П. МОДЕЛИРОВАНИЕ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ. Т. Коэффициент подвижности Поток расходует энергию на преодоление сопротивле- ний лока в вихрях и водоворотах, а такке на перенос твер- дых частиц-наносов, В результате взаимодействия между по-. током и его ложем устанавливается равновесие сил влечения и сопротивления, т„е, определенный постоянный (устойчивый) режим для данного расхода воды, характеризующийся устойчи- востью гидравлических элементов и расхода наносов. Измене- ние расхода воды влечет за собой изменение мощности пото-- ка, а следовательно, размывающей и транспортирующей спо- собности его, При достаточной мощности потока частицы на- носа, составляющие дно водотока, приходят в движение и влекутся по дну или взвешиваются и уносятся потоком, Дно размывается, При недостаточной для влечения частиц мощно- сти потока эти частицы выпедают из взвеси и осаждаются на дно, На отдельных реках или участках одной реки количе-. ство транспортируемых потоком наносов неодинаково. Оно за= висит от транспортирующей способности потока и сопротив- ляемости дна, т.е, от крупности наносов, На участках рек с песчаным дном транспортирующая способность потока обыч- но почти при всех расходах воды оказывается достаточной для влечения песка по дну и деже во вавешенном состоянии, т.е, она почти всегда больше предельного значения не толь-. ко для влечения наносов по дну, но и для их взвепивания. Например, в нижнем течении рек Амударья и Сырдарья наносм, будучи очень мелкими, двикутся как по дну, так и во взве- менном состоянии в больших количествахь Русло этих рек в одних местах размывается, в других-неиляется, блуждает, На предгорных участках рек крупность наносов изме- няется в широких пределах от песка до крупного булыжника, _ Семые крупные частицы наноса приходят в движение только. пря наибольних расходах водн, повторяющихся один раз в — \ \ 14