для несвязных грунтов по своей структуре одинакова с формулой В.Н. Гончарова, поэтому она дает близкие результаты. Во второй формуле Ц.Е. Мирцхулавы в сравнении с первой формулой скорость увеличивается на 30 % и она приближается к формуле А.М. Латышенкова.