‚р: — процентное содержание этой Фракции наносо 1, и ; — граничные эначения гидравлической крушности нацосов данной Фракции. `Исследования транспортирующей способности арыка Кыз-Кеткеи, по дан- ным И. П. Яроша, показали, что гидравлическая крупность наносов, опре- деленная по способу пипетки, » 1,6—2,2 раза болыше, чем по способу Саба- нина; поэтому, если пользоваться формулой (27—14), когда го определена по способу пинетки, то коэффициент 0,022 должен быть увеличен в среднем. о 0,050—0,045, а в формуле (27—15) до 22—26. Формула А. Г. Хачатрян для кавалов: (27—18) при тех же обозначениях гидравлическая крупность находится из формулы: (27—19) тде онн М му — максимальная и минимальная гидравлические крупно- сти данной пробы наносов мо методу инцетки. В. В. Пославский предложил следующую формулу транспортирующе способности потока для капалов: о— АВ (27—20) тде @ — транспортирующая способность потока в ке/л3; @ — гидравлический раднус при равномерном движении в м; 1 — гидравлический уклон потока; А — козффициент, изменяющийся от 17 000 до 24 000 (при 24 000 не исключено заиленне капала). Формула получена из наблюдений за режимом наносов в ороситель- ных каналах, когда часть болео круппых напосов осаждалась на головных ‘участках капалов. Формула Г. В. Лопатина дая @ в 2/ж? в реках: ЧАУ, (27—21) где й — средняя глубина в м; п — коэффициент шероховатости; остальные обозначения прежние. в 27 ФОРМИРОВАНИЕ РУСЕЛ На прямолинейных участках рек и капалов с умеренными уклонами в результате уравновешенного пзаимодействия потока м. русла, сложенцого о однородных сыпучих грунтов, русло ля опредеениого расхода стремится иринять симметричную мульдообразную форму (аё на рис. 27—4). `Вследствие избытка в величине продольного уклона, за исключеннем дельтовых и прилегающих к ним участков реки, водный поток обладает Достаточной энергией для размыва грунтов русла и переноса продуктов размыва. Неоднородность груптов русла, различно сопротивляющихся размыву, действие корнолисового ускорения и других факторов (например, ветра) могут вызвать на прямолипейном равнипном участке изогнутость русла (например, веледствие подмыва берега, сложенцого ‘внизу из болео! слабых _груптов): 'Под действием возникших из-за кривионы русла центробежных сил эта изогиутость в дальнейшем увеличивается и в результате русло приобре- таст характерный треугольный профиль в поперечном сечении (рис. 27—1) и форму излучниы (меандры) в плане (рис. 27—2). 82 гидротехичесние ссоружения 497