2(1+А01)% Ё = —Ё 4, +\/А2+4(1+А )( + 4) і -К е 4 - е — Расчет проведен при & = 0,75,./, = 0,01 при различных значениях чисел Фруда и Рейнольдса. Таблица 1 - Изменение толщины ламинарного слоя Рг е — 100 200 300 10° 1 0,1782 0,1872 0,1985 0,191 2 0,14 0,136 0,134 0,133 3 0,093 0,093 0,0935 0,0947 Таблица 2 - Изменение толщины переходного слоя Кё Т 100 200 300 10° 1 0,0718 0,0628 0,06 0,059 2 0,11 0,117 0,115 0,115 3 0,157 0,157 0,106 0,105 Расчеты показывают, что с увеличением числа Рейнольдса толщина пристенного слоя увеличивается на 6,8 %, а максимальная толщина составляет 17,8 % радиуса трубы, а толщина переходной зоны от ламинарной к турбулентной мала и составляет максимум 10 %. С увеличением числа Фруда она увеличивается, а толщина ламинарного слоя уменьшается. На основе численного расчета можно установить, что переходная зона занимает 1,2 % общей площади поперечного сечения и наличием этого слоя можно пренебречь. Это подтверждается многочисленными результатами экспериментальных исследований, проведенных для однофазного потока [1]. Потеря напора по длине определяется равенством: о /ЪУ / ста -а в) И Коэффициент гидравлического трения определяется равенством: л- 64 Ке, ‚ (1+ ‚5& ЙИ. К И, Кесм — ем — Ке1 /‚ уе 1+у72) Л ЛИТЕРАТУРА: 1. Хамидов А.А., Худайкулов С.И. Теория струй многофазных вязких жидкостей. — Ташкент: Фан, 2003. 2. Латипов К.Ш., Арифжанов А.М. Вопросы движения взвесенесущего потока в открытых руслах. — Ташкент: Мехнат, 1994. 3. Арифжанов А.М., Латипов И.К. Исследование распределения взвешенных частиц в потоке жидкости // Проблемы механики. — 1996 - No 1-2. - С. 45-49. УДК 621.65:626.83