зесие сил влечения и трения нарушится,и эти частицы при- дут в движение, В этои соотношении установится новое рав- новесие сил, при котором избыток влекущей силы будет спо- собствовать перемещению пришедших в движение частиц. При дальнейшем увеличении числа # вое большее количество частиц данного диаметра будет приходить в движение,причем количество движущихся частиц увеличивается не только аб- солютно, НО и на единицу, расхода волы, В то же время бу- дут приходить в движение крупные частицы,а в пре- дельном равновесии окахутся еще более крупные, По данным наших опытов , = 0,04, По Б.А,Фидману (для плоского потока) { = 0,04, По В.Н, Гончарову (для. плоского потока) #, = 0,36. По данным опытов Я,„В.Бодряш кина - также в пределах только что упомянутых эначений, Следовательно, безразмерное выражение (22) являет- ся не только критерием моделирования подвижности наносоъ (устойчивости аллювиального ложа), но и константой,т„е. В любом естественном потоке частицы наноса диаметром @ и удельным весом © придут в движение, когда отношение (22) достигнет числовой величины 0.04. Итак. / ) %_Т):е‚-аш =д0пй= втот - (24) 2, Придонная скорость Важный гидравлическим элементом в связях, отражаю- щих закономерности руслоформирования, является придонная скорость, Ее выражение пропорционально сдвигающему налря- жению или выражению так называемой динамической скорости # ® У об і‘” & в безразмерном виде ра У, ?дй—— йе (25) ‚ как й & в безразмерном выражении (12) , яв- ляется ив‘%ввисшпп чис:ювоп константой, т.е, в любом есте- 17