9 3) пренебрегаем вторымя моментами, возникающими в процессе ос-- `реднония по месштабу @М ‚ характеризующими обмен ямпульсом и теп- ‘лом мекду стружих В плано; 4) относительно вторых моментов, характеризующих обмен между: струлих в вертикальных плоскостях, ноподьзуется гипотеза турбулент- ной вязкостя, & для замыкания системы уравнений используются модели Кармана в "К-Е" /2,3 / Система уравнений с учетом упршпш допуцений хмеет вид: э(#- в и ‚ а, 2 оя дх, дг‚ лх, іи д /’(:к' 216 9° Ы ° ИЕ 2 !!/ ды оага д лы (”’)'Т""’- Зч -‚‚%ы/ дач т, 2 88 ртр(6)) Фур ”’ #- %’“!7”-'”/{5 › З тр В, и=Эр, ву= НО ‚ эн п(д‚‚ „) А 7;*“‚ ‹им (_1‚7& б (Ров‘)('*с„ш йу)- ба & А т - т› Р—‹з[(’“')' (‚4)’] 6= *НЧ ‹ Здесь © ,2; Х› Ху” КОЙрдиНАТЫ в плано; # — Координата, нал- ревлонная: воргинальновверх; , отмотна свободной поворхности , 4, ® — проекиия скорости на оси Ху, Хо # ;9 — Ускоронко силы тяжести; / - плотность воды; У — ко: нт Турбулентной вяз- коети; 2 - коойищионт диузии; 5 = температура волы; $- соленость водн. К - энергия турбулентности; & - скорость лис-- сипащия турбулентности; Р - член, характеризупкаий генерацию энер-- т,п,п,1у — отворы, по которым проводялись натурные Рис.Т. Схема Капарасской емкости: Р — иесто предлолагавмого водозабора; & =(2+6)еЕ