Для моделирования и прогнозирования гидрологичес цессов необходимо вскрытие механизма саморегулирован стеме поток — русло, регулятором работы которой, в ч является сопротивление. ‘ Проблема расчетов гидравлических сопротивлений ре сел в настоящее время не имеет общепринятого разреше подтверждает факт появления в свет четырех монограф чение только одного 1992 г. (Н. С. Знаменской; К. В. Гри И. Ф. Карасева и В. В. Коваленко; Н. Б. Барышникова тая многочисленных статей (В. Е. Сергутина и др.).. Автор данной статьи поставила задачу рассмотреть хо теристик гидравлических сопротивлений — коэффициенто шероховатости, сопротивления, уклонов —- на основе данных по большому числу рек (малых, средних, больш текающих в различных физико-географических районах, таких факторов гидравлических сопротивлений, как. глуб тока, отвосительная ширина, амплитуда колебания уров тип руслового процесса, характер грунтов и форма пере наносов, зарастаемость, деформации русла. При анализе исходной информации установлены сл особенности ‚ Слой воды от уровня низкой межени до бровки ру НО условно разделить на два неравных слоя. Первый, (заторможенный), занимает около 1/3 амплитуды. Это тенсивного изменения всех характеристик сопротивления В нем происходит интенсивное затухание влияния рель (если нет деформаций). В этом слое также велико влия цессов отражения от неровностей дна (гряд). На втор ний (более ускоренный, транзитный), слой приходится о общей амплитуды с относительно стабильными значен рактеристик сопротивления в течение года. Изменевие ристик сопротивления в течение года и в многолетнем п зано не с рельефом дна в полосе 2—3 глубин, а с греб зоформ и плановой формой русла (т. е. во втором сло уровень сопротивления — уровень крупных форм рельеф листости, подпоров, распластанности и т. д.). Поэтому п нии проблемы сопротивлений важно знать, в каком на находится русло, каков будет структурный уровень ления.