, ; д р р мер, формула общего расхода наносов при заданном составе донных отложений приобретает вид . Роы== @5а з 3 оее © (8.140) При заданном 'еоставе тр&Нспортируемых наносов__будем иметь ВО 1 — @5 ам за — 5° (3.141) асрі . ‚ 5. ' О 100Гі3 Остановимся на формулах транспортирующей способности потока, полученных И. Ф. Карасевым [52] на основе рассматри- вавшихся выше теоретических предпосылок при использовании вёроятностных соотнощений, отражающих условия ‘срыва частиц и их взвешивания; Изучая процесс взаимообмена частицами по- тока и русла, Карасев делит фазу взмыва частиц на две части: 1) срыв частиц со дна и 2) взвешивание частиц вертикальными составляющими скорости. Принимая распределение пульсацион- ных скоростей по Гауссу, он записывает следующие приближен- ные зависимости: ) для вероятности срыва —° „==1,08 — 058( нач )2‚ | . (3.149) для вероятности ВЗВЕШИВ&НИЯ — | В е==1,0 —0,18 — *_. 27 (3.143 ср ]/8' ( о ) Вероятность 11 определяется через величину начальной (сры- вающей) СкоростИ Фнач‚ ЧТО Ппозволяет учесть нё только вес и диаметр частиц, но и весь комплёекс факторов, который вклю- чают формулЫ Фнач Как для несвязных, так и связных грунтов: Для несвязных грунтовВв Фнач МожЖет определяться по формуле В. В: Романовского [142], помещенной в гл. 2 настоящей моно- графии. Вероятность в учитывает все те параметры частиц нано- сов, которые определяют их гидравлическую крупность и. В со- ответствии с эргодичёскими свойствами турбулентных потоков величины ) и & могут рассматриваться как характеристики вре- менного, так и пространственного распределения. В частности, можно считать, что вербятность 1 выражает долю общей пло- Щади дна, на которой в каждый момент времени обеспечивается «обезвешивание» частиц грунтовой массы. оЬ 10 Заказ No 146 145