скоростями. Так при нестационарных русловых процес сационные скорости могут достигать больших значений рой гидравлики и водоснабжения МИИТ выполнены о гидравлические исследования структуры потока за до трубами и в подмостовых руслах в процессе формиро сла и его стабилизации. Установлено, что интенсивнос лентности может достигать единицы, что в 3—5 раз пр интенсивность турбулентности по сравнению с равн движением воды. По мере стабилизации русловых фор сивность турбулентности уменьшается. Выяснилось, что пульсаций в живых сечениях нельзя считать постоян этому пришлось ввести в рассмотрение локальное чис халя 5 — ®т (А — у) й › где ©; — частота пульсаций в точке, у — расстояние о точки. В частности, представилось возможным ввест мулы для расчета- укреплений нижних бьефов дорожн интенсивность турбулентности (число ‚ Великанова) Струхаля ${. Такая работа выполнена В. Н. Муравье консультации автора [39, 40]. Для равномерных потоков могут быть созданы р формулы, позволяющие рассчитывать о, И О В зависи коэффициента гидравлического трения Л (или безразме эффициента Шези С*), что в частности видно из форм и (3.46), в которые входит и„, связанное с Л (или С* ными соотношениями. При неравномерном и неустанов движении воды и нестационарных русловых процессах т индивидуальный подход при оценке пульсационных с привлекая данные лабораторных и„натурных измере 3.5. Профили осредненных и пульсац — скоростей в бурном потоке — Приведенные выше данные о кинематической стру тока получены в результате изучения движения споко токов, т. ©. при числах Фруда Рт<1. Данные о кинема