Таким образом, в бъефах, имеющих отношение занление. будет происходить в две стадии: ^ ©^ В первой стадии бытовые наносы. ‘полностью верхнем бъефе. Во второй — объем отложений шпающейся долей твердого стока, По мере заиления бъефа, имеющег: ле чивается и приближается к величине 0,118. Степень 0С остается почти постоянной, равной | до момента, когда указав отношение достигает величины 0,118. Дальнейшему увеличению ©' У, шения чр от 0118 до 1 соответствует изменение е от 1,0 до 0. Слея довательно, показателем перехода от первой стадии ко. второй является» отношение этом е по формуле (3) равна 0,97. Указанное отношение даться при определенных значениях расхода воды, мутности фракционном составе наносов и объеме подпертого бъефа. Поскольку в паводок в бъефе создается наибольшая проточное ь потока, а, следовательно, происходит наибольший Вынос наносов В нижний бьеф, величину объема русла No, необходимо определятью для среднепаводкового расхода воды и соответствующих этому период: мутности и фракционному составу наносов, Для подтверждения указанной закономерности мы провели лабора- торные исследования процесса заиления на двух моделях, выбранных произвольно и отличающихся емкостью и формой бьефа в плане. Начальная емкость бъефа 1 составляет 114 м, предельно заиляемыйт объем No, — 10,93 м', длина бъефа — 14 м. 3 Бытовое русло шириной порядка 0,7 м сопрягалось © бьефом” зшириной 3,5 м на расстоянии 2,5 м. В качестве наносов применяли лессовидный суглинок в количестве 0,1 м“/час. Бьеф 2 имеет емкость 5,15 м“. В плане бьеф постепенно расо) лширяется от ! до 2,5 м на расстоянии 13 м. Ниже приведены данные об изменении степени осветления лабо| торных бьефов / и 2 в зависимости от относительной величины за! ', Ния —Й— (17, — суммарный объем заиления, #; , —-предельно занляем объем бъефа). Е ооа ЗЕч