где $тр к—транспортирующая способность потока на коне створе; ёо и ёк — вероятности взвешивания в начале и участка Ах, а величины 1о и Пк ВЫражают соответственно ятности срыва. Принятие различных значений вероятности чале и конце участка насыщения позволяет учесть измер крупности глинистого грунта при размыве от начальных р ров агрегатов до конечных размеров мельчайших частиц. Вх щий в уравнение Карасева параметр Л, определяется выр нием 0,750ср ИЕ + 0С П,== РО —› (5 где-Б — функция, зависящая от коэффициента Шези С и бе мерного параметра @ (см. гл. 3); / — среднее значение ги лической крупности наносов. ° При использовании уравнения Карасева для расчета оса ния частиц в потоке принимают ёойо == ёкк. Параметр о дл ловий насыщения потока в. песчаных руслах принимается ным 0,02, а в глинистых руслах о, == 0,01; в условиях осажд наносов с == 0,012. °Для выполнения расчета продольного. распределения м сти в потоке по приведенным выше уравнениям необходим статочно надежно вычислять транспортирующую способ ‚ потока. В уравнении Карасева` следует применять разработа им формулу транспортирующей способности. Используя ур ние Караушева, следует применять предложенный после метод расчета транспортирующей спесобности потока. Наиб целесообразно использование того варианта метода Карауш который-основан на учете состава донных отложений.. ° Заметим, что в ряде случаев полезно введение корректи щего множителя а в формулу транспортирующей способн Этот множитель-находится из соотношения бЗизм — Ризм . а—а Ра ° ( В котором фигурируют величины, измеренные (изм) и вычи ные. (выч) по формуле транспортирующей слособности. Мн тель а находится при использовании надежных данных н ных измерений, относящихся к вполне определенной фазе жима реки (межень летняя или зимняя, подъем паводка, паводка, спад паводка и Т. д.), при этом для каждой режима может быть найден свой множитель а. При наличии д 196