Взвешенные наносы переносятся в толще потока под воздействием вертикальных составляющих скорости турбулентных пульсаций. Условие «взвешивания» частиц записывается так:
> (3.44)
где – направленная вверх вертикальная составляющая вектора скорости течения; – гидравлическая крупность частицы наносов.
Взвешенные наносы распределяются в толще потока весьма неравномерно. Наиболее крупные движутся в нижних слоях, где мутность потока достигает значительной величины, наиболее мелкие распределяются по всей глубине, однако количество их уменьшается от дна к поверхности. Таким образом, мутность воды в реках и каналах увеличивается по направлению от поверхности ко дну, причем для наносов более крупных фракций быстрее, для наносов мелких фракций – медленнее (рис. 3.41).
Рис. 3.41. Изменение содержания наносов по глубине: а) р. Чнрчик, б) р.Волга, в) р. Сыр-Дарья (по И.И. Леви)
Сток наносов
Выше показано, что мутность воды – это масса наносов, содержащихся в 1 м3 воды (µ = m/V, кг / м3). Расход взвешенных наносов (R, кг/с) характеризует массу наносов, проходящих через поперечное сечение потока за 1 секунду
R= µ Q, (3.45)
где Q – расход воды (м3/с).
Сток наносов(твердый сток)включает суммарный сток взвешенных и влекомых (донных) наносов, причем донные наносы составляют лишь незначительную часть твердого стока, обычно не более 5–10%. С увеличением размера реки эта доля уменьшается.
Транспортирующая способность потока (R тр) – это предельный суммарный расход взвешенных и влекомых наносов. Причиной русловых деформаций (т.е. размыва или намыва дна и берегов) является несовпадение фактического расхода наносов в реке и транспортирующей способности потока. Если фактический расход наносов меньше транспортирующей способности, то наблюдается размыв русла (поток насыщается наносами до уровня его транспортирующей способности), в противном случае – аккумуляция.
Согласно исследованиям М.А. Великанова, В.Н. Гончарова, И.И. Леви, В.С. Кнороза, К.В. Гришанина Rтр зависит прежде всего от скоростей течения и расхода воды (Q)
(3.46)
где µтр – мутность воды, соответствующая транспортирующей способности потока (критическая мутность); v – средняя скорость потока; h – его средняя глубина; – средняя гидравлическая крупность частиц наносов. Предложено много формул, подобных (3.46). При этом мутность воды µтр, выражают как функцию средней скорости течения в степени п, т.е. vn, где показатель степени п изменяется от 2 до 4. Например, К.В. Гришанин, основываясь на экспериментах В.С. Кнороза, получил следующее выражение для Rтр:
. (3.47)
И.И. Леви упростил эту формулу, представив ее в виде
(3.48)
Для расчета стока наносов реки обычно используют построенные по данным измерений графики связи расхода воды и расхода взвешенных наносов R=f(Q). Наблюдения показывают, что наибольшая насыщенность потока наносами относится к подъему паводка. Г. И. Шамов указывает, что для равнинных рек связь между расходами воды и наносов выражается в виде двух расходящихся кривых параболического типа, одна ветвь которых соответствует подъему, а другая спаду паводка (рис. 3.42). В условиях горных рек также имеет место связь между расходами воды и наносов. Здесь сказывается влияние ливневых паводков, приносящих огромное количество взвеси.
На рис. 3.43 показан временной ход средней мутности и расходов воды равнинных и горных рек. Видно, что на р. Терек, относящейся к горным, мутность потока более чем в 100– 150 раз превышает мутность, наблюденную на р. Волге.
Рис. 3.42. Связь между твердым и жидким расходами реки на подъеме и спаде паводка (по Г. И. Шамову) | Рис. 3.43. Графики расходов воды и мутности: а) р. Волга, б) р. Терек (по И.И. Леви) |
Модуль стока наносов. Сток взвешенных наносов за период t рассчитывается по формуле Wн= t, где – средний за период t расход взвешенных наносов.
Модулем стока наносов называют сток наносов в тоннах с 1 км2 площади водосбора:
. (3.49)
Модуль стока наносов характеризует результирующую эрозионную деятельность в бассейне реки, которая, как известно, выражается не только в смыве почв и грунтов на склонах и в руслах, но и их аккумуляции на участках, где фактический расход наносов превышает транспортирующую способность потока.
Модуль стока взвешенных наносов и средняя мутность воды рек неравномерно распределены по территории. Так, на севере России (тундра, лесная зона) он на равнинах часто не превышает 1–2 т/км2 в год. В северной и западных частях Европейской равнины и в горах Сибири повышается до 10–20 т/км2. На юге Европейской территории бывшего СССР он достигает 50 – 100 т/км2, а в ряде районов Кавказа –даже 500 т/км2 в год.
Для некоторых рек мира модуль стока взвешенных наносов в естественных условиях стока составлял: у Волги – 10,3 т/км2, Дуная – 63,6, Терека – 350, Хуанхэ – 1590 т/км2 в год.
Мутность рек имеет те же закономерности распределения по территории. Средняя годовая мутность рек на равнинах и небольших возвышенностях севера России невелика– 10–50 г/м3, в бассейнах Оки, Днепра и Дона увеличивается до 150–500 г/м3, а на Северном Кавказе иногда превышает 1000 г/м3 [10, 15, 16].
Поскольку связь между расходами воды и взвешенных наносов нелинейная, колебания стока наносов рек (многолетние и сезонные) более значительны, чем стока воды.
В изменениях стока наносов рек отмечается влияние антропогенных факторов. Сведение лесов и распашка склонов привели к усилению эрозии в речных бассейнах и, как следствие, к увеличению стока наносов рек. Напротив, во второй половине XX в., в результате гидротехнического строительства на реках, сток наносов заметно уменьшился из-за их аккумуляции в водохранилищах (в 3 – 10, и более раз).
Уравнение деформаций.