ту== 2 и при в == 1 имеем по (5) 2.2-0,9.2 «> гета—т) — 002 ом, (8): Было бы ошибочно принимать для расчетов величины бытовых скоростей, поскольку конструкции (раз они уложены) не допускают повышения скоростей, определенных расчетом. Однако на верхний участок креплений поступает вода с бытовыми скоростями, которые должны быть погашены. Это требует усиления крепления, если оно предельно нагружено. \ $ 4. СПИРАЛИ Для спиралей имеем а жа; \No = 12,5; $ = 1,25. Следователь- но, (6') принимает вид 80 й (— & \ ОЕа (10) 3 Полагая по Соколовскому ©, = 0,6:17 11 Р, имеем ё = ее› л =08(#— 142 (11) Для одного ряда ® (12} Очевидно, Ф — коэффициент запаса крепления дна спиралями. Принимая для мелкого песка #, =1,2:107', получаем: 12 —р 13; (оало-туя * 5 (13) Итак, спирали имеют очень большой запас, то есть создают зна- чительно большее сопротивление, чем требуется для нормального. снижения скоростей. Поэтому их можно ослаблять, что достигается увеличением шага и более редкой укладкой полос. Если спирали уложены в шахматном порядке, то, принимая л—0,5, получим по (13) для одного слоя, эквивалентного половине полного, 9 = 4. Опыты со спиралями для электроплиток в лаборатории для срав- нения устойчивости песка в натуральных условиях при покрытии сет- ками 100% площади (л= 1) дали следующие значения увеличения устойчивости песка под ними, характеризуемые отношением уклонов: % и &„ соответственно при защищенном и незащищенном ложе. Глубнна воды, с 1284 6 Песок, @ = 1,0 мм 3,2 8И7 45 4,8 4,7 4,7 Песок, & 5,2 58162 158555 555 Итак, спирали могут защитить приблизительно при скоростях, вдвое больше бытовых, 10