перемещения гряды. Кроме того, поскольку створ 64 расположен на расстоянии 3-4км ниже головного регулятора Ташсак, то в результате водозабора в канал расход воды в створе 64 уменьшился, а средняя крупность наносов в нем увеличилась за счет интенсивного завлечения в регулятор наиболее мелких частиц наносов. По этим причинам образовавшаяся в створе 64 гряда не соответствовала гидравлическому режиму протекающего потока. Аналогичные наблюдения проводились за перекошенной грядой в створе 40, расположенном на 9,3 км ниже плотины по течению реки. Расходы воды в створе равны расходам попусков в нижний бьеф. Подковообразный гребень перекошенной гряды занимал всю ширину русла. Язык гребня был расположен на расстоянии 1/38 от левого берега. Малая мутность воды в реке позволяла до определенной глубины потока достаточно отчетливо различать положение гребня гряды на дне. При больших глубинах потока очертание гребня гряды прослеживалось по явно выраженному перепаду свободной поверхности воды, выделяющемуся на этой поверхности косой темной линией. В процессе визуальных наблюдений с катера определялись не только плановое положение гребня гряды в русле, но и измерялась высота гряды в 11 характерных точках. Для определения скорости перемещения гряды в этих точках ее гребня закрепляли металлические колышки длиной 80 см или укладывали тяжелый груз. Затем к закрепленным точкам прикрепляли два поплавка, соединенных шнуром длиной 20 м, один из которых показывал положение гребня в начальный момент времени, а другой - направление перемещения гребня и течения воды. На рисунке показан схематический план размещения поплавков на гребне исследуемой гряды. После фиксирования времени установки поплавков ровно через 1-3-е суток измеряли положение гребня гряды по отношению к поплавкам, показывающим начальное положение гребня, и исходя из изменений этого положения определяли длину пути перемещения гребня гряды от рассматриваемой точки. Скорость перемещения гряды определялась делением длины пути на промежутки времени между наблюдениями (1-3-е суток). Высоту гряды определяли по разнице глубин воды в ее подвалье и на гребне. За длину гряды принимали расстояние от ее гребня до гребня гряды, расположенной ниже или выше по течению. Расстояние между гребнями соседних гряд измерялись следующим образом: сначала устанавливалось плановое очертание гребня гряды, расположенной выше исследуемой, и на нем закрепляли металлические колышки, к которым привязывали шнуры длиной 50 м, заканчивающиеся поплавками. После натяжения шнуров течением, что показывало его направление, над поплавками устанавливались металлические колышки, к которым привязывались верхние концы шнуров, отвязываемые от колышков на гребне верхней гряды. Описанная процедура повторялась до достижения гребня исследуемой гряды. Проведенные наблюдения показали, что перемещение перекошенной гряды происходит в основном в результате движения по ее поверхности вторичных более мелких гряд, по телу которых в свою очередь перемещаются еще более мелкие барханные грядовые формы. В табл. 1 приведены средние гидравлические характеристики потока и грунта, а также параметры основной и вторичных гряд, определенные натурными исследова- НИЯМИ. Для определения расхода донных наносов используют различные измерительные приборы, — расчетные — зависимости — и — методики. — Однако — до — настоящего времениобщепринятой методики не существует. -247-