торы, влияющие на и. К ним относится изменение физич вязкости среды за счет насыщения мелкими частицами и об вания коллоидных взвесей, а также возрастание средней пл сти среды. Последний фактор учитывается довольно прост скольку формулы гидравлической крупности частиц для трех режимов осаждения содержат плотность среды как од оо В ‚основных параметров. Очевидно ит оее Т — плетность мутной среды (смеси ” ос наносами) Осм определится р х \\ стВвоМ . х^ "^ \ Рсм== р (1—5)--рэ6, — | * где ри ра — соответственно плот / воды и твердых частиц наносов, как и выше, выражает мутность носительных объемных единицах. Если исходить непосредствен Н9 формул гидравлической крупност | Е2 поправочные множители к гидр ш ‚ —- % ческой крупности частиц в жидк 'Рис.` 6. Схема — обтекания насыщенной наносами, ‹)„пределЯ твердой частицы, падающей СОотНОШениями плотностей мутно в жидкости © постоянной #И чистой ВОдЫ 0. ДЛЯ турбулен скоростью & м/с. „режима осаждения будем иметь 1— твердые частицы, 2 — при- НИНЕННСМЫР „та)/ ЗЕНЕМ — ` . ' рсм (98 — Р) а ДЛЯ ЛЗМИНЭРНОГО И ПереХОДНОГО реЖИМОВ Р.(? Р оы == —@5) _ . Рем (98 ) Здесь исм —- гидравлическая крупность частиц в смеси с наносами. Формулы (2.52) и (2.53) учитывают только плотностно фект а изменение вязкости среды за счет присутствия м частиц не учитывают, так же как оно не учитывается и в муле (2.50) для стесненного осаждения. Как видим, фор ` (2.52) и (2.53) также не являются достаточно универсальн они могут использоваться для приближенных вычислений в чае отсутствия в потоке большого количества мельчайших нистых) частиц, оказывающих влияние на вязкость жидк Специальные теоретические и весьма тонкие эксперимен ные исследования должны выяснить соотношение между `52