0,5 і 2,0 [ 5,0 10,0 ' 19 | Рыбинское водохранилище 24/1Х-50. —0,02 —0,02 —0,01 10/ Х1-51 —0,01 —0,01 —0,01 21/Х1-53 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 ° 23/Х1-54 —0,01 —0,02 —0,01 0,00 19/Х1-55 0,02 0,00 25/Х1-57 0,02 0,02 0,02 0,02 |. 0,03 : ` Кременчугское водохранилище 24/Х11-67 —0,05 | —0,05 —0,05 || | 25/Х11-67 { —0,02 | —0,02 —0,02 | 6/1-69 —0,04 —0,04 —0,02 [ Каховское водохранилище 9/11-71 — } —0,04 ‘ —0,04 [ —9,04 ] —0,04 ' —0,04 | — гидрологическими и морфологическими особенностями водох лища. Сочетание условий теплообмена и турбулентного переме ния определяет характер, сроки и продолжительность про замерзания. Развитие теории ледообразования применительно к изу процессов замерзания водохранилищ нашло отражение в дованиях А. Ц. Браславского [26], И. В. Балашовой А. Г. Колесникова [95], К. И. Россинского [151], В. А. Р [158], А. И. Пеховича [101], А. А. Пивоварова [138], Л. Г ляковского [189] и других авторов [62, 66, 67, 75]. В. А. Р [158, 159] предложил теоретическое описание процесса зам ния, основанное на зависимости интенсивности ледообразо по глубине от теплообмена и турбулентного перемешивания Если учесть, что в водохранилище перемешивание водных в значительной мере определяется характеристиками волнен коэффициент турбулентной теплопроводности выразить чере соту волны и период, то уравнение (2.3) можно записать в дующем виде: Р, — $ св [(& — г)/(йвлы М/ ат/Тван)] ° йвлн /ат/Чвля — 56 [А/(Авлн /ах/чвлн)] Как следует из уравнения (7.1), распределение интенсив ледообразования по глубине зависит от плотности тепловог 120 .