264 кости стекла параллельно ей, Разиывали воронку предельных размеров, после чего наконечник передвигели вглубь лотка нормально от плоскости стекла на расстояние, по возмоз- ности компенсирующее несимметричность воронки размыва,0б- разующуюся вследствие наличия вертикальной плоскости стек- ла. Приближенная величина этого расстояния предварительно определялась, Учитывая, что нас интересуют сравнительные показа- тели процесса грунтозабора при трех положениях‘всасываю- цего наконечника, находящегося относительно поверхности стекла в равноценных условиях, установление этой величины приближенным способом вполне допустимо . Закрепив всасывающий наконечник в новом положении, производили размыв дополнительной части воронки, а затем определяли скорость и траекторию всасывающих потоков в различных точках зоны всасывания. В зоне всасывания, в по- лосе щелевого освещения, с ориентацией плоскости щели нор- мально к оси объектива И радиально к центру зоронки одно- временно в трех точках следиальным шприцем выпускали белые полиэтиленовые шарики диаметром [=Т,5 мм, уравновещенные до удельного веса воды с помощью металлических волосков, Трпэкторіи и скорости их движения фиксировались фотосъем- кой с помощью обтюратора (рис.Т). Диаметр зева исоледуемо! модели всасывающего наконечника был равен 40 мм, скорость всасывания в плоскости зева - 1,5 м/сек, заглубление в трунт равно диаметру зева, Размываемый грунт был предста»- лен фракциями со средним диаметром 0,27 ми» В результате проведенных исследований изучена 'об- цая картина процесса грунтозабора несвязных грунтов цилин= дрическим всасывающим наконечником, расположенным в забое ‘вертикально, наклонно (под углом Ь5°) и горизонталъьно ‚ Выявлено влияние положения наконечника на динамику разиы-.