ной скорости, обусловленное турбулентностью потока — са \2 6— даскйо (—_—"—) . (4.34) и : ` Н Полученная формула относится к наиболее благоприятному случаю, когда вектор скорости течения, осредненной за длитель- ный промежуток времени, мало отклоняется от нормали к гид- роствору. Но и при этих условиях из рис. 4.11 и формулы (4.34) следует, что для вертушки ГР-55, например, при. Э» == 0,20 | | Ов бск достигает 25 %, что не настолько мало, чтобы не влиять на точность получаемых данных. Однако, если обратиться к ана- лизу массовых измерений на гидрологических постах, то систе- матическое занижение измеренных скоростей потока, обуслов- ленное скольжением, не выявляется. | Чем же объясняется это парадоксальное положение? ‚Ничем иным, как действием других факторов русловой тур- булентности, создающих противоположный эффект — завышение скорости потока. Как известно, показания инерционных ‘прибо- ров отстают от изменений измеряемой величины. Что касается вертушки, то ее показания (/, и мгновенные екорости турбулент- ного потока (/ связаны нелинейным дифференциальным урав- нением [300]; аи . ‚Е( 0 (4.35). Характеристикой инерционных свойств вертушки здесь слу- жит величина / — путь синхронизации (по терминологии Г. Х. Сабинина): _ Эт Г 7 о› (4.36) где / — момент инерции винта; остальные обозначения известны. Установим связь / с так называемой чувствительностью прибора . В соответствии с метрологическим определением $ == Ал/АИ. Из (4.36) при & ==.Шп следует: Мо!. К | (4.37) Таким образом, чувствительность вертушки находится в пря- мой связи с / и обратной — с моментом инерции /. Выражение (4.37) более полно учитывает инерционно-гидродинамические 8*