‚пульсационные движения, включая мелкомасштабные пульсацин, в процессе которых осуществляется _основной переход механической -энергии в тепловую и ее рассеяние. Отсюда позникает предположение, что взвесь в потоке, вызывая сниженне расхода энергии на пульса” ционные движения, соответственно уменьшает гидравлические сопро- тивления. Это подтверждается наблюдениямн за движением газов. "На основании критического разбора известных в этой области_данных можно прнйти, в согласии с А. Н. Колмогоровым, к выводу, что. рассмотренный` фактор ощутимо сказывается на гидравлических со- противленнях лишь при очень больших насыщеннях, редко встречаю- тщихся в практике, `Наконец, в дитературе приводятся предположения о расходовании потоком энергии на подъем частиц н их поддержание во взвешенном состоянни — на так называемую „работу взвешивания*, упоминавшую- ся ранее. Опытные данные убеждают в том, что и этот вид дополни- тельных сопротивлений практически несущественен. Учитывая вышесказанное, для сводного коэффициента ` сопротнв- ления приближенно будем иметь УРАН (23) тде оо Ой КО ОЕСНеН СО рОТИаЛОНИЕ грублй (оря Жунженке воды), — дополнительный коэффициент, вызванный изменением трения на стенке, 2а — дополнительный коэффициент сопротивления от торможения потока тяжелой взпесью.. В результате аналнза рассмотренных форм воздействия взвеси на поток мы получили следующие общие уравнения для дополни- тельных козффициентов сопротивлений: Аа (х‚_х)(‚:)л‚ (24) : (25) Здесь — коэффициент сопротивления, соответствующий наиболее плотному размещению зерен у дна (при 9 = @, ), - прилонная относнтельная мутность, определяемая при- ближенно уравнением — вВе б ), 5 = 0,88 — предельная относительная мутность при нанболее плот- К ном размещении зерен, 5=р: : 1, — средняя относительная мутность, е=0, : 9 < 1 — отношение действительной скорости к критической по ‘условиям взвешивания. Для предварительных расчетов могут служнть следующие зна+— чения`параметров: р=05, ® я