ру ;) р д р у ру щ р ный перенос этих наносов Адэ через площадку за время АТ);. Направляя (как и ранее) вертикальную ось у от поверхности потока ко дну, будем считать положительным перемещение (и расход) вниз, а отрицательным — вверх. В момент пересечения площадки объемы, идущие сверху вниз, будут в среднем иметь частную мутность 5н (донная мутность), а объемы, движущиеся вверх, в момент пересечения площадки — соответственно част- ную мутность $взм: (Мутность взмЫва) ‚ Перенос масс наносов /-той фракции через площадку Ло за интервал времени.АТ; при нисходящих и восходящих течениях соответственно выразится равенствами | АМ'і=$ іА @ иі АТ‚ . СО АМ уеа( ’Ё+ )А7, (3.54) ('_) АМ_іі = $ззы; Л0 (‘01‚‘ — и‚-) АТ]-. ‚ Интервал АТ; можно представить в долях полного периода осреднения Т путем введения коэффициента бу т. е. а)— 6. — (3.55) „Преобразуем выражения переноса наносов, вводя в НИх ко- эффициенты &; и 6; и получим соответственно следующие ра- венства: . : СНАМ ; =5т ао (ёуо -- п) 6Т } | (—) АМр ==5оыы А (#у0 — п) Ъ,. (3.56) Составляя такие выражения для всех выделенных интервалов кривой распределения от 1 до п для положительных 0; и от 1 до п для отрицательных о’у ‚ можем написать уравнение полного результирующего переноса А4»ы за время Т, т. е. за время всех 2дп. интервалов АТ » отвечающих как положительным, так и от- рицательным 0 ‚’При этом получаем АЧзг—ЗНіАФТ[(Ё1Ш+Щ) ы-. +(А›‚‚,ш+ид) 6. ] 3вз`мі АФТ[(ЁГЮ'..—Щ)[Л"“ .. , +(Ёп1_0—и1) дг“;]-' ‚ @. 57) Секундный вертикальныи результирующии расход наносов- {-той фракции через — единицу поверхности горизонтальной-: ° площадки Ае, обозначаемый через 4эм, находится непосредст- венно` из уравнения `(3.57) нутем Деления `последнего на ЛеТ. 123