ростей вдоль берега на всех створах остается примерно оди- наковым, т„е. произведение касательной скорости на радиус кривизны вогнутого берега остается величиной постоянной, равной примерно неразмывающей скорости потока для данного песчаного материала ( , = 20 см/сек) . В процессе измерения скоростей потока на вертикалях В большинстве точек придонного слоя нам удалось определить. малравления течения (на высоте 5-6 мм от дна). На рис,$ показано для олыта 8 плановое распределение скоростей на мсследуемом участке с величинами и напрайлением поверх- мостной, средней по вертикали и придонной скоростями, На иодходном участке скорости направлены к вогнутому берегу, В на повороте поверхностные к вогнутому берегу, средние примерно проходят по касательной к радиусу кривизны, а донные - в сторону выпуклого берега, Причем отклонение придонных слоев потока от вогнутого берега наблюдается по. воей ширине глубоководной части, которые способствуют пе-. ремецению наносов от вогнутого берега к выпуклому» В воне отложений наносов и на откосе вектора ско- рости оказались более круто направлены к вылуклому берегу. Результаты опытов показали, что створ, где обра- вуется наибольший размыв и отложение наносов, совпадает 00 створом имеющим максимальный поперечный уклон, Удель- ма энергия потока (погонные расходы) вблизи вогнутого борега значительно больше энергии струй у выпуклого бере- та (рис.1). Кинетическая энергия потока (число Фруда) распре- деляется по ширине русла неравномерно, На подходном уче- бтке распределение \, аналогично распределению средних: бкоростей и расходов по ширине русла. На откосе и в зоне отложившихся наносов, в результате резкого уменьшения глу-. `бин, наблюдается некоторое увеличение \, ‚ За поворотом `происходит выравнивание числа Фруда по ширине потока , Так как кинетическая энергия потока оказалась наи- большей на откосе отложений, то здесь и происходило ин- тенсивное перемещение наносов, По результатем опытов пер- 0Й серии ясно, что деформации русла существенно зависят 105