быть на единицу больше числа подлежащих определению параметров, т. е для уравнения (23) требустся анализ на четыре фракции, а для. уравнения (24) — только на три. Деление на фракции лучше производить так, чтобы последователь- ные ‘величины @, были равны: @, = 0,50; @,, = 0,75; © = 0,90. При анализе на три фракции обычно `(при не слишком. мелком составе) берут первое деление на 0,2 мл/сек и второе — на 9,0. Итак, в случае пользования уравненнем (24) по значениям @аи , опреде! ляют искомые параметры <, и @ (или ©, что удобнее). — Однако гораздо легче задаваться величинами <, иё© и побним согласно уравнению (28) находить значения @,, и @, : ©® а, (29) , 015 ("' ав -н у На основании вычислен- ных значений ©; и @, строят график (рис. 3), которым и пользуются для определения нараметров , и ©. Если _ применять — другие значення, например, # = — 1,25 и — 1,05, то надо проделывать работу для всей @ серии приведенных графиков- @%% 4# — {@° Однако вычисления, проведен> Рнс. 3 График дяя ` опредедения параметров НЫ° А. Н. Гостунским, пока- ®у и ® по Заданному составу наносов при ЗАИ ЧТО для практических в= — 145. целей, в случае операций © осредненными составами, дос- таточная точность получается при постоянном Значении # == — 1,15. С составами отдельно взятых проб могут быть всевозможные вариации, ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ КРУПНОСТИ СМЕСИ ® = @; ® Величину нагрузки потока наносами определяют с учетом вели- чины средневзвешёенной крупности и её изменений, наблюдающихся при осаждении части наносов: › = ав = доруо я = ® р вы , (30) тде ё = 1%'—— коэффициент Архимеда, а 4