масштаб модели 1 : 200, вертикальный 1 :40, уклон дпа (до зай- ления) 0,0012, длина модели 140 м, ширина русла поверху 3,3 м,. наибольшая ширина русла с поймой 19 м, наибольшая глубина русла 11,5 см, при подпоре 18 см. Русло на’ модели имеет три меандры, соответствующие натурным (рие. 45). Перед регули- рующим сооружением был устроен подводящий канал шириной 365 м, длиной 3,35 м (рис. 45). порный. — треугольны ; 5 — трапецендальный водосли водослив; 65 сброс- В качестве наносов на модели использовали песок близлежа- щего карьера «Красная горка». Фракционный состав этого пес- ка близок к фракционному составу донных отложений р. Аму- Дарьи в районе Кизыл-Аякского гидроузла, но отличается боль- шим содержанием фракции с @>>0,05 мм, В применяемом песке содержание фракции @ >0,10 мм составляет 26,10%, @ = =0,10—0,05 мм — 59,26% и @ <0,05 мм — 14,64%. Перед пода- чей на модель песок смешивали с водой в специальном бупкере, смесь равномерно распределяли по ширине потока, При исследованиях измеряли мутпость потока по длипе верх- него бьефа и на сбросе вакуум-батометром и бутылками опре- деляли фракционный состав напосов, отбирали` пробы донных отложений и определяли их фракционный состав и объемный вес, замеряли распределение продольных скоростей, нивелиро- вали поверхность отложений до и после каждого опыта, зари- совывали направление поверхностных токов. Ниже приведены краткие результаты исследований. Гидравлические элементы потока моделировались по Фруду, при пересчете модельных деформаций на натуру учитывали со- отношение транспортирующей способности потока на модели и в натуре. Проведенное нами сопоставление расчетн, и измеренно трапспортирующей способности потока локазало, что удовле- творительное совпадение с опытными данными дают формулы, в которых транспортирующая способность потока пропорцио-