мы углах наклона восходяцей ( 75 *, 45 /5°) и нисходяцей ( #0°, 45° —) ветвей. Оточет горизонта водн в НВПОрном басоейне ведется от гребня сифона вниз к горизонту водн. Опыты проведенн на воде, имеюцей температупу 22°С ® выстояв- шейся в открытом бассейне в течение 3-4 суток ‚ вода в сяфон подавалась насосом по напорному трубопроводу длиной «/=20 . Подача насоса менялась от Т л/оек до 8 д/сен, горизонты ВОЫ в напорном бассейне - в пределах 4 @/ „ Результаты оцнтов представлены в безразмерных параметрах: расход. ‚ потери напора 7*%, ‚ горизонты воды /@ ‚ %6° @ - подача насоса, — @ - ускорение силы тяжести, — // - превы- щение гребня сифона над горизонтом воды в напорном басоейне. Авализ результатов опытов, представленных ва рис.Т, где по оси аболисс отложены подачи васоса, & по оси ординат - относительные потери напора в оифоне, позволяет сказать, что: а) вое кривые несимметричны - в Лёвой ветви кривой ( при неполной зарядхе сифона) градиент потерь напора много больше, чем в правой; 6) © увеличением подача насоса снижаются поте- ря вапора за счет более полной зарядки сифона; в) при мянимальном расходе виличения потери напора в сифбне минимальные; т) минимум ‘выражен не явно, т.е. существует лиапазон подач насоса, при которых потери напора в онфоне прантически одинаковы - оптимальная зона реботы сифона; д) мянимальный расход включения оифона не за- висит от положения горизонта воды в напорном бассейне; 6) с уменьшением угла наклона восходящей ветви сифона возрестает значение минималъного расхода включения — минимум кривой смещается вправо по оси абоциос; Ж) в левой ветви кривой потери напора в сифоне завясят от углов наклона нисходящей и восходящей ветвей @ положения Горизонта водн в напорном бассейне; $) в правой ветви кривой сифон работает пол- яым сечением # потери напора в нем возрастают с увеличением подач насоса;