(именно к ним относятся обычно получаемые э характеристики турбулентности). Для того, чтобы скоростное поле было одно- родным, квадраты максимальных динамических приращений средних скоростей на вертикали в пределах радиуса корреля- ции должны оставаться по крайней мере на порядок меныше по- перечной структурной функции пульсационных скоростей. Ис- ходя из этого условия, нами предложен следующий критерий квазиоднородности кинематической структуры в попе- речном сечении потока [130] @“_——Б у) >1, - Ё‚Ё:{З“ (4.8) сС где 5 = В/И — относительная ширина русла, Л — коэффициёнт гидравлических сопротивлений: Л == 2р/С?. Ширина естественных русел всегда значительно превосходит глубину. Этим обеспечивается квазиоднородность внутренней структуры турбулентного потока, при которой @ >1. Если влия- ния пульсационных составляющих и пристенных градиентов ско- ростей на кинематическую структуру потока соизмеримы, что характерно для лотков, каналов и относительно узких речных русел при прохождении паводков, значения критерия умень- шаются и находятся в пределах @ == 0;30-=-0,50. Применение критерия ® открывает новые возможности для аналитического обобщения эмпирических данных о сопротивле- ниях русловых потоков и характеристик | их кинематической структуры. 4.3. Соотношение средних и поверхностных скоростей руслового потока В последнее время в связи с изучением процессов разбавле- ния примесей и применением аэрометодов для измерения расхо- дов воды внимание исследователей привлекаёет движение воды в поверхностных слоях потока. В гидрометрии широко исполь- зуется отношение продольных скоростей течения, осредненных по сечению о (средней оср и поверхностной @н): оср К__ П что равнозначно отношению расходов воды — деиствительного @ == осре и фиктивного О == оп0: — © К— Оф.