Рис. 1. Расчетная схема объема жид- кости, заключенного между поверх- мостью тела, свободной ловерхиостью. струи и сеченнями 0-—-0, /Г н И—Й. образования. Вследствие это- го происходит образование от- дельностей различных разме- ров, Вторая фаза размыва ха- рактерна тем, что эти отдель- ности под воздействием пуль- сации гидродинамических сил начинают расшатываться и подвергаться дальнейшим раз- рушениям, аналогичным тем, которые возникают в результа- те абразивного истирания. При этом скальная порода раз- мельчается, превращаясь в от- дельные глыбы, щебень н даже песок. В третьей стадии, при опре- деленном соотношении между вырывающей силой и собственным весом вырванных блоков породы, последние под воздействием вод- ного потока уносятся вниз по течению. `Некоторые исследователи [1, 4] считают возможным моделиро- вать скальный грунт, заменяя его гравием довольно значительной крупности. Однако опыт эксплуатации ряда сооружений [1, 2, 5] показал, что такая замена не оправдывает себя. Фактические раз- меры размыва в этом случае оказались значительно больше пред- сказанных на основе лабораторных опытов. Вследствие шерохова- тости скальной поверхности образуются каверны, обусловливаю- щие возникновение кавитации, а она невозможна в случае зерни- стого строения русла, если его моделировать при помощи несвяз- ных грунтов. То же относится и к явлению абразии. Следовательно, такой метод моделирования неправильно и не полностью отража- ет [›з:]ірак'іер размыва и действительные свойства скального грун- та [5). Для того чтобы удовлетворить требования воспроизводства на модели всех характеризующих размыв скального групта явлений, необходимо провести исследования по установлению тех законо- мерностей, которым подчиняются эти явления, На основании этих закономерностей должны быть выведены критерии — подобия и масштабные коэффициенты для моделирования соответствующих физических величин. Только тогда можно выбрать тот или иной материал модели. При этом становится ясным, наконец, и основной вопрос о переходе от модели к натуре. Для установления разрушающих сил, вызванных падающей струей, рассмотрим её динамические свойства. Допустим, что. струя набегает на неподвижную твердую преграду под некоторым углом, считая при этом, что в иелосредственной близости от тела, на которое струя воздействует, она имест почти цилиндрическую 72