3 то, очевидно, при меньших параметрах —- ‘ размеры расте- "кателей будут излишне велики и впорупш имеют неоправ- данно большие запасы, Это позволяет уменьшить затопление в нижнем бъефе сооружений, работающих при @ меньше пре- дельных, т.е, уменьшить заглубление растекателей, Для оП-- редедения необходямых затоплений при 7 =11,5 м/секё в односекционных растекателях и При уу =40,0 и/\':ок2 для двухсекционных выполнены специальные опыты, В этих опытах через модель сооружения, оборудованную двухсек- ционным растекателем, пропускались расходы &,5, &,0 и 3,5 л/сек и велись наблюдения за условиями сопряжения в вижнем бъефе при различных горизонтех водн в канале? Вн- зводы о необходимой глубине затопления, сделанные на осно- вании визуальных наблюдений, проверялись затем на размы ввемой модели, При одиночном растекателе через модель пропускались расходы 2,5 ® 2,0 л/сек. По данным этих опытов построены кривые зависимости ивобдошои тлубины впохшеш в нижнем бъефе / 07 Пе- рвиирс{г + т.0, кривые 3!(*) ‚для одиночного. и сдвоенного растекателей (рие.Б). Эти графики позволяют правильно, определить заглубление растекателей при пара-. метре ат пределах 0--40 и/еы:г. Следует указать, что при рекомендованных размерах конструктивных элементов (расстояние между отверстием и цилиндром, диаметр цилиндра) растекатель не оказывает влия- вия на пропускную способность сооружения, Потери на выход при наличии растекателя также как и без него одинаковы, т.0. биу Т».» Таким образом, в результате исследований уточнены формы и размеры растекателя, обеспечивающие получение удов- летворительных условий сопряжения в. нижнем бъефе трубчатых 1 Измерение скароетвп на модели производилось при помощи. микровертушки Х-6 системы И.„Й.Херхеулидзе » 190 і |