начальными и граничными условиями позволяет решать задачи в рамках принятой модели. Однако аналитические решения этих уравнений можно получить только при существенных упрощениях. Первый способ упрощения состоит в уменьшении числа независимых переменных. В случае установившихся движений из числа независимых переменных исключается время {. Многие аналитические движения получены в задачах о потенциальном течении идеальной — несжимаемой жидкости. Эффективными — приближенными способами решения задач гидродинамики оказались линеаризация уравнений (35) - (36) и соответствующих граничных условий (метод малых возмущений) и использование асимптотических методов. Второй путь упрощения исходной системы состоит в рассмотрении случаев, когда несущественны какие - либо физические свойства среды, например, вязкость и теплопроводность (, = и = С, = 0), сжимаемость (р= соп$!) и прочее. В этих случаях соответствующие члены уравнений (35) - (36) исключаются или упрощаются. Существенно упростить решение уравнений, описывающих течение вязкой теплопроводной жидкости, удалось Л. Прандтлю, выдвинувшему гипотезу о пограничном слое. В общем случае, при решении сложных задач требуется неразрывное сочетание экспериментальных и теоретических методов. Теоретические методы, основанные на точных уравнениях, описывающих течения, позволяют, используя данные эксперимента, объединить все физические явления, присутствующие в движущейся жидкости, и найти для данной конкретной задачи параметры течения с учетом всех этих явлений. В работе [76] предлагается метод — вычисления — локальной сотрясаемости, позволяющий избежать этой трудности. Он предназначен для количественной оценки сейсмической опасности малых территорий с учетом грунтовогидрогеологических условий. В основе предлагаемого метода лежат представления о строении земной коры, природе возникновения землетрясений и сейсмическом 84