Таблица 19 Значения коэффициентов А, В, С в зависимостй от содержания Р в наносах мелкопесчаных частиц размером 0,05—0,25 мм. ВНЕТНЕ Р ОЕ ноа ее ИП ЕССВ И ЧАЙ Р ЛВО 0,0. 0,94 0,027 — 1,30 0,50 1,24 — 0,017 — 1,05. 010 1,00 0,025 — 1,25 0,55. 1,27 — 0,016 — 1,025. 0,15 1,03 0,024 ° 1,225 0,60 1,30 — 0,015 ° 1,00 0,20. 106° 0,023 — 1,21 0,65 115 0,017 — 1,21 0,25 109 — 0,022 — 1,175 0,70 1,00 ° 0,020 — 1,402 0,30 112 — 0,021 115 0,75 085° 0,028 ° 1,77 0,35 115° 0,020 — 1125 0,80. 0,70 — 0,046 — 2,47 0,40 118 0,019 — 1,10 0,85 0,55° 0,090 — 3,82 0,45 121 0,018 — 1,0,75 0,90. 0,40 0198 — 6,50. Определение транспортирующей способности потока. В настоящее время при проектировании режима наносов для оросительных систем определяют величину транс- портирующей способности потока, то есть его способ- ность перемещать взвешенные наносы, НеСМОТрЯ на длительное изучение данного вопроса, упиперсалыюй зависимости для определения транспор- тирующей способности потока пока нет, Существующие формулы можно разделить на две группы: для транспортирования наносов оросительными ка- налами с насыщением потока грунтом до 1—2%; для транспортирования пульпы (гидротранспорт) © насыщением потока грунтом от 2 до 30%. Чтобы установить, можно ли применять при расчетах трубопроводов оросительных систем существующие за- висимости, мы провели специальные лабораторпые и полевые опыты, Сравнение результатов опытов и дан- ных, полученных по формулам различных авторов, по- казывает большое их расхождение (в 2—$ раз). Условия транспортирования наносов открытыми ‘ка- налами существенно отличаются от транспортирования наносов трубопроводами, поскольку распределение ско- ростей по живому сечению иное, чем в каналах. Различ- ны также и величины гидравлических СОПРОТИВЛЕНИЙ. Формулы же для напорного гидротранспорта — эмпи- рические и выведены для УСЛОВИЙ бОЛЬШОГО насыщения потока грунтом (2—30%) с более крупными частицами, в то время как мутность воды в трубопроводах ороси- 8* : 115