в несколько раз, перемещают валуны. Преобразуем форму- лу (3.168) таким образом, чтобы в нее вошла средняя на вер- тикали скорость ив, которую легче определить, чем ицд. Полагая, что силовому воздействию потока непосредственно подвергаются верхние грани частиц, за скорость ид можно при- нять скорость на высоте у==4. Запишем формулу (2.8) в виде: и = итах (у/И)1/і7і — ___1__%_{_]}_ ЫВ (у”‚‚)Цт_ Подставив сюда у=4, получим 1 -- т иде=- ЕЙ и(а . Следовательно, формулу (3.168) можно представить в виде: и, = а, У сой (1/а) /Р, (3.169) а,== та,/(1 --т). БЕсли исходить из логарифмического профиля скоростей, то в формулу типа (3.169) войдет п (А/а). Диаметр @ характеризует абсолютную шероховатость дна, а/А — относительную — шероховатость, а — И/а — относительную гладкость дна. Скорость течения воды (донная, средняя), при которой про- исходит первоначальное нарушение равновесия частиц наносов, формирующих русло, называется неразмывающей скоростью. Обозначим донную неразмывающую скорость потока Ид.нр и среднюю неразмывающую скорость потока оир. Очевидно, ЧТО Од.нр<СОнр. Скорость течения воды (донная, средняя), при которой движение донных частиц наносов становится массовым и поддерживается непрерывно, называется размывающей ско- ростью. Обозначим зонную размывающую скорость потока Од.р и среднюю размывающую скорость потока 0,. Очевидно, что Од.р<0р И Онр<Ор. По опытным данным, Ор= (1,3...1,4) 0нр. Ос- тановка наносов произойдет не при скорости Онр, а при мень- шей скорости — Онп, Так как частиды, уже оторвавшиеся от дна потока, могут двигаться и при меньших скоростях, чём Онр. ЭтО можно рассматривать как проявление гистерезиса в транспор- те влекомых наносов. Скорость течения воды (донная, средняя), при которой оста- навливаются влекомые частицы наносов, называется нелередви- гающей скоростью. По опытным данным, Онл ^У 0,8 онр. Скорости онп соответствует неподвижное состояние всех частиц, а следо- вательно, и отсутствие расхода влекомых наносов. Разность скорости течения воды на высоте центра тяжести частицы наносов иа и донной неразмывающей скорости Ид. нр для частицы диаметром @ равна скорости влечения частицы ич, то есть Ид — Ид, нр-= Ич. В качестве характеристики подвижности наносов применяет- ся также понятие «влекущая сила потока», представляющая 17—20 257