мирования ледяного покрова в нижнем бьефе: 0кр.$=ал/[ш (1 — 13/10_0,8_)]' км/сугй ю- стом формир“ования пе ки, от которой начинает *° . . жение кромки ледяного ва, являются участки с “2Г нами водной поверхности 0,02%. На этих уч ' кромка перемещается с 24- ростью более 20 км/сут. личением уклонов водн верхности по длине н бъефа наблюдается зако ное уменьшение скоро движения (рис. 7.9). Т пример, в нижних бьефах ских и ангарских ГЭС #- Наиболее — вероятны ` Рис. 7.9. Зависимость скорос ! 15 мещения кромки льда от укл 9 0,08 0,16 0,24 1 ос ной поверхности в нижнем ` Волжской ГЭС им. ХХИ КПСС. ` рывное движение кромки ледяного покрова прекращаетс подходе ее к участкам с уклонами водной поверхности 0,1 %о. Стеснение русла льдом и шугой вызывает подпор воды и способствует дальнейшему перемещению кромки Естественно, наименьшая скорость движения кромки льда дается при небольшой плотности теплового потока с водн верхности в атмосферу и длине участка ледообразования суточного пробега. Кроме того, в процессе формир ледяного покрова имеют место случаи сокращения уч ледообразования за счет ледяных перемычек, отсекающих ледопроизводящего участка. Так, например, в нижнем Братской ГЭС ежегодно наблюдается образование двух-трех мычек, в результате чего сток шуги и льда не всегда увязы по длине реки [48]. На Нижней Волге образование ных перемычек имеет место при больших колебаниях ра воды в период замерзания нижнего бьефа. Неравномерност жения кромки льда также обусловлена неоднородностью г лических характеристик по . длине нижнего бьефа. На кромка перемещается быстрее, чем на перекатах. Заметно 160