в направляющей трубе водоподъемника ограничивается вели- `‘чиной потерь энергии на` трение жидкости о стенки направляющей `‘трубы. Для нахождения оптимальной скорости движения ремня, при ко- торой гидравлический к.п.д. имеет нанбольшее значение, приравняем к нулю производнуюю (59): ь “ч 3 п =0. `'После_ преобразований : лТь @ — 2,5о’о,--доной — 0,бо} = бр [евую — часть ` уравнения (55), риближенно, можно — заменить зыражением ` лат — (о-бво) б ‘откуда засколе, + щ (58) лЕ, Подставляя значение Фоит @ — у= рач крабя В оан криноь `место © в исходное уравненне. (59), получим оптимальное значение гидравлического к.п.д. 'Для неплоских потоков, например, при подъеме воды лентой в `трубах прямоугольного или_ круглого сечения_надо, заменить касатель- ‚ные напряжения их средними значениями. Среднее касательное напряжение на поверхности. ремия , рар * ; Р, ‹р + КИ ‚ тде Чрар и 5нар — средние касательные напряжения на понерхностях - ремня и трубы; Р, н_ Р., — периметры ‘поперечных сечений ремия и трубы. /читывая (57), формулы (59) и (56) для неплоского потока в направ- яющей. трубе водоподъемника примут вид: ФеВ, ® вее-нн, т () СЕ трорее-ой (58) ы 270 © - 1/ ЗОЕ (59) а рис, 5 приведен график завненмости гидравлического .. эрости_ движения ленты для Й, == 13,5 ммн К, == 1,5 м. Кривая / на по формуле (58), в которую подставлялись ведичины © ‘взятые из опытного графика рис. 4.