зании Амура, Алдана, Шилки значения теплопотерь на различны участках примерно одинаковы. Характером изменчивости теплопотерь обусловливается режи замерзания рек. 2.2.2. Перемешивание водных масс. В качестве характеристик тепло- и массообмена при процессах охлаждения и ледообразова ния применяются коэффиниенты турбулентной вязкости А и тур булентного обмена теплом А или турбулентной теплопроводност (п, No). Отношение коэффициентов, выражающее аналогию меха низмов турбулентного обмена как для трения, так и для тепло проводности характеризуются числом Прандтля: Рг == А/А.. Числовые значения Рг, принимаемые в исследованиях водны потоков различными авторами, неодинаковы Ргау0,5... 1,0 [4 87, 116]. В практических расчетах это отношение используется дл вычисления коэффициентов турбулентной теплопроводности по за данному значению коэффициента турбулентного обмена. Пр этом коэффициент турбулентного обмена рассчитывается по и вестным в гидравлике методам, разработанным на основании тео ретических и экспериментальных исследований. Для обосновани расчетных методов, предложено несколько теорий: полуэмпириче ская теория Прандтля — Кармана, Тейлора, диффузионная теори В. М. Маккавеева, статистическая теория А. Н. Колмогорова другие. . : В практике гидротермических расчетов для вычисления сред него по глубине коэффициента турбулентного обмена рекоменд ется формула В. М. Маккавеева [116], полученная с использов нием параболической эпюры скорости Базена: А== вопоо/@тС), — (2.4 в которой коэффициент т принимается по Базену, равным 2 Путем замены средней скорости местной скоростью 0 и коэффи циента 2т вовым параметром М А. В. Караушевым была пол чена формула для расчета переменного по вертикали коэффи циента А [87]: А == сойо/(МС), | (2.5 где М==0,7С--6 при 10<<С<<60 и М==48 при С:>60. На основании теоретического анализа и постановки специал ных экспериментальных исследований А. В. Караушев показа что лучшее приближение к натурным данным дает эллиптическо уравнение профиля скорости. 3*