Большои известностью в области теории влечения нано пользуются работы И. В. Егиазарова, который для „построе расчетной формулы использовал метод размерностей. Он пр лагает следующую. формулу расхода влекомых наносов: Ры—=244 УТ [————1;3„1 —. (2.1 где К—гидравлическии радиус; і'о—коэффициент сопроти ния подвижного русла; а— расчетный диаметр наносов, на дящихся в движении при заданном расходе воды. Форм (2.113) рекомендуется им для широких безгрядовых русел. Для решения задачи о транспорте потоком влекомых на сов Х. Эйнштейн [191] использовал метод теории вероятнос Он рассмотрел вероятность отрыва частиды наносов от дна в чение времени А? и перелета ее на расстояние А/. Эйнштей получена формула следующего вида: /› 1 ——Ф*г›зг”‹і"( 939 :) . (2. Здесь @ — ускорение свободного падения; @— средний диам данной фракции; Ф„ — интенсивность транспорта частиц дан фракции—сложная безразмерная функция, связанная с в ятностью отрыва частицы от дна; определяется графически. М. А. Великанов [18] в своих разработках также испол вал теорию вероятности. При выводе формулы он рассмот две вероятности: вероятность того, что частица, лежащая дне, в течение времени А# будет поднята и унесена потоком вероятность того, что поднятая частица не упадет на дно в чение времени А/. В результате для переноса однородных на сов он получил следующую зависимость, несколько лучше вечающую экспериментальным данным чем зависимость Э штейна: : Рь== Ё бонЁ (› »), 5. @.1 где & — опытный коэффициент зависящии от формы част он — скорость течения у дна; в -— @1 эн (2.