не создает сопротивления движению воды. В данном же при указанных пределах абсолютной гладкости Радюк возможным использовать Со2х 9,8 м°5/с с оговоркой, что тельная густота расположения выступов шероховатости / где 1—- расстояние между выступами шероховатости. Пр > 10 считается, что все камни практически затоплены. Наиболее сложная проблема гидравлики земляных к и рек — влияние транспорта наносов (взвешенных и вле на гидравлические сопротивления. В п. 3.3 рассмотрен о влиянии мутности потока (концентрации наносов) на п скоростей (см. рис. 3.5). При увеличении мутности поток метр т, а следовательно, и & уменьшаются. Согласно ф (4.37), С должно увеличиваться, поэтому потеря уд энергии И,, согласно формуле (2.4), должна убывать. Эт жение воспринимается как не вполне ясное и противор так как на транспорт твердой фазы дополнительно затрач энергия. Объяснить это можно тем, что взвешенные в твердые частицы снижают интенсивность турбулентности. того, взвешенные наносы, двигающиеся. вблизи выступов ховатости дна, способствуют выглаживанию поверхнос С. Х. Абальянц [1] обратил внимание на то, что проя этого фактора может быть разным в зависимости от со ния между крупностью наносов и размерами выступов ше гости. При движении двухфазных потоков (гидросме пульпы) с большими скоростями и при больших концен гидросмеси влияние отмеченных факторов становится н тельным. Решающую роль играют затраты энергии по транспортирование твердой фазы. Гидравлический укл движении гидросмеси равен [сьхт[+А1› где 1——гидравлический уклон при движении воды; А/ — лический уклон, обусловленный наличием твердой фазы в гидросмеси. Исследованиями А. П. Юфина, М. А. Дементьева, С. Х янца, Н. А. Силина и других установлены основные зак ности движения гидросмеси и методы расчета уклона А