Величину статического выталкивающего момента, действующего на поплавок, получим из выражения ' НО К- ® М, = [Втхып:./іх›х:В';зШа——'—. @) & Момент от веса металлоконструкции и контргруза, приведенный к центру тяжести системы затвор — противовес, составит М» \No-ОС-5тё; ®) здесь С — центр тяжести подвижной системы; \/ — вес подвижной системы. Затвор находится в равновесии, если момент от веса металлокон- струкции затвора равен статическому выталкивающему моменту по- плавка. независимо от изменений угла @ или В т. ©. сохранится `усло- вие равенства /М, = М., тогда АВ н Вдыпа -н = No:ОС- 5в © з лй _ Вр В-® е оее (5) По уравнению (5) определяют положение центра тяжести системы, находящегося в определенной точке на перпендикуляре к нижней плоскости поплавка. МЕТОДИКА И СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ Для проведения исследований по затворам-автоматам был за- проектирован и построен насосный стенд на открытой площадке (рис. 4). 70 — 80 ( лусек Рис. 5. График поддержания постоянного горизонта в нижнем бъефе для автомата с поплавком в русле (тип „Нейрпик*): П- Ну=43 ем; 2-Нутя см; З- Ну=5 см. 150 50 п иии м Вода из р. Салар забирается ‘насосом ПГ-З5М и подается в пер- вый отсек бассейна, отсюда через решетки гасителей и мерный тра- пецеидальный водослив она попадает в лоток. Лоток имеет два про- 80 филя: первая половина прямоугольная с отношением Н/В--- — см, вторая — трапецеидальная. Затвор-автомат нижнего бъефа с поплав- ком в русле устанавливали на трапецендальной части лотка. 3 Перед началом опытов затвор балансировался в лотке без воды так, чтобы он находился в безразличном равновесии при всех углах поворота. Для уравновешивания выталкивающих моментов поплавка на” его верхней крышке был установлен передвижной противовес, 80