— первая проводилась на деформируемом русле, Для этого на площадке было построено русло трапецейдального сечения дляной 21 м, шириной по дну 0,Т5 м и с вчсотой бортов 0,10-0,15 м при заложения откосов /Й = 1,0, укло- на русла — & = 0,04. Оба берега русла были закреплены травнем, Дно состояло из смеси песка и гравия. На подготовленное русло вначале пустили чнотый поток © расходом Т5 л/с. По истечении 1О ман, на оформированное русло начали пускать потоки мутностью 100, 200, 300 ® 400 г/д, т.е. до достижения предельной насыценностя; — вторая проводилась в гладком железобетонном лотке \ шириной 0,Т5 м, длиной 18 м я уклоном — & = 0,04. В доток так же, как в первой серии опытов, сначала Пустяли чистый поток, а затем поток мутностью 100, 200, 300 и 400 г/л, В жачестве наносов для создания мутности использовали сугля- нжотый грунт. 3 Во время опытов визусльно наблюдали за протеканием потока, теплодатчиком измеряли скорости его по вертикали и стоклянной трубкой на трех точках вертикали отбираля пробы. на мутность, В результате получены следующие характернстики пото- ка и русла: скорость потока ( И ), ширина русла ( # ), оредняя глубина потока ( Я, ), муткость его ( /2 ), про- дольный уклон ( & ) и Фракционный состав транспортируемых. наносов. В опытах основные характеристики потока и русла изие- нялнов в следующих пределах: средняя глубина 3 — 7 см, скорость потока Т10-220_см/о, мутность О - 500 г/л, про- — долькый уклон русла — 6 = 0,04, пирина русла по дну 15 ем, расход воды 1О — 30 д/с. 4 По полученным результатам были подочитены эначения гидравлических оопротявлений по Формуле — /, = !іп/у! и построены графики завислмоота соотношений — /// объемной мутности потока, где Л, подочитаны для чисто- то потока (рис.Т). Согласно этим графикам в гладком рус- ле тидравлические сопротивления для потоков, несуцих вве-- о, больше, чем для чистой водн, и о увелячением объемного! насыцения` онн возрастають