гина. Средние скорости потока в начале М, = 0,8-1,2 м/сек, на участке дейгиша доходят до Т,2-1,6 м/сек, затсм резко дают до 0,7-0,8 м/сек (рис.5). На участке дейгиша число Фруда ( & ) оказалось при- мерно в 1,5-2,0 раза больше, чем на подходном учестке реки» В результате увеличения скоростей потока (погонные расходы) в центре дейгипа происходил наибольший размыв дна русла, Максимальные глубины потока /»су Наблюдались именно тем, тде скорости потока (или число Фруда) имели наибольшие зна- чения, а поперечные профили русла переходили от корытооб- разной к параболической формам (рис.2,3) » Анализ натурных данных отнощений ширины и площади сечения пубш‹ояодноп части к общей ширине и площади сече- ния русла (, 3‘ и —4) показал, что эти отношения пон› пенио увеличиваются и иа участке интенсивного дейгиш: д‘ доходит до 0,7-0,8, @а % до 0,8-0,9; дельше они сникаются и русло начинает приобретать параболическую форму » Радиусы кривизны динамической оси потока на этом участке реки оказалясь равными 2 = 3500 м, Анвлиз гидравлических элементов показал, что интен- сивность дейгиша, с одной стороны, тесно связана с основ- ными параметрами подходного русла, т.е, зависит от величи- ны погонного расхода, скорости потока и дрь (анелиз был сделан только для жидкого стока, без учета твердого)» Особенно важен в условиях р„Амударья учет наносов, который играет большую роль в формировании русла, Однако отсутствие данных о количестве донных наносов, транспорти- руемых потоком, не дает возможность проанелизировать изме- нения их по ширине я длине исследуемого участка реки @ изучить их влияние на явление дейтиша, Размыв русла начинается тогда, когда скорость Пото- ка превысит среднюю допускаемую скорость, и прекрацщастся, как только поперечное сечение русла увеличится на столъко, Что скорость течения снова уменьшится до неразмывающей, Этим можно объяснить, что на участке дейгиша при