ю 123 Распределение плотности потока энергии в геомет-- цески подобных условиях на всех графиках оказелось по- ни: в опытах с гладким дном (при всех масштабах мо-- ели) наибольшая энергия сосредоточизалась у дна, а в е с шероховатым дном = в верхних слоях потока» Чтобы объединить эти изменения единым критерием, номерного потока производим по одной интегралъной ха актеристике - плотности потока пульсационной энертии» опорциональной математическому ожиданию кубов мгно-. ‘венной скорости и рёвной разности энергий, подсчитанных по действительным и осредненным скоростям (заштрихован- часть графика на рис.5)» На рис.6 по оси абецисс отложены значения отноше- (ий. тувбулоипои энергии потока в различных по глубине ‘точках“осродненной кинетической энергии потока Ё, в кон- (евом сечении прыжка. Энергия пульсации в конце прыкка у гладком дне намного больше, чем при шероховатом, и на глубине (0,3-0,35) Ь‚ доститает наибольшей величины, ной величине осредненной энергии потока Ё, в конце- сечении прыхка, Энергия пульсации на этой ке глуби- ' Близкое расположение идентичных точек на моделях, дополнение к выводам, сделанным ранее /12/, указывает { а подобие энергетических параметров потоков в зоне прый- а при условии, если соблюдается геометрическое подобие е только формы сооружения, но и шероховатости русла» ‘стественно, и значения коррективов ©6 в идентичных ‘очках подобиых потоков близки (см.рис.5 и 4). Графихи потока кинетической и пульсационной энер-