Изучив кинематическую структуру потока, мы получиля возмож- ность оценить распределения средних н максимальных актуальных значений и пульсационных составляющих скорости потока на гребнке. `донных отложений в зоне расширения потока, а также величны ско- ›остей обратного течения вдоль откоса отложений. Как известно 9, 10], турбулентный русловой поток характеризуется крупномас- `штабными пульсациями, размерами вихрей порядка глубины. Вавешивание и перёнос частнц наносов потоком вызывается глав- ным образом наличием. в нем крупномасштабных пульсаций. Поэтому, ‘рассматривая процесс взвешивания и переноса частиц определенной ` крупности, надо полагать, что происходящие процессы должны зави- `сеть от степени турбулентности потока, под действием которой наносы `движутся в его толщу. Рассматривая явление с точки эрения оценки возможности отрыва, `вавешивания и переноса частиц наносов в верхние слон потока, сле- `дует обратить особое внимание на максимальные значения скоростей 'н повышенные пульсации, особенно вертикальной `составляющей ско- рости, имеющей место вбдизи дна над гребнем отложений в зоне В онн области восходящих токов между створами о—. ‚рис. 1). Можно полагать, что ввиду значнтельной величины мгновенных ‘коростей мощность этих пульсаций, подъем и перемещение частиц наносов, @ также последовательные их вовлечения в турбинные водо- `воды — Возможны при сравнительно малых скоростях осредненного ‘течения и в значительной мере под действием турбулентных движе- ‚ ний жндкости. Ивучение кинематической структуры потока на подходе к соору- ‘ению дало возможность детадьно осветить картину `движения нано- `сов, стронть траекторни частиц наносов, попадающих в зону транзнт- ного потока и донного водоворота, определить механизм вовлечения ‚ крупных частнц наносов в турбниный водовод |13]. ° Основной определяющий фактор вовлечения крупных частиц — ‘превышение максимальной вертикальной составляющей скорости Фаа ` гидравлической крупности частиц <,, И величины интенсивности тур- булентного перемешивания М, (рис. 3). На основании опытных данных установлена связь между " “ та о .‹ошеиием{— (рис. 4). При. нзменении отношения о от 057 до 085 величина Ч. повышается в 1,5 раза. Следовательно, с уменьшеннем высоты гребня отложений ;; уменьшается число импульсов, воздействующих на отдельные частицы. носов. Этим можно объяснить уменьшение максимальной крупности частиц, вовлеченных в турбинный водовод (табл. 9) Итак, мы констатируем, что количество и Состав наносов, во-- гекаемых в турбинный водовод, а также все скоростные характери- ки. потока на подходе к Гидроузлу зависят от геометрической эрмы призмы отложений, . е от . При более крупном составе аносов откос призмы отложений более крутой, откос и гребень дон- х отложений располагаются выше и ближе к порогу турбинного водовода, глубина потока на подходе к гребню отложений умень-