рости, полученных при Н/М2у0,3... 0,5. То обстоятельство, что обобщенная — экспериментальная — эпюра — скорости, полученная в условиях нейтральной стратификации плотности, лучше согласу- ется сотеоретической эпюрой, соответствующей условию средней неустойчивости, обусловлено, по нашему — мнению, — различиями в распределении по глубине вертикального коэффициента турбу- лентной вязкости. В теоретических расчетах, как это видно на рис. 4.13, эти коэффициевты уменьшаются от максимума на гори- зонте (0,4... 0,5)Н до нуля на поверхности и на дне, а в экспери- ментах их Рраспределение изменяется, [—72,5 0 25 9/Шс Как показано в гл. 3, с изменением Т 1 Н/No, причем — абсолютные — значения коэффициента турбулентной вязкости в поверхностном слое болыше, чем в придонном слое. Поверхностная скорость ветрового течения уменьшается по сравнению 050 е ‚ со средней скоростью на вертикали, 075 Рис. 4.14. Обобщенная безразмерная эпюра скоростей разнонаправленного по глубине вет- рового течения (данные лабораторных экспе- ППТ риментов). 100 2/# по данным теоретических расчетов [22}, с увеличением неустойчи- вости стратификации плотности, а по данным экспериментов, — с уменьшением Н/М. Так, например, отношение |2| ср/Фпов, ПО дан- — ным экспериментов, составляет 0,20—0,25 при Н/.А 3... 5Б и 0,45—-0,50 при Н/)2:0,3... 0,5. По данным всех экспериментов с разнонаправленными по глубине ветровыми течейиями, средняя на вертикали абсолютная скорость связана с поверхностной ско- ростью приближенным соотношением |©1сь 23 0,З1дпов- (4.26) = < В однонаправленном по глубине ветровом течении вертикаль- ное распределение скорости заметно изменяется с изменением скорости воздушного потока и основных элементов вётровых волн. С увеличением скорости воздушного потока и размеров ветровых волн происходит уменьшение вертикальных градиентов скорости течения практически по всей толще потока, за исключением при- донного слоя, где скорость обычно увеличивается. Это обстоятель- ство отчетливо видно на безразмерных эпюрах скорости — квази- 144