9 песчаных наносов, По мере увеличения: расходов наносов раз-. меры и Формн донных гряд изменялись. На рис.Т в качестве примера приведены результаты опы- та # 13, при 9= 4,0 м/о; Д’= 2,0 т/л; «ор. над греб- нем гряды = 46,2 ом/с (окорость кинокамеры \; = 48 кадр/с). з рисунка видно, что при насыщениях относитель- ^ ным количеством мелкопесчаных наносов @ = 2,0 г/л наблю- дается относительное уменьшение высотн и длины гряды и уве- личение скорости перемещения гребня гояд по сравнению, опытами при меньшем наснщении.. Требень грядн эмеет удлиненную пологую форму, а вихре- вая зона составляет 20 + 30% от общей длины гряды. Состав- ляющие пульсации скорости вдоль грядн изменяются очень ма- ло и резко возрастают в водозаборной зоне. Вертикальная составляющая пульсации скорости изменяется вдоль гряды, ми- нимельное значение имеет на гребне, максимальное - в вихре-- вой зоне. Продольная соотавляющая пульсации скорости макси- мальные значения также имеет в вихревой зоне, а ВДоль гряды изменяется очень мало, Для получения аналитических зависимостей изменения ин-- ненсивности турбулентности были использованы данные опытов по отворам, соответотвухщим гребню гряд, на основании кото-- рых составлены соответствующие графики (рис.2). Из графиков Видно, чТо при максимальных крутизнах гряд наблюдается мак- симальная интенсивность турбулентности, что соответствует, ' минимальному количеству наносов, а уменьшение крутизны гряд приводит к уменьшению интенсивности турбулентности потока, Причем, уменышение Ёви“пи" турбулентности вертикаль- ных составляющих ( -- ) значительнее тишвпътеяпц_ ности турбулентности Продольных составляющих ( ) пуль- сации. При максимальных крутизнах интенсивность турбулент-- ности вертикальной составляющей скорости больше, чем это. наблюдается при малых крутизнах гряд. Следовательно, при сплошном влечении / 2 / наносн движутся, в основном, под