105 Подставляя граничные условия в (9), имеем С = п 5 (10) Следовательно, уравнение (9) можно привести к виду: п = °х — о_ (11) отсюда следует, что — _ о_ _ * о’ о о Зависимость (11) можно использовать для установления изменения мутно- сти потока по длине канала для нормального режима течения (Н, = Н.). Для усло- вий подпорного режима течения потока (Н, > Н,) и спада уровня воды по длине канала (Н, < Но) решение уравнения (9) дают: при В, = Н, + КХ И Но+К $ =5о ех) -0 -) ао (13) Р, К, Н при Н, = Но- КХ И | - Н, -К.Х 5% =$5о ехр -( -) —- п° 2 14 х =Эо ©Хр (УО )К2 Н, (14) Зависимости (12)-(14) характеризуют изменение мутности потока по длине подводящего канала насосной станции для нормального подпорного режима тече- ния, а также для спада уровня воды по длине канала. Полученные результаты зависимостей (12)-(14) были использованы для ус- тановления изменения мутности потока по длине подводящего канала Каршинско- го магистрального канала. Длина подводящего канала до насосной станции соста- вила 21,1 км. По характеру изменения гидравлических параметров потока подво- дящий канал разделяется на 3 участка. Первый, скальный, участок расположен на головном участке канала. Длина участка 1100 м. Ширина канала 50—60 м, глубина воды в канале 3—5 м, средняя скорость воды составляет 0,46—0,96 м/с. Второй участок расположен в районе от ПК 4 до ПК 42. Здесь ширина ка- нала резко расширятся и составляет 120-170 м, глубина потока также увеличива- ется и доходит до 7 м. В результате резкого роста глубины и ширины скорость по- тока по сравнению с первым участком снижается и составляет 0,14—0,35 м/с. Третий участок находится ниже ПК 42 и доходит до насосной станции НС- 1. Длина участка 16,2 км. Ширина канала по сравнению со вторым участком уменьшается и составляет 75—85 м. Глубина потока такая же, как и на втором уча- стке и колеблется от 4,0 до 7,0 м. Средняя скорость потока больше, чем на втором участке и колеблется в пределах 0,23—0,48 м/с.