ВЕНО Чн а—- — р 067 масштаб времени — по формуле (4) масштаб скорости потока — по зависимости (5) о5 0 5. Полученный масштаб скорости #, выводится на основании равенства числа Фруда модели и натуры. По исследованиям А. П. Зегжда, ука- занный масштабный множитель будет правильным, если соответствующим об- # разом — моделируется — сопротивление ° 20 русла: о Роснод лусек: Как видно из приведенного выражения, - 0,5. /"п а’ втом случае, когда]/ <- м—- ‚ или иначе сбопротивление русла на `Военя, чос. модели должно быть больше натурного й во столько раз, во скоЛьКО произво: Вибщае аожелный, „ пеаготф дится нскажение модели. турных исследований за 1960 год. Бытовое русло на модели формиро- валось ступенчатым модельным гидрографом (рис. 4), который полу- чён пересчетом натурного гидрографа 1960 г. на модельный на осно- вании приведенных выше масштабных множителей. Принятые ступени гидрографа выбирались таким образом, чтобы расходы воды в них соответствовали расходам. при которых произ- водились промеры глубин в натурных условиях. Имеющаяся в натуре петля Вахша между створами 16 и 17 пол- ностью не размещалась на имеющейся площадке. Петля выполнена несколько меньших размеров, поэтому на модели исключен попереч- ник 16. Количество закрепленных в натуре створов недостаточно, в связи с этим на модели дополнительно были разбиты 13 створов (15а, 156, 15в, 17а, 18а, Г8в, 18г, 19, 196, 19в, 20а, 206). Всего на модели ра: бито 25 створов. . План модели с показанием расположения створов приводится на — рис. 1. Берега модели сделаны закрепленными. Опыты по изучению общего размыва начались с формирования на модели бытового русла ступенчатым гидрографом. ' —^ Для того чтобы формировать бытовое русло, необходимо знать насыщение потока донными наносами для соответствующих расход‹ ›ды указанного выше гидрографа. С этой целью на модели сь насыщение потока донными наносами для трех расхо : 16,4; 12 л/сек), по которым затем была построена ‘ти его от расходов воды „Вначале насыщение потока ода воды. 95,6 лсек.