участках пути. На этих графиках видно также, что сохр мость усиливается с переходом к низкочастотным пульса . ‘ ‚ наибольшей — «живуче У бр ® обладают — крупномас я @ ` ные вихри. Юг ох Энергетиче спектры. Пульса очень низкой ча ты. На рис. 25 пока нормированные энерге ские спектры продол пульсаций по опытам — эфера в аэродинами гладкой трубе прямоу ного сечения и по двум там Райхлена [217] в равлически гладком о том лотке. Измерения фера были выполнены ке, отстоявшей от стен 0,7 полувысоты канала мерения Райхлена — в ках, отстоявших от дн ) 0,75 и 0,80 глубины. С ш ральные функции пред 19*>-тп. лены на рис. 25 в безра - ных — координатах: (/ `Рис. 25. Нормированные спектры про- йл/С. Как видно на это дольных пульсаций. сунке, безразмерные н 1— по опытам Лауфера в трубе прямоуголь- - ‚рованные спектры в тр ного сечения, #2/й=0,7; 2 — по опытам Райх- в лотке ЦРактически с лена в открытом :Ё?’;‘ЬЁ(’),ВЁ{&_ЧО’?Б; 8 — то же, дают. В интервале ср : частот спектральные ции — подчиняются — «закону пяти третей». На рис. 26 приведены спектральные функции, получе Гринвальдом в трех точках вертикали на р. Турунчук [27]. бина вертикали составляла 5,45 м, средняя скорость — 0,44 Так как измерения велись вертущкой, они оставляют диа высоких частот (больше 3 рад/с=:0,5 Гц) неосвещенным. В пазоне круговых частот от 0,2 до 3,0 рад/с спектральные ции очень хорошо следуют «закону пяти третей» и лишь в низкочастотного максимума плотности энергии опытные отходят от этого закона. 86 107! -- 102 - 10° ° 10`* - 107°10