50 кости, Следовательно, все три маситаба потока (см,табл.1) кинематически подобны и подчиняются общему закону модели- рования для средней скорости потока, т„ё, закону Фруда; 3) пульсационные силы, возникающие в потоке не- посредственно за водосдивным профилем и на водобое пло-- тины на участке 26 =6Р, во всех трех рассмотренных слу- чаях доститают 30-55% от перепада Х . На расстоянии от плотины 2,5Р виплитуда и частота имеют махсимальное э\х}э‹ ченне; делее с уменьшением скоростной характериотики <, до 0,2 (это соответствует расстоянию & =6Р) амплитуда и частота пульсации давления такхе уменьпаются до микималь- ных величинь Все это свидетельствует 0 закономеркой связи мехду киненатическими и. лиицвапп характеристикаии потока, Б.Г.Маллаев изучал затухание турбулентности пото-- искусственной зернистой перо: каклейки калиброванных част ческие листы. Опнты ставили' та плотины практическо: щЦ: частиц = 5,5, 12,0 и 17, Бдш‘.‹_.! Н В случае гладкого п'щ@! дна вторая оппт\!ышп` чае гладкого, и Фем No6) (нероховатостей). Чтобы всех опытах © ивришищ__ зисимости от велячины Ше