и м 100,320 Т,Г 15° 0,289 0,453 0,272 2° 0,320 1,2 15° 0,313 0,435 0,26Г 3° 0,320 Т,2 — 18,3 0,317 0,388 .0,234 4 0,346 ° 1,3 — 18,3 0,343 0,388 0,234 5° 0,30 1,1 25 0,277 0,283 0,215 6°` 0,320 Т,2 ° 25° 0,300 0,272' 0,207 2 . 0,320 012 ° 20,8 0,253 0,313 0,222 цвижущемуся устройству. е В целях обеспечения равномерного режима движения воды русло на мбдели было создано с расчетным уклоном, который. контроляровалоя нивелиром (по рейке, прикрепленной к шаблону) . Во время проведения опытов был достигиут равномерный режим «вижения воды`.. Из рис.1 вядно, что в процеосе исоледований проиоходило равномерное раошкрение русла во времени, т.е. без раструба, который наблюдается в мелкомасштабных моделях, В начале и в конце модели входной и Выходной оголовки о неиболее благоприят-- ными очертаниями: формировались вручную. Ввиду больших размеров модели заполнение водой проиоходило в течение 10-12 ч и поэто-. му все опыты проводились круглосуточно, без остановки модели. В процеосе опытов производилось визуальное наблюдение и через определенное время фикоировалиоь уклон водной поверхности и измонение береговой линии. В рабочих створах ежедневно микро-- вертушкой конструкции САНИИРИ определялось распределение ско- ростей по глубине и — ширине русла, а при помощи ульт- развукового микроэхолота замерялись поперечные и продольные профили русла, Формы, размеры и скорость перемещения гряд. ‘ Стабилизация уклона водной поверхности, размеров гряд и прек- — ращение плановой деформеции русла принимались как завершение опытов. Проведенные опыты показали, что в процессе исоледований в результате взаймодействия потока и Подстилающего его пеоча-—-