Ф На первом этапе исследования изучали процессы вовлечения нано- . сов в турбинный водовод с воспронзведенной на модели призмой отло- `жений, образующихся перед гидроузлом. В качестве наносов, слагаю- т щих отложения, применили песчаный матернал различной крупности К (а.,-=03 = 15 мм) р ж, Створы кя В 3° „ “ ‚ 1 3 оЮЮ 4 Дто ‘потко. Рис. 1, Образование отяож инй м растеканне нотока перед гидроузлом. Размеры призмы отложений определяли промывкой верхнего бьефа при_различных соотношениях расходов между турбинным водоводом н донными сбросными. отверстиями. Проведенные опыты показали, что при одновременном пропуске расхода воды через турбинный водовод донные сбросные отверстия, а также постоянном горизонте воды. в верхнем бъефе можно промыть лишь небольшой участок, размещаю- шийся непокредственио у порога донных «бросных отверстий. Откосы призмы отложений ит-== 1 : 1,5 + 1 :1,7 и зависят от крупности. наносов. 'Образование отложений в опыте с песчаной смесью ( = 0,35 мм) изображено на рис. 1, из которого _ видно, что _ промывкой верхнего бьефа расходом 9== 15 л/сек гребень донных отложений можно отодви- ‘ нуть от входа в турбинный водовод на расстоянне & = 80 см. при от- метке гребня донных отложений Р == 465 см. Отношения глубины потока над гребнем отложений Й) к полной ‘ тлубине перед гидроузлом То изменялись так: Процесс вовлечения_наносов в турбинный водовод изучали © по- мощью воспроизведенной на модели призмы отложений, выполненной по результатам образования ее в опытах е промывкой. После предв: рительного формирования верхнего бьефа наносы подавали в ПОТОК. Количества этих наносов приведены в табл, | В опытах на первой модели мы использовали пять фракций песча- ной смеси (4, — 0,27; 0,30; 0,35; 075 и 1,5 мм), на второй н третьей — дое фракции (& — 0,30 н 0,35 лм). Всего на трех моделях _ провели! 46