к усилению кинетической неоднородности потока}, которыми мы пренебрегли в предыдущем решении. Учет этих факторов (ускоря- ющих процесс перемешивания) осуществляется путем введения корректирующих множителей к коэффициенту диффузии. ‚ Как было указано выше, оба фактора `(поперечная циркуля- ция и неравномерность распределения глубин) приводят к допол- нительной турбулизации потока и учитываются путем введения коэффициента Кобщ к коэффициенту турбулентной диффузии: Ровщ= Р Кови- 007 (7.28). Для определения величины Косщ получена графическая зави- _ симость, приведенная на рис. 7.2. В расчете по схемё плоской за- - дачи учет этого фактора осуществляется путем введения в фор-. мулу для определения Ах величины Оосщ Вместо Э: Фр А2? А2* No 2006111 н 2і{‹:р Ксбщ Для больших и средних рек расчетные значения @ не должныд ‚ превышать 0,6, поэтому при 05>0,6 принимается 0 =0,6. 5 Комбинированныи метод уточняет результаты расчета по схеме плоской задачи, если есть данные, нозволяющие вычислить.: поперечные составляющие скорости на данном участке реки и` ‚ имеются достаточно детальные сведения о распределении глубин`:, на участке. ` Ахксно () Пример расчета са 'Исходными данными являются поля концентраций, вычислен- : ные при выполнении работы 7.2.3 (рис. 7.10). Для оценки влияния поперечной циркуляции и изменчивости глубин на протяженность_ зоны загрязнения необходимо сравнить значения. 5мах В расчетном створе, вычисленные только по схеме плоскои задачи (7 2.3) и по _ схеме плоской задачи с учетом Кобщ: Дополнительные данные: Н мах, ср== 0,68 м: Решение. о ее нн '1. Вычисляется вёеличина 0г, ср По формуле (7.5):. ‚ "03 ср"—':-"о 025 М/С 2. Находится величина @ по формуле (7. 7) ° @=0,06 м/с. 3. Рассчитывается отношение Фа ср -- ® _ 0,025 -- 0,06 5— 0,06 = 1,42. пн