Пряравнивая (16):и (17) в силу заранее принятого условия об `уравновешивании давлений, запишем хааотао (19) — — нам, выделяя искомую ведичину и заменяя эначения .н )/ 57 на <, , ®) — среднеквадратичные вертикальные пульсационные скоро- <ти в потоке, получим следующее выражение для мутности, введя: еще коэффициент пропорциональности яь Тач од ои лаЙа (2] ое кде `Уравнение (20) по- „казывает, что при за- ‘данных глубине потока 'я гидравлической круп- ности взвешивание оп- ределяется — главным -образом — значениями ‚вертикальной — пульса- цнонной — скорости в потоке, а именно, сред- `неквадратичной ° ско- `рости, осредненной по. потоку ©. н средне- квадратичной скорости. в придонном — сечении Эе . Рис. 3 — Переход от верти- кальных к средней скорости течения н некоторые допустимые прибли- / жения приводят к следующему уравнению для средней критической ‘мутности потока: @0 'В данном уравнении содержится три новых коэффициента. Вместо гидравлической крупности ш в уравнение (21) входит действительная: скорость падения частиц, равная гидравлической крупности, номно- (енной на кпзЁ ›ицневт стеснения В. Значения этого коэффициента, ‘определенные Д. М. Минцем [9] для однородных взпесей, даны гра- ‘ски на рнс. 3; эти же значения можно принять приближенно для по средней гидравлической крупностн. Как видим, при малых коэффициент В близок к единице. денный козффициент среднеквадратичного отклонения вер- ой пульсационной скорости е, связан с действительным коэф- : ©2 47