собственно гряды, которые, как: она принимает, наиболее т связаны с транспортом влекомых наносов и особенно сущ венно влияют на гидравлическое сопротивление русла. Зна ская находит аналоги и в лотковых донных образованиях деляя длинные гряды, занимающие всю ширину потока (м формы), и рифели, которые она относит к`классу микроф Последние, вероятно, точнее было бы отнести к классу пр жуточных русловых форм, а именно гряд. По существу, Зна ская так и поступает, когда „переходит к усовершенствов расчетной методики. Она указывает, что длины / и скорос гряд, полученные по её графикам и формулам, нужда в уточнении, заключающемся во введении масштабного к фициента вида : : фё -, — (2 Щ В. @ где относительные ширины русла В=—Н— соответственно лотка (л) и натуры (н). Для условий лотка Знаменская тает допустимым принять В == 10. Коэффициент & она: полу в пределах 1,0—1,3 и в расчетной формуле берет & == 1. При использовании графиков Знаменской для получен масштабный коэффициент вводится как делитель, т. е. [г. испр — СРГ * о . ВЕ (2 Скорость гряды, вычисленная по формуле Знаменскои у жается на ф, т. ©. ‚ бг испр= Ф. — @ Рассмотрим один из путей'полуэмпирического решени дачи о длине гряд, предложенный А. В: Караушевым [50 Турбулентный поток можно представить себе состоящи многочисленных вихревых образований различного порядка ревых индивидуумов, пульсационных объемов), представ щих собой структурные элементы турбулентности. С точки ния процессов формирования русловых структур наибол интерес представляют самые мощные вихревые образов ‚ Вихревые образования в потоке проходят две стадии р тия: стадию формирования, характеризующуюся увеличе ‚ 96