объединяется — речной — гидравликой (динамикой русловых потоков), кото- рую можно рассматривать как само- стоятельный раздел Г. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ КРУП- НОСТЬ () — скорость — равномер- ного падения твердых частиц, — на- пример, наносов в неподвижной воде. Частицы, обладающие удельным ве- сом — меньше — единицы — (кристаллы (льда), имеют отрицательную гидрав- лическую крупность: эти частицы в не- подвижной воде поднимаются, ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРО- ТИВЛЕНИЕ — сопротивление, возни- кающее в — движущейся — жидкости и обусловленное её вязкостью (моле- кулярной — в ламинарном потоке и турбулентной, виртуальной — в турбу- лентном потоке) и изменением формы сечения по длине потока. Последние обычно относятся к классу местных сопротивлений, тогда как первые вы- ражают линейное сопротивление (со- противление, распределенное по длине потока). Г. ©. в турбулентном потоке в большой степени зависит от шерохо- ватости русла. Сопротивление при ла- минарном течении пропорционально первой степени скорости, а при Тур- булентном — квадрату скорости (квадратичный закон сопротивления). Механическая энергия, затрачиваемая на преодоление сопротивлений, пере- ходит главным образом в тепловую. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЁН- ТЫ — ПОТОКА — геометрические раз- меры и основные — кинематические и динамические величины, характери- зующие условия течения: — ширина, тлубина, площадь поперечного сече- ния, смоченный периметр, гидравличе- ский раднус, уклон, расход воды, скорость течения, шероховатость рус- ла й т. д. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАПОР — сумма пьезометрического и скорост- ного напора. ГИДРЁВЛИЧЕСКИЙ ПРЫ- ЖОК — резкое — увеличениеглубины потока, сопровождающееся образова- ннем — вальца н подъемом - уровня в направлении течения; внешне напо- минает остановившуюся волну. С по- мощью Г. п. осуществляется `переход потока из бурного состояния в СПО- койкое. В гидравлическом прыжке происходит — значительная — потеря 44 энергии. Глубииы потока до прыжка и после прыжка называются взаишл- ными (сопряженными) глубинами. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ — РАДИУС (&) — частное от дедения площади поперечного — сечения — потока — на смоченный периметр русла. Эта по- следняя — величина в реках — мало. отличается от ширины, поэтому ГиД- равлический раднус речного потока в условиях отсутствия ледостава пра- ктически равен его средней глубине ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ — УДАР —- физическое — явление, проявляющееся: в форме резкого повышения давле- ния в жидкости при внезапном изме- нении скорости её течения. Явленне Г. у. наблюдается при непосредствен- ном ударе жидкости о твердую стенку, при внезапном расширении площали живого сечения потока, при. быстром закрытии и открытии крана в трубопроводах. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ — УКЛОН () — уменьшение — полной — удельной: энергии на единицу длины, пронсхо- дящее вследствие затраты энергии на. преодоление — гидравлических — сопро- тивлений, Для установившегося рав- номерного движения о=сопеё и Г. у- равен _ пьезометрическому — уклону С. Удельная энергия потока: ГИДРАТОФИТЫ — растения, пол- ностью или большей частью погру- женные в воду, например, элодея, рдест, кувшинка и др- ГИДРОБИОЛОГИЯ — наука, изу- чающая водные организмы и условия их существования во взаимосвязи с окружающей средой, выступающей в форме водоема (водотока) со всеми особенностями. и физико-химическими свойствами его ложа, воды и Водо- сборной площади, а также в виде широкого сообщеетва других орга- низмов. ГИДРОБИОНТЫ — все организмы — животные, — растения и бактерии, развивающиеся и сущест- вующие в водной массе и донных от- ложениях водоемов и ВОдОтоков. По — условиям — приспособления к местам их обитания Г. делят на обитателей дна (бентали) и обитате- ей толщи воды (пелагиали); первые называются донными, или — бентиче- скили, организмами, ` вторые — пела- гическими. живые.