ли рассматриваемый отсек находится в покое, а время @ количество выпавших наносов было РЕча к, `"Турбулентное состоянне, в котором находится от- ‚ связано с существованием некоторой критиче- ской мутности @ну при которой. выпадения наносов проискодит. Представим себе фактическую мут- 0сть @ состоящей_из двух слагаемых: э== и (@—рн) `Первое слагаемое выпадения не_дает. Вследетвие огоможно положить, что процесс изменения мут- |ности в рассматриваемом 'турбулентном. отсске про- ‘ем. второго слагаемого -—р ким образом, количество — выпавших _наносов премя Ф для рассматриваемого_ отсека будет равно (@—р») Еа кг. — Изменение мутности @ за это же время получим, если отнесем ны- `павщее количество наносов к объему отсека — = Р ечР оан Реми Интегрируя это уравнс ‚ имеем. \/ оё — 1е @— рк) орО Ъ ля определения. постоянной, положим‚ что’в начале с нн 2е при 10 мутность имела пекоторое начальное Таким_образом " —н (ры —) е С ие С, имеем. — ©-г = М ов) та време- ‘ченне о: Подставляя это ана о(е=)==я х \ро он Ъ в; — он — Во—би оЪ эжри КФр 2 Го НЕ `Если рассматриваемый отсек принадлежит к потоку, имеющему сред= ‚ нюю скорость \, то имсемВр О Ера х — длина пути, пройденного отсеком за время . Подставляя значение { в (1), получим. УЕ НрЫ Ы сса ИЕ - . н 30) `или заменяя В через погонный расход 4, получим — ра оесИу о` оа пеодь оЕЙЕ Это уравнение дает возможность определить данну отстойннка в зависнмости от его гидравлических элементов (опредсляющих также и ‚ критическую мутность) н величины в— — Велнчина и при однородном состане Наносов рассматривается как "рригания н гдротеяника 27