° При нзмененни эночения -- от 0,5 до 85 величнна -55 повыша- `ется примерно в 1,7 раза (No = сопе)). : Установлено, что крупиость наносов, вовлекаемых в турбинный ` водовод, не зависнт от величин твердого расхода и расхода` воды. Величины изменения максимальной и средней гидравлической. крупности частиц индикаторов <а Чр @ также средний днаметр. ` песка @ вовлекаемого в турбинный водовод при различных расходах `воды, приведены в табл. , из которой видно, что значительного из- ` менения крупности наносов в зависимости от’расхода воды не проис- ходнт. Табяица 2 ‚3 | Днаметр частиц. ‚для натуры, 340 "Расход._ воды 4 а Е 2ее | Динетикии #82® УВ т®22 в28 изменение крупности. наносов, вовлеченных в турбинный водо- вол, более всего завнсит от величины -ус; с её уменьшением макси- мальная и средняя крупность частиц уменьшаются. В опытах с инди- каторами мы установили, что нанболее крупные частицы @>> 6 см/сек `попадают в туроинный водовод из транзитного потока, а от Поверх- `ности. откоса отложений и зоны обратного течения потока вдоль откоса `вовлекаются частицы < < 6,0 см/сек. ‚ ° Крупных частиц @>> 0,5 мм (го ^> 6 см/сек) _ мало — около: 4% от `общей величины. наносов, прошедших через турбинный водовод. После: `занесения верхнего бъефа донными наносами в турбинный водовод. поступают в большом количестве довольно значительные по размерам фракций донные наносы. и Для выяснения характера воздействия потока на отдельные ча- стицы' наносов, вовлекаемых в турбинный водовод, а также разработки мероприятий, Защищающих турбины ГЭС от попадания донных нано- в, мы изучили кинематическую структуру потока на подходе К тидроузлу. 20 ® 49