р р р у ф р у, р у у ности и нередко достигают значительных размеров — порядка нескольких миллиметров. .В процессе движения эти агрегаты трансформируются, могут увеличиваться в размерах и в дальней- шем распадаться на мельчайшие зерна породы. Аналогичным образом ведут себя и почвенные агрегаты, попадающие в пер- вичную гидрографическую сеть на склонах и в процессе движе- ния постепенно распадающиеся .на составные части — минераль- ные зерна, минеральные и органические коллоиды, воднораство- римые соли. Переносимые потоками крупнообломочные частицы горных пород подвергаются механической обработке, обусловленной со- ударениями частиц, их взаимным трением, ударами и трением о дно потока. В итоге первоначально угловатый обломочный ма- териал окатывается, уменьшаются размеры частиц. Хорошо ока- танные частицы гальки, гравия и песка приобретают форму сжа- того эллипсоида вращения, при этом обычно чем меньше ча- стицы, тем меньше степень сжатия: частицы песка обычно имеют форму, приближающуюся к шарообразной. В составе речных на- носов встречаются и частицды с плохо обтекаемой формой; наи- более характерны в этом отношении пластинки слюды. Процесс постепенного истирания наносов в реках изучается уже давно. Одной из ранних работ-в этом направлении было ис- следование ШТСРНбСРГЭ‚ которое оказалось достаточно удачным и выдержало испытание временем. Штернберг исходит из того, что коэффициент истирания частицы пропорционален скорости ее движения, и в соответствии © этим записывает дифференци- альное уравнение истирания. Интегрирование этого уравнения и переход от веса частицы к ее среднему диаметру О позволяет получить следующую формулу истирания наносов на пути их пе: ремещения х: р= ое * | ° (1.1) здесь Э, — диаметр частицы в начальном створе, где принято х= == 0. При измерении пути х в метрах численное значение коэф- фициента т, по-видимому, заключено в пределах 5. 10° < п < << 10.10-6. Надо иметь в виду, что 1 зависит от прочности исти- раемой породы и от условий транспортирования наносов в по- токе. Поэтому целесообразно определять коэффициент т непо- средственно в натурных условиях._ Можно принять другое предположение о` коэффициенте исти- рания частицы, а именно считать ©его пропорциональным не ‚ только скорости движения, но и массе частицы в воде М(1 — о/рз) , где р — плотность воды, а ра—— плотность частицы. 15