шения необходимо учитывать химический состав воды и количе ство растворенных в ней веществ. Весьма важно знать химиче- ский состав воды при гидротехническом строительстве, так как содержащиеся в воде вещества могут оказывать агрессивное воздействие на бетонные сооружения. 23.2. Крупность и гидравлическая крупность наносов Водный поток транспортирует наносБі` различной крупности и формы. В гидрометрии принято подразделять наносы по. раз меру. частиц (табл. 23.1). За размер частицы принимают ее сред ний диаметр. Таблица 23.1 Классификация речных наносов по размеру частиц (мм) - ‚ Г - ° - - Глина | . Ил Пыль Песок ВЁ,Ъ` ‚ Гг;(лаь Валуны Мелкие <<0,001| 0,001—0,005| 0,01—0,050,1—0,21—2 |10—20 |100—200 Средние — — ° — ” 10:2—0’52—5 120—50.1200—500 Крупные — |0,005—0,01 |0,05—0,1 |0;5—1° |5—10/50—100/500—100 Приведенная классификация наносов по размеру частиц ис пользуется при проведении механического анализа наносов и донных отложений. Относительный вес речных наносов составляет в среднем 2,65 `изменяясь от 2,45 до 2,76. Кроме классификации наносов по размеру частиц, приме няют еще деление их по гидравлической крупности. Такое деле ние оказывается необходимым, в частности, при механическом анализе наиболее мелких частиц наносов. Гидравлической крупностью называется скорость равномерного падения частиц в неподвижной водной среде Гидравлическая крупность измеряется в сантиметрах в секунду или в миллиметрах в секунду. Чем мельче частица, тем меньше ее гидравлическая крупность. В табл. 28.2 приведена гидравли ческая крупность частиц при температуре 15°С. Таблица 23. Диаметр частиц, мм. . 1,0 0,5 0,2 0,1 0,05 0,01 0,005 0,001 Гидравлическая — круп- ‚ ность, мм/с. . . . . . . 100 60 21 8 2 0,08 0,03 0 ,000 29