нли : (5) При изменении глубины потока будет меняться и длина волны. 'Из теорин волн, распространяющнхся на малой глубине, известно, что частота волны сохраняется при этом постоянной. Размеры элементов волны определяются гидравлическим уклоном Г и удельным расходом наносонесущего потока, а в конечном. счете — концентрацией твердой фазы. Здесь имеется в виду средний уклон волнового потока, т. е. Уклон линян, проведенной через одноименные точки водны (требни). Связь элементов волны с уклоном можно. выявить по рис. 1: ь : аЕИр © тде 2// — гидраваические потери на _длине одной волны, М — напор, формирующий скорость в сжатом сечении, ф — коэффициент скоростных потерь на скате, значение которого в данном случае равно 0,85, Преобразуем` уравнение (7): = * ше -а ъ Таа оН ®) Гидравлический уклон потока гидросмеси Гидравлические параметры наносонесущего потока при нестацио- нарном режиме определяются следующей закономерностью [3): %(1_ ‚...)...` ы П(ле +М) © я т тде г„ — суммарная_ мутность всех фрак! ©„ — средняя скорость течения, м/се <@ — средняя гидравлическая крупность наносов, м/сек: П, т/мё; ъ Е т — удельный вес твердой фазы, и/м“; т„ — удельный вес жидкой фазы, п/л" =0,204 — постоянный коэффицнент из опытных данных; ‚9, — удельный твердый расход; х — расстояние от выпуска, Известно, что в условиях бурного режима средняя ` скорость течения в квадрате пропорцнональна гидравлическому — уклону и %