мерность распределения продольных скоростей потока по глубине, вы- зывающая неодинаковость центробежных снл инерции у поверхности и у дна потока. Поверхностные струп © максимальной › скоростью. следовательно и с максимальными центробежными силами. инерции» набегая на вогнутый берег, создают повышенные уровни н теснят он ые струи вместе с влекомыми ими донными наносами к противополож. ному выпуклому берегу [4): Однако с уменьшением. расходов, проходя- щих по реке, и с увеличением процента водозабора действие поперечной циркуляции, создаваемой криволинейным руслом, заметно ослабевает, [ля усиления поперечной циркуляции потока от правой струена- правляющей дамбы в поток под углом 30° выдвинута наносоотбойная! вертикальная стенка, При натекании. потока на стенку каждая частица нотока будет оказывать избыточное давление на объем жидкости, нахо- дящейся`перед. стенкой. Движение жидкости этого объема будет ‘совпа- дать по направлению © движением. натекающего потока, @ у дна_оно будеть иметь обратное направление.: Вследствие неразрывности потока. перед стенкой возникают вертикальные токи, образующие вместе © горизонтальными токами циркуляционное движёние: "Так как винт полеречной циркуляции потока, создаваемый зарегу- 'лированным подводящим руслом, имест тот Жё знак, что и внт, обра- зуемый наносоотбойной стенкой, ВыдВИНутой в пОТок от ВОГНУтого бе- рега, то и движения их должны совпадать. Таким образом, наносоот- бойная стенка является фактором, поддерживающим. движение винта поперечной циркуляции потока, создаваемого зарегулированным. подво- дящим руслом, и усиливающим его интенснвность, Водоприемный.по- рог, выдвинутый от наносоотбойцой вертикальной стенки в ПОТОК ПОД ‘углом 165?, в свою очередь, еще_более усиливает поперечную циркуля- Л. на подходе к сооружению. Созданная таким образом мощная цир- куляция потока на подходе к сооружению должна обеспечить макси- мальный безнаносный водозабор. Разработанный нами водозаборный узел в окончательном варнан- те (рис. 1) состоял из зарегулированного подводящего русла криво- ‘линейного очертания в плане /; наносоотбойной стенки &; водоприем- ного порога 6 с регулятором `канала, расположенным на вогнутом берегу; разборчато-щитовой части плотины 2; автоматического сброса. ‚ примыкающего к выпуклому берегу. Криволинейное зарегудированное подводящее русло _ служит в основном для создания стабильного подхода потока к сооружению и распределения наносов по всей его ширине русла и представляет со- бой суженное криволинейными струенаправляющими дамбами естествен- ное русло. Правая струенаправляющая дамба имсет радпус кривизны. 5 В, =105 ж и заканчивается оголовком, а девая струенаправляющая ‚дамба идет параллельно правой и упирается в коренной берег, Заре- тулированное подводящее русло рассчитано на_пропуск максимально- го расхода @л, = 239 — м’сек; шнрина устойчивого — русла — на 69_м“/секи составляет В, =20 м, даина зарегулированного. русла —4,5 м, В‚ 7 м. 'Наносоотбойная вертикальная стенка, выдвинутая в потолок под углом 80° от правой струенаправляющей дамбы, выполняет роль Фактора-усидителя_поперечной циркуляцни, создаваемой ` зарегули- рованным подводящим руслом, Стенка выполнена в виде вертикаль- ной грани, положенной на откос струенаправляющей дамбы (рис. 1, ). Длина стенки равна 13,5 м. Конец стенки плавно сопряжен с устоем регулятора. Раднус сопряжения стенки с устоем —3 й, и