306 тде @ - угол поворота стенки сужения внутрь потока» Из приведенных теоретических зависимостей следует, что с увеличением угла поворота стенки и параметра кино- тичности потока в скатом сечении растёт высота косого прыжка и, следовательно, увеличивается зона соударения струй, Однако, как показали опыты, при увеличении угла до некоторого граничного значения, зависяцего от пареметра. кинетичности, в пределах сужения происходит зарождение прямого прыкка, который в сочетании с двумя коснми полу- чил название "мостообразного" прыхка /?/. При дальнейшем, самом незнечительном увеличении угла @ > %р мостообраэ- ный прыхок переходит в прямой, который из-за наличия су- жения не остается в критическом положении, & надвигается на охатое сечение, При этом семо сужение работает как во-- дослив, так как стенки сужения отановятся преградой на пути ухе почти спокойного потока, Явление косых прыкков как таковое исчезает, реактивное воздействие стенок сухо- ния уменъпается, Из сказанного иожно сделать вывод о ом, что наибо- лее интенсивное соударение струй потока, происходящее в зоне взаимодействия двух косых пржков, имест место при мвксимальном параметре кинетичности потока и граничном для этого параметра угло поворота стенбк, при котором происхо- дит зарождение мостообразного прыжка» Для выяснения влияния параметра кинетичности потока ма величину граничного угла нами была проведена серия опы- тов в дивлазоне изменения Пк от 1О до 160, На рис,ё приво- дятся опытные точки, показываюцие овязь грапичного угла и пареметра кинетичности потока, которые хоропо совпадают © теоретической кривой @% =7 (Пк), полученной путем ро- шения уравнений (1-2). Из схемы, приведенной на рис,Т, следуст такхо, что сужение © одним и тем ке утлом @ = р иохет быть выпол-