Время промыва было принято постоянным — 10 час. для натуры- Горизонт воды енижали равномерно в течение 10 час. от нуля до й МПрактически все время промыва (на модели — 60 мин.) разбивалось на перноды, число которых соответствовало снижению горизонта воды в метрах, округленному до целого числа. В течение каждого пернода промыва поддерживался постоянный торизонт воды в верхнем бъефе, По окончании пернода горизонт воды на модели сиижался на величину й, ‚ приблизительно равную 1 с Высота снижения определялась мерной иглой с кремальерой, установ- ленной перед фронтом сооружения. В конце каждого периода замеряли поверхностные скорости тече- ния и ниведировали горнзонты. воды. Скорости в реке на длине 1,5 км находили на каждом 100-метровом ‘учаетке, Средние поверхностные скорости на 500-метровом участке вы- ше сооружения представлены в табл. 3 Как показывают исследования, средние поверхностные скорости на этом участке реки в бытовых условнях могут изменяться в пределах 2,0 + 87 м/сек, а при промыве`достигают 72 -- 10,6 ж/сек (при спиже- иии горизонта воды в перхнем бъефе на 85 м). По нивелировкам горизонтов воды подсчитаны _ величины. уклонов водной поверхности (табл. 4). Как видим, значения уклонов свободной поверхности. воды в сформированном. русле колеблются в пределах от 0,001892_до 0,00240, т. ©. онн примерно такие _ же, как в бытовых усло- виях!. Во время промыва уклоны возрастают со снижением. горизонта воды и при максимальном снижении А „ = 85 м достигают 0,00795. Отметка гребня отложений понижается в зависимости от расхода воды в реке и понижения — горнзонта — воды (табл. 3) и при © == 2500 м/*сек No „ == 85 м достигает средней отметки 4729 `После каждого опыта по промыву проводилось нивелирование дна реки, взвешивание количества наносов, прошедших через донные гале- реи и турбины, а также определялся механический состав наносов, про- никших через турбины, Анализ этого состава показывает, что фракций крупностью 0—50 мм для натуры (при`линейном пересчете) содержит- ся 99%, причем частицы крупностью 40—50 мм составляют 13% от всего объема наносов. Суммарный объем наносов‚ прошедших через. все донные галереи н гидротурбины, для опытов 1-—9 приведен в табл. 3, из которой видно, что объем смытых отложений — зависнт от величины снижения горизонта воды в верхнем бьефе н расхода её в реке. В той же таблице приведена длина распространения промыва, определенная сравнением продольных и поперечных профилей русла ло и после промыва и не превышающая 800 м. Для расходов воды в реке 2500 и 1 500 и 1000 м/сек и снижении.до. 85 м промыв распространяется на длину соответственно 1,75 - 4; 225 1515 + 25 В, . Сравним данные о стоке наносов реки с объемом смытых отложе- ний для оценки эффективности промыва. Как уже указывалось, годовой сток донных наносов составляет 465 тыс. м*. В результате 10:часового промыва при расходе воды в реке 2500 л“/сек и снижении горизонта ма 85 и объем смыва достигает 339 тыс. л, что составляет 73% годо- вого стока донных наносов. 1В бытовых условнях при @ ==1930 м%/сек # 0,0024; на модели — при- 9 — 15 я/еек (Эны - 1900 жеуеек). средний: уклой у— ба В 36