СТАДИИ ДВИЖЕНИЯ РУСЛОВЫХ НАНОСОВ И НЕРАЗМЫВАЮЩАЯ СКОРОСТЬ Различные режимы сопротивления русла в каналах зависят от стадии движения наносов. Гидравлически гладкий режим сопротивления русла образу- ется в процессе заиления или при переходе от Грядового движе-. ния к сплошному влечению донных наносов. В первом случае все неровностя русла выравииваются за счет осаждения наносов, во втором - путем размнва гряд. В обоих случаях в придонной зоне. образуется слой, насыщенный наносами, обладающий свойствами текучести с повышенной вязкостью, что приводит к ослаблению тормозящего влияния русла на движение потока. При этом значе- ния коэффициентов шереховатостя / и гидравлического трения Й — уменьшаются более чем в два раза (рис.Г). Параметры К , Х ‚ л , как следует из графиков, для. статически и динамически устойчивых русел не зависят от числа. Фруда Ёг ‚ имеют определенные значения, которые колеблются в незначительных пределах ( К = 0,32 - 0,36; Х = 0,Т65 — 0,175; л= 0,019 - 0,021) и могут рассматривасься как критерии русло- вых форм . В деформирующемся русле с увеличением скоростей потока. до определенных значений образуются рифели и гряды. С измене-. нием гидравлических условий изменяется шероховатость поверх- ности русла, то есть микро- и мезоформы, меняются их размеры и очертания, но, как отмечает С.Х.Абальянц, "перестройка" по ряду причин отстает я происходит неравномерно, отчего в рус- ле сохраняются Формы разных порядков /1/. На графике (рис.2) показаны границы области существова- ния гряд в русле каналов с мелкопесчаным дном ( @ = 0,15 мм). В зависимости от скорости потока я наполнения русла ( Пср) выделяются две кривне: кривая Г соответствует началу ПоДВЯЖки. частиц ложа (статическая устойчивость), кривая 2 характеризу- ет состояние динммического равновесия русла ( когда в канале