Аннотация
В данной статье представлены новые формулы для определения скоростей несмыва в трапецеидальных каналах из зернистого грунта с различными боковыми откосами. Научная новизна исследования состоит в разработке метода асимметричного расчёта смоченного периметра и получении более точного выражения для гидравлического радиуса. Лабораторные опыты проводились для шести видов зернистого грунта и различных значений заложения откосов. Среднее относительное отклонение между расчётными и измеренными значениями скоростей несмыва по предложенным формулам составило 4,2%. В симметричной формуле данный показатель достигает 11,8%. Полученные результаты могут быть непосредственно применены в практике проектирования ирригационных каналов.
Библиографические ссылки
[1] Shields, A. (1936). Anwendung der Ähnlichkeitsmechanik und der Turbulenzforschung auf die Geschiebebewegung. Preuss. Versuchsanst. Wasser Schiffsbau, Berlin, No. 26.
[2] Chugayev, R. R. (1982). Gidravlika [Hydraulics] (4-nashr). Leningrad: Energoizdat.
[3] Kostiakov, A. N. (1933). On the dynamics of the coefficient of water percolation in soils. Trans. 6th Comm. Int. Soc. Soil Sci., Part A, 17–21.
[4] Lelyavskiy, S. N. (1955). Vvedeniye v fluvial'nuyu gidravliku. Moskva: Gosstroiizdat.
[5] Akan, A. O. (2006). Open Channel Hydraulics. Oxford: Butterworth-Heinemann.
[6] Chaudhry, M. H. (2008). Open-Channel Hydraulics (2nd ed.). New York: Springer.
[7] Sturm, T. W. (2010). Open Channel Hydraulics (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
[8] Xo‘jaev, S., & Mamatov, B. (2019). Sug‘orish kanallarida yuvmaslik tezligi formulalarini tekshirish. Irrigatsiya va Melioratsiya, 3(4), 45–58.
[9] Nazarov, B., Iskandarov, F. (2023). Manning koeffitsiyentiga tuzatmalar. Irrigation and Drainage, 72(2), 388–402. https://doi.org/10.1002/ird.2780
[10] Raxmatullayev, S. va bosh. (2021). CFD modelling of flow in asymmetric trapezoidal channels. Agricultural Water Management, 254, 106963.
[11] Miller, M. C., McCave, I. N., & Komar, P. D. (1977). Threshold of sediment motion. Sedimentology, 24(4), 507–527.
[12] G‘ayimnazarov I. X. UDC 532.543: 627.157: Calculation of the parameters of the base rows in a non-stationary flow //Innovatsion texnologiyalar. – 2025. – Т. 59. – №. 3. – С. 62-66.
[13] G‘ayimnazarov, I., Eshev, S., Bazarov, O., Latipov, S., Rakhimov, A., & Guliyeva, S. (2025, July). Investigation of the initiation of sediment movement in mixed flows. InAIP Conference Proceedings (Vol. 3256, No. 1, p. 020041). AIP Publishing LLC.
[14] G‘ayimnazarov Israil, Xoliqovich, Mamarasulov Sobir Raxmonqul ogli, and Toshmurodov Jomurod Jahongir ogli. “O‘ZAN TUBI BARQARORLIGINI BAHOLASH USULLARI” Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности 4.1 (2026): 237-241.
[15] SP 33.13330.2012. (2012). Sug‘orish tizimlarining kanallari. Moskva: Minregion Rossii.
[16] SNiP 2.06.03-85. (1985). Melioratsiya tizimlari va inshootlari. Moskva: Gosstroi SSSR.
[17] UzDSt 2.06.03-2018. (2018). Sug‘orish va zovur tizimlari. Toshkent: O‘zbekiston texnik tartibga solish agentligi.
[18] G‘ayimnazarov, I. X. (2024). OQIZIQLAR HARAKATINING BOSHLANISHINI TAHLIL QILISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 4(10), 142-147.
[19] Гайимназаров, И. Х. (2024). НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСХОДА НАНОСОВ В УСЛОВИЯХ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТЕЧЕНИЯ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 4(4), 317-324.
[20] G‘ayimnazarov I.X., Raxmatov M.I., Shermatov B.B. O‘ZBEKISTONNING QURUQ-ISSIQ IQLIM SHAROITIDA BINOLARNING ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI //Innovatsion texnologiyalar. – 2026. – Т. 61. – №. 1. – С. 139-145.

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Copyright (c) 2026 Latipov Sh.A., Jo‘rayeva Sh.H., Otakulov U.X., Egamov M.X., Xamroeva L.Sh. (Muallif)