х воды (в реках) он не вполне характеризует поле скоростей. По- этому в дальнейшем за основу следует принять более универ- сальный кинематический параметр, предложенныи в моногра- фии [1], - бтах — © ‹ ` В. о | (2-68) где | ‹ОПОВ [ литах ад — средняя поверхностная скорость потока, определяемая извест- ными способами гидрометрии. Изложенную методику обработки местных скоростей и в Жи- вом сечении можно с успехом распространить на другие эле- ‚ . ‚ о менты потока, например на интенсивность турбулентности — где с — среднее квадратичное отклонение скорости, а # — осред- ненная скорость во времени в точке. Отметим, что в гидрометрии это понятие использовалось задолго до появления теорий турбу- лентности: - В с ‚ . Обозначим Т” через Ве и назовем числом Великанова в честь ученого М. А. Великанова, внесшего большой вклад в раз- работку проблемы турбулентности с позиций речной. гидрологии. ‚Линии равной интенсивности турбулентности Ве в живом сече- нии располагаются закономерно: по мере приближения ко дну Ве увеличивается. Пример распределения чисел Ве для речного . потока приведен. в работе [27]. — $ 10. Относительный дефицит средней скорости потока Относительный деф: ицит р средней скорости потока о пред- ‚ставляет собой безразмерный параметр вида В—Ё———_Ъ/ “нпик , ` (2-69) где ©,== // @АГ = \/ @й! — динамическая скорость потока; К— гидравлический радиус, для широких рек принимаемый равным средней глубине потока Йер; /— гидравлический уклон для участков рек с безнапорным плавноизменяющимся движением, 55