Диаметр О м аы ооы || 0,060 [ 0,067 0 Ё’нр ?’р ЮН[З ’ 'др ] Бнр › ‘Бр Ё’/Нр 0,0085 12,0 | 15,3 { 13,!1 16,8 | 13,5 | 16,65 [ 14,05 0,0060 10,2 | 15,2 | 12,7 | 16,0 | 13,1 | 15,20 | 13,60 0,0040 7,3 | ,1 10,8 | 14,0 | 1,2 | 14,60 | 11,50 0,0025 6,5 | 9,9 8,7 | Н,5 9,1 | 12,05 9,30 0,0015 5,3 8,7 7,2 9,6 7,45 ; 9,70 7,60 Из данных табл. 5.7 видно, что интервал скорости при которой происходит нарушение равновесия частиц до вого их уноса, составляет 18-—40 % по отношению к нераз щей скорости, т. ©. ор2у (1,18--1,40) онр, что в общем удо рительно согласуется с данными для водных потоков. Э основание изучить и другие вопросы транспорта наносов душном потоке. Отметим, что исследование движения частиц в воздушном потоке имеет и самостоятельное зн например при изучении открытых потоков на напорных м Очевидно, что для уноса отдельных частиц, находящ в массе наносов, потребуется меньшая скорость потока, уноса одиночных частиц, соприкасающихся друг с друг зовем эту скорость размывающей для одиночных частиц значим о’р. По-видимому, эта скорость близка по своем нию к неразмывающей скорости онр (табл. 5.7), так ка чае нарушения равновесия частицы, находящейся не в м дальнейшему движению не будет мешать контакт с друг стицами, Для проверки этого был проделан эксперимент дующей методике. В канале устанавливали режим дв воздушного потока, соответствующий скорости 09 Для либо из фракций. Далее частицы этой фракции вводили ной в канал через торец и следили за их движением по на экране осциллографа Н-700. Отсутствие сигнала оз что частица прекратила движение. Если в течение серии частицы не останавливались на дне канала, скорость снижали до тех пор, пока хотя бы одна из них задерж