где ЛЁ, изменение энергии потока основного русла пр ходе его на пойму, АЕЁ, — энергия, передаваемая русловы током пойменному потоку, АЕ, — энергия руслового поток трачиваемая на образование и перенос вихрей, возника ввиду больших градиентов скоростей в направлении ш потока. Описанному явлению, установлеНному Железняк присвоено наименование «кинематический эффект безнапо потока». Остановимся более подробно на природе кинематич эффекта. Представим себе, что основное русло, глубины тором Ййр, и пойма, глубины в которой Ид, имеют одина абсолютную шероховатость Ар=Л,==Л. Так как Л9>й,, Т : - А носительная шероховатость поимМы З всегда больше о - п ” ‘ тельной шероховатости русла ТАР" что и создает `разли гидравлических сопротивлениях русла и поймы. Но если у что в естественных условиях А„>Ар, то различия в соп ‚ лениях движению воды в русле и пойме станут еще боль Очевидным.является в таких условиях появление больши диентов скоростей в поперечном направлении потока в бровок русла. Это и есть причина вихреобразования, да _больше ор’ Тем интенсивнее Вихреобразование. Все :это известно, создает условия для поперечного 'массообмена. Объяснение физической природы кинематического эф с точки зрения различий в гидравлических сопротивления ла и поймы впервые дано Г. В. Железняковым [67], но ные экспериментальные данные, полученные при разл гидравлических сопротивлениях поймы, содержатся в` мо фии [1 `Истолкование кинематического эффекта. безнапорног тока, данное позднее В. Н. Гончаровым [68], в котором де ся акцент на поперечном` массообмене, по существу совп с концепцией, изложенной в работе [67]. Положив в основу объяснение природы кинематическо фекта различия в сопротивлениях по ширине потока, о вается возможность истолковать кинематический эффект лее общем виде. Совсем не обязательно, чтобы это явлени никало вследствие только резкого изменения ширины и глу потока. Кинематический эффект может проявиться и в п с° неизменной или плавноизменяющейся глубиной по ш потока. Но это может быть, если. абсолютная шерохов — 180