1ег Анализ данных табл,Т показывает, что на моделируе- — мой реке получаются такие хо кинематические параметры» — Следовательно, натурельное моделирование не нарушает ки-. немстической структуры потока, При этом кинематический ‚ показатель Х для всего потока изменяется в пределах 0,165-0,17 и уменьпается с прибавлением глубины; кинеме- тический показатель для русла » колеблется от 0,15 до 0,14 (при выходе потока на пойму мохно принять по- стоянным Х» = 0,14). Кинематический показатель для пой-- мы Х, уменьшается с возрастанием глубины на пойме, он разен примерно 0,18-0,23, Параметр А’ для всего потока (при выходе на пой-- му) с увеличением глубикы уменьшается (& = 0,53 + 0,58); парометр русла К = возрастает ( А = 0,77 + 0,88) ‚ Пря выходе потока на пойму можно прицять в сред- нем А = 0,86, так как при расходах @ =13; 20; 30; No0; 50 л/сек он измониется в очень небольших пределах — от 0, 3% до 0,88, Кинематический парамотр для поймы А уменьшается. с улеличением глубины на пойме и колеблется от 0,49 ло 0,78, В табл,2 приведены характористики бытовото устой-- чивого участка реки, получениые при перосчете даяных, установленных в лаборатории на прострацственной модели роки на натуру, Из табл.? видно, что наиболее ревлъным услозлям соответотвуют характериотики модельной реки при маситабах ширины /М, = - = 100 и /ММя = 500 ( В я - соотвотственно нирина реки и потока на модели) ля исследования кинематических характористик рус- лолото потока в зависимости от расхода воды, Глубины, скорости, уклона и крупности наносов выполнены две сериы опытов на плоском стоклянном лотке; общая длина его 10 м, х