На пересечении кривой ©. =0,54 с верхней пунктирной находим 1 Г —1ва.. =2,00, ал 1к а., = — 2,40=3,60 =1@ 40107° ад =4,0-10°°. В точке пересечения кривой © — 0,54 со средней пунктирной лпиь_\еп определяем 18 „ =!{5; 9. —=98. Следовательно, # -@--==280,54=151, т. ©. вычисление точно до третьего знака. Задаваясь длиною, например, /==300 м, по уравнению (11) вычисляем ! — 2,01.1073 „300 = - а= ! Ю = 16710° Для определения параметров смеси (обозначенных индексом 1) в данном створе, т. ©. на расстоянии /= 300 м от начала отстойника, пользуемся выражением (34); при этом получаем 1 а 1 1 4,35-107° + 1,67-107 * 4.107%--1,67.107 а‚ = 1,82-107 1е 549; #‘ =9/74. Откладывая на верхней шкале значение 2,74 (см. рис. 1), на пере- <ечении оси ординат с верхней пунктирной линией находим точ| расположенную близко от кривой ® =0,60. Считаем, что © =0,61; Следовательно, степень отстаивания составляет — ® _ 0,61 е ТО. ),87, а мутность в створе — в = ы = 4,2-0,87=3,66 ко/м?; количество осевших наносов вычисляем по формуле го— @, = 4,20—3,66=0,54 кг/м“. Относительная средняя крупность, соответствующая © =0,61, определяется по средней пунктирной линии, которую можно выразить в виде 1& %, = 1,78; , = 60; @, == 0,6 мм/сек. "Таким образом, средняя крупность уменьшилась в три, а нагрузка от взвеси в три с половиною раза, хотя осело всего лишь 13% наносов. Для ®, состав наносов определяется так же, как и для ® т. е. по рис. ! находятся соответственные величины @.. Очевидно, зада- ваясь различными значениями длины, можно подобрать требуемую длину отстойника. Однако эта задача решается и аналитически. Б. Обратная задача: по заданной величине нагрузки на выходе из отстойника с задан- 4—202 49