ко не исключено, что в последнем явлении существенную роль играет днффузия, влияющая, как отмечалось, на распределе- ние нанболее мелких фракций наносов, преобладающих в Та- ких отложениях- "Таким образом, краткий анализ структуры поля скоростей в поперечном сечёнии потока с учетом поперечной пульсации приводит к выводу, что в прибрежных зонах каналов должна возиикать поперечная циркуляция, обусловливаемая негоризон- тальчостью изотах и отклонением нормалей к ним от верти- кального направления, которые, в свою очередь, вызываются негоризонтальностью дна и связанным с нею изменением |глу- бин воды. Это близко к приведеннному в главе 1 выводу М. А. Мосткова, который, как указывалось, пришел к нему, анализируя снетему. дифференциальных уравненнй движения турбулентного потока В. М. Маккавеева Поперечная циркуляция, возникающая в прибрежной зоне каналов, согласно нашей Ггипотезе, не обязательно должна иметь характер стационарного движения, а может проявляться в виде прерывчатых поперечных перемещений, возможно, даже отдельных молярных масс различных размеров с различными скоростями. Такое представление о циркуляции лучше увязы: вается с периодическим характером поперечных пульсаций турбулентного потока. Развивающаяся в прибрежной ‘зоне по- перечная циркуляция по приведенной на рис. 14 классифика- ции А. И. Лосневского относится к первому типу. При такой циркуляции возможен размыв дна в средней части русла и интенсивное отложение наносов на откосе и вблизи уреза, т. е. углубление и сужение канала. Каких-либо затруднений при эксплуатации каналов она не вызывает. 'Всли ширина канала по дну невелика, то Циркуляция, воз- никающая над левым откосом`и прилегающей зоной дна, хо- рошо сопрягается с циркуляцией над соответствующей З0ной правого берега. Если же ширина дна болыше некоторого пре- дёла, то, по-видимому, возможно возникновение между вин- тами`циркуляции прибрежных зон двух сопрягающих х, но’ противоположно направленных винтов циркуляции. Последние относятся к циркуляции второго типа, которая при наличии донных наносов, отжнмает полосу них движения в среднюю. часть русла, что может вызвать образование мели и разделе- нне его ма рукава. При еще большей ширине возможно обра- зование двух, трех и более пар таких вторичных циркуляций, приводящих к многократной бифуркации русла. 'Для грубоприближенного определения ширины русла ка- нала, при.которой невозможно возникновенне циркуляции вто- рого типа, примем, что ширина прибрежной зоны © искривлен- ными изотахами (рнс. 26) составляет: : В, = (т УЛЕ т)-Л, (5.22) 144 Рис. 26, Схема к опредедению ширниы зоны поперечной циркуляции`над откосом, вызываемой искривлением изотах: 3 = от 2 — норноли К оотаяамг. 3 — поперечное течение у онержности перечное течение у дна,. 3 ОНИ За пределами этой зоны может развиваться винт циркуляции второго типа, если расстояние от её границы до осн канала будст большё глубины канала И ‘ледовательно, предельная ширина канала должна быть Ё ! ЕЕ Ва 2(1 + т+ Т па).Н (5.23) или В == & Н, (5.24), где & = 2(1 + т + 1Е т (а стаем, что форыула (5.2) то структуре близка к .41). Увеличение содержания руслообразующих фракций р, вероятно, увеличивает выброс наносов из зоны откоса и ий: тенсивность их отложения у его подошвы. Это уполаживает откос, то есть увеличивает л. Следовательно,' увеличение © увеличивает козффициент при А/ как в (3.41), так и в (5.23); Площадь живого сечения, смоченный периметр и гидравлй- ческий радиус.канала определяют по выражениям: о= &* х = 6Н (5.25) ‹ & = &Н, 10—577 145