В соответствии с этим существует другая точка зрения на характер взаимодействия турбулентного потока с руслом, основанная на предположении о том, что главным фактором, влияющим на устойчивость частиц грунта в области размыва, является максимальная мгновенная скорость у поверхности русла (на высоте выступов шероховатости), причем независимо от того, является движение равномерным или нет. Одним из первых такое предположение сделал Л.И.Кумин{4]. Если допустить, что частицы грунта меныше по своим размерам, чем масштаб турбулентности, то очевидно, что основным фактором, вызывающим сдвиг частиц, будет являться движение перемешивающихся объемов воды со скоростью, равной местной мгновенной скорости, т.е. актуальной скорости, являющейся пульсирующей величиной. При этом осредненное значение скорости может оказаться меньше той, которая при отсутствии пульсаций соответствует началу перемещения частиц. Существенным недостатком такого подхода к решению задачи является невозможность измерения скоростей в непосредственной близости от частиц. Однако, как указывает Л.И.Кумин, турбулентное перемешивание у твердой поверхности вполне определяется крупномасштабным перемешиванием на некотором удалении от поверхности. Это предположение, по — мнению Л.И.Кумина, оправдывается также и тем, что роль крупномасштабного перемешивания является существенной при оценке размывающей способности потока. Последнее утверждение представляется - правомерным, если учесть то обстоятельство, что крупномасштабные вихреобразования мало подвержены влиянию вязкости и являются основнымиИ «носителями» энергии потока, которая рассеивается при дроблении указанных вихрей на более мелкие. Развивая эту точку зрения, можно прийти к мысли о том, что оценка устойчивости частиц грунта только влиянием максимальной величины продольной составляющей актуальной скорости без учета пульсации, т.е. динамического характера нагрузки на частицы, была бы неполной. В.А.Базиливичем установлена зависимость способности потока к размыву при высокой интенсивности турбулентности, а также от величины пульсаций скорости [5]. Максимальная мгновенная допустимая скорость в воронке размыва на расстоянии 0,2-0,5см от дна в тех случаях, когда полуразмах пульсаций меныше местной осредненной скорости, получена приблизительно равной ( атах ® (2,2 + 0,6)о, (2) где о, — гидравлическая крупность частиц однородного размываемого материала. Установлено также, что такое допустимое значение мгновенной скорости в тех случаях, когда полуразмах вдвое бОЛЬШС‚ чем местная осредненная скорость, становится значительно меньше: ( атах ® (1,32 + 0,4)о, (3) Кроме того, пульсация скорости обусловливает циклическое воздействие потока на частицы грунта, в результате чего отдельные мелкие частицы постепенно «раскачиваются» освобождаются от удерживающего воздействия окружающих частиц большего размера и уносятся потоком. Исследования Ц.К.Мирцхулова показали, что пульсационный характер нагрузки на размываемую поверхность приводит также к усталостному разрушению и связных грунтов, при этом отношение максимальных мгновенных скоростей к осредненным в точках, расположенных в десятых долях миллиметров от дна, изменяется от 1,1 до 2,05 С увеличением интенсивности турбулентности, вызванной, например, повышением шероховатости, это отношение возрастает. В среднем для большинства случаев практики можно считать, что мгновенные максимальные пульсационные скорости приблизительно в два раза больше осредненных [1]. Обратим теперь внимание на факторы несколько иной природы. Как было сказано выше, на величину размыва значительное влияние оказывает наличие в потоке взвешенных наносов, находящихся в коллоидном состояниИ. Известно, что равномерный турбулентный поток обладает способностью транспортировать определенное количество наносов. Уменьшение скорости потока сопровождается осаждением наносов на поверхность русла, а увеличение ее приводит к соответственному увеличению мутности, т.е. к большему насыщению потока наносами. В соответствии с этим наряду с понятием о неразмывающей скорости потока существует еще понятие о незаиляющей скорости.