способностью потока следует понимать предельное весовое или объемное количество наносов е заданными физико-механическими характеристиками, которое поток с заданными гидромеханически: ми характеристиками может перемещать в единилу времени во взвешенном или влекомом состоянии как в поступательном (транс- портирующая слособность), так й в перпендикулярном к нему нап- равлении (взвешивающая способность); строгая теория перемещения напосов должна развиваться на основе рассмотрения относительного движения — дискретной среды в несущем эту среду турбулентном потоке. При этом особое вии- мание должно быть уделено анализу движения пристенного слож наносонесущего потока. При замыкании систем уравнений движе- ния наносонесущего потока, описывающих процесс руслоформиро- вания, необходимо принимать в качестве граничного условия взаи- модействие этого потока с трансформируемым руслом, учитывая размывающие и_перемещающие возможности потока для успешной разработки строгой теории перемещения наносов и русловых переформирований должны быть поставлены высоко- качественные &изические эксперименты с использованием совре- менных возможностей измерительной и вычислительной техники. На осповании этих экспериментов должны быть изучены механизм воздействия потока на размываемое ` русло, процесс разрушения русла, процесе насыщения потока наносами и перемещения послед- них, процесс выпадения наносов и формирования русла, а также должны быть установлены гидромеханические параметры наносо- несущего потока, освещающие кинематическую и динамическую структуру потока и позволяющие замкнуть системы уравнений дви- жения. Надобность в использовании этих эмпирических парамет- ров будет отпадать по мере углубления знаний о механизме изуч емого явления, в результате чего будет получена возможность его строгого аналитического описания; наряду с глубоким экспериментальным изучением механизма перемещения наносов и руслоформирования должны быть выпол- нены широкие экспериментальные исследования с целью установ- ления надежных количественных значений размывающей способно- сти потока, его перемещающей способности, предельных неразмы- вающих скоростей и некоторых других характеристик, для движения наносонесущего потока в деформируемом русле при: равно- мерном, а также при установившемся и неустановившемся ' нерав- номерном движений; для корректировки результатов лабораторных эксперименталь- ных исследований и намеченных к разработке. усовершенствован- ных инжеперных приемов расчетов русловых трансформаций дол- жны быть предприняты систематические многолетние натурные ис» следования русловых переформирований в нескольких характер- чых нижних бьефах речных гидроузлов; усовершенствование инженерных методов расчета русловых пе- реформирований должно развиваться на основе совместного учета ° М