насосами // Гидротехника и мелиорация. — 1970. - No 11. - С. 30-35. 7. Бегимов И. К анализу систем автоматического регулирования уровня воды в ирригационных каналах // Автоматика и телемеханика. — 1981. - No 9. - С. 5-13. 8. Принципы — создания — систем — автоматизации, сбора и — обработки — данных водохозяйственных систем и их математических моделей, алгоритмов управления, позволяющих снижение непроизводительных потерь водных ресурсов: Отчет о НИР / САНИИРИ; отв. исп. Бегимов И. - Ташкент, 2006 — 101 с. 9. Бегимов И., Бутковский А.Г., Рожанский В.А. Структурное представление физически неоднородных систем // Автоматика и телемеханика. — 1982. - No 5. - С. 25-35. 10. Бегимов И., Бутковский А.Г., Рожанский В.А. Моделирование слоЖных распределенных систем на основе структурной теории. Ч. 1 // Автоматика и телемеханика. — 1981. - No 11. - С. 168-181. 11. Бегимов И., Бутковский А.Г.., Рожанский В.А. Моделирование слоЖных распределенных систем на основе структурной теории. Ч. П. // Автоматика и телемеханика. — 1981. - No 12. - С. 138-153. УДК 532.5 ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА ДИСПЕРСНОЙ СМЕСИ Г.А. Бекмамадова, С.И. Худайкулов (НИИИВИ при ТИИМ) Ушбу маколада цилиндрик кувур деворидаги оким чукурлиги ва утиш зонаси чукурлигининг Рейнольдс сонига богликлиги курсатилади. Гп с1аизе дерепаепсе о] ИисКпез5 а Гаует апа ИисКпез5 о`а тапятуе гопе /тот Кеупо!@$'в питвет 15 телийеа. В статье приводится зависимость толщины пристенного слоя и толщины переходной зоны от числа Рейнольдса. В гидротехнике часто встречается поток дисперсной смеси, состоящей из газовзвеси, смеси жидкости с пузырьками воздуха, воздушно-капельные смеси, газо-воздушной смеси, а также взвешенных наносов в каналах, реках и трубах. Исследование механизма движения потока дисперсной смеси позволяет установить закономерности изменения гидравлических параметров потока. Наличие другой фазы в потоке, обладающей соответствующими механическими и физическими свойствами, существенно влияет на режим движения транспортирующего потока с турбулентными возмущениями [1], [2]. При этом основную роль играет взаимодействие фаз и моноперенос в потоке смеси. Применение модели смеси многофазных сред позволяет установить закономерности процессов взаимодействия и взаимопроникновения в транспортирующем потоке в каналах, реках и напорных трубах [3]. В работе [4] получено уравнение Бернулли для неустановившегося движения дисперсной смеси, где установлены основные динамические характеристики потери напора по длине и инерционного напора дисперсной смеси. В работе [5] рассмотрен напорный поток смеси в напорных трубах при ламинарном и турбулентном режиме движения. Определены внутренние гидравлические параметры гидравлического сопротивления при наличии взвешенных наносов и других взвесей. Экспериментальные результаты показывают, что течение в трубе состоит из трех слоев: ламинарный слой (пристенное течение при „* < т < К, где & — радиус трубы), ламинарно-турбулентный слой при /)