наименьшая. Однако тяжелые частицы (более крупные) могут подняться в потоке только до некоторой ограниченной высоты. Поэтому введено понятие «лотолка взвещенных наносов». Термин «потолок наносов» следует понимать лишь в статис- тическом смысле, так как отдельные сравнительно крупные час- тицы вследствие крупномасштабной турбулентности потока мо- гут подниматься и до свободной поверхности потока. На рисун- ке 3.28 схематично показано изменение относительной мутно- СТИ 0Ом/Ом. д Ппо глубине (безразмерной), где ом.д — мутность В придонной области. На поверхности воды мутность может иметь нулевое и конечное значения, а при крупных наносах потолок наносов располагается ниже свободной поверхности воды (см. рис. 3.28 при а=а,). На рисунке 3.28 схематично показана так- же безразмерная эпюра скоростей. От поверхности воды ко дну скорость убывает, а мутность рм ВОзрастает. Изучению распре- деления мутности на вертикали посвящены — исследования М. А. Великанова, В. М. Маккавеева, А. В. Караушева, К. И. Россинского и др. Приведем формулу М. А. Великанова: б,’бм.д == [1 — #/Й)/(1 -- /А) 9/ (3.162) где А — абсолютная шероховатость дна. Параметр логарифмического профиля скоростей следует оп- ределять по формуле (2.16). Однако & убывает с ростом кон- центрации наносов, поэтому Вхшип В формуле (2.16) может быть меньше 0,3. Как видно из формулы (3.162), при и=0 рм=дм. д- При и=Й рмн=0, что соответствует кривой 2 на рисунке 3.28 при а =д». Так как пульсационные скорости зависят от и,, то отноше- ние гидравлической крупности @ к динамической скорости и+, входящее в показатель правой части формулы (3.162), может характеризовать формы движения наносов. И. К. Никитин ус- тановил, что донное влечение наносов происходит при ш/и, >> >>3.15. При 3,15 2=ш/и,7=0,05 наблюдаются взвешенные русло- формирующие наносы, а при @/и.<0,05 — взвешенные транзит- ные наносы. Вертикальные пульсационные скорости направлены вверх и вниз, поэтому частицы наносов могут подниматься и опускаться в разные моменты времени. Попадая в придонную область, ча- стицы могут оказывать влияние на формирование русла. В этом смысле применяют термин «взвещенные руслоформирующие наносы». Более крупные, вступающие в контакт с дном частицы движутся с меньшими скоростями, чем вода. Мелкие взвешен- ные частицы движутся примерно с той же скоростью, что и жидкая фаза. Под влиянием перемещающихся в потоке нано- сов, согласно А. П. Юфину, интенсивность турбулентности уменьшается, происходит некоторое ее затухание. Поток, пере- груженный мелкими фракциями и коллоидными частицами, ла- 251