:: ь : : 3 речный (г) разрезы такого трамплина, видно, что каждая - эквипотен- циаль (например, М\МоМ») представляет собой плоскую дугу окружности, ‘очерченную раднусом п) и составляющую с осью 2 угол`е. Пользуясь ‚соответствующими таблицами, в которых даются безразмерные коорди- наты типовой гидродинамической сетки движения на поверхности рассеи- вающего трамплина [3], можно построить поверхность такого трамплина. Рассматриваемая конструкция позволяет так же, как и существую- шщие расщепители, разбивать сбрасываемый поток на ряд струй. Элемен- тарные струйки располагаются по определенным криволинейным траек- ториям, интенсивно и равномерно растекаясь в пределах каждого рас- сенвающего носка. Растекание струй в плане продолжается и за преде- лами сооружения, что приводит к соударению их в воздухе. Так как эти струйки продолжают расширяться на всей длине отброса, то и_со- ‘ударение их происходит на всем участке. В результате поток приобре- тает сложную многоструйную структуру (рис. 1), что обусловливает значительное увеличение площади горизонтального сечения на уровне дна нижнего бъефа. Заметим, что следует различать удельные погонные расходы воды, которые в некоторых местах водосливного фронта (напри- мер, в соударных струях), могут, благодаря действию — гасителя, даже повышаться, и удельные расходы 9. — › ‘ора тде © — расход, сбрасываемый через плотину, @ у — площадь горизон- тального сечения струй на уровне дна нижнего бъефа. Эти расходы, благодаря действию гасителя, значительно - уменьшаются. Эксперимен- тальные данные показывают, что увеличение площади Фр За счет ра- боты гасителя может быть в 2—5 раз и более. "Таким образом, эффект рассматриваемого гасителя заключается в следующем: а) часть избыточной кинетической энергии потока гасится в воздухе в связи с соударением струй; 6) величина 4р резко снижается, причем воздействие потока на дно русла заметно снижается; в) в обла- сти воронок размыва возникает несколько транзитных струй и водово- ротных областей. В натурных условиях гашение энергии еще более интенсивно за счет аэрации получающегося многоструйного потока. Одним из существенных достоинств конструкции ` предлагаемого тасителя является также, как нам представляется, отсутствие кавита- ционных явлений. Это объясняется. тем, что поток обтекает рассеиваю- щие носки, не отрываясь от их поверхности, во всем диапазоне измене- ния расхода и напора. Экспериментальная установка и результаты опытов. Действие пред- лагаемого гасителя энергии при сопряжении бьефов по типу свободно отброшенной струи изучено нами на модели плотины как в условиях эжесткого (неразмываемого) дна нижнего бьефа, так и в условиях раз- мываемого основания. Здесь приводятся результаты _ опытов в случае неразмываемого дна нижнего бьефа. 'Исследования: проводились в гидравлическом лотке длиной 11,0. шириной 051 и высотой 0,60 м. Модель водосливной плотины с© уступом, ‘установленная на расстоянии 3,0 м от начала лотка, была снабжена че- тырьмя рассенвающими носками, выполненными из эпоксидных смол. Для удобства изменения в широких пределах величины напора То на сливной грани плотины был устроен щит с плавной обтекаемой кромкой. Как известно, существуют различные критерии для оценки эффек- тивности гасителей энергии. Нами она оценивалась по степени снижения второй сопряженной глубины, обусловленного данным гасителем. При 9—1044 129