простоя) колебалась от 15 мин (02.08.2008 г.) до 48ч 10 мин (15.07.2010 г.) при общей продолжительности 117,35 ч и среднегодовой - 14,67. Таким образом, проведенный анализ показывает, что резервная дизельная электростанция переменного тока для аварийного энергоснабжения должна находиться в состоянии постоянной готовности, а с учетом незначительной средней продолжительности простоя (всего 14,67 ч/год), применение хоть и безотказных (но низкоэффективных) струйных насосов дренажной системы для осушения подземной части здания экономически неоправданно. ЛИТЕРАТУРА: 1. Комплексное обследование и техническая диагностика насосной станции «Кизилтепа 2»: Отчет / Госинспекция «Госводхознадзор». - Ташкент, 2010. — 87 с. 2. Лямаев Б.Ф. Гидроструйные насосы и установки.- Л.: Машиностроение, 1988. — 256 с. 3. Хохлов В.А., Хохлов А.В., Титова Ж.О. Регулирование режимов работы струйных насосов. — Ташкент: Фан ва технология, 2011. — 118 с. 4. Кан Э.К., Хужакулов Н. Анализ внешних отказов на насосной станции «Кизилтепа-2» // Материалы Респ. научно-практ. конф. «Повышение эффективности, надежности и безопасности гидротехнических сооружений» (Ташкент, 13-14 декабря 2012 г.). - 2012. - 255-257 с. 5. Карелин В.Я., Минаев А.В. Насосы и насосные станции. - М.: Стройиздат, 1976. — 320 с. УДК 681.121 ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ЗВУКА В УЛЬТРАЗВУКОВЫХ РАСХОДОМЕРАХ ВОДЫ Ш.Й. Клычев, М.М. Мухамадиев, Е. В. Василенко, А.И. Султанов (СКТЬ при ИИПиЛТ АН РУз, ТашГТУ) В приближениях механики рассмотрена траектория звука в воде, движущейся в трубе с переменной скоростью. Проведен анализ уравнений движения, показано, что всегда можно получить аналитическое выражение для основных параметров траектории движения - угла вылета и времени прохождения звука от источника до приемника, установленных неподвижно. Разработана методика численного решения уравнений движения звука в сечении. Показано, что траектория движения звука достаточно сложна и для случая неравномерной скорости воды она всегда пересекает прямую между источником и приемником. Вопросы энерго- и ресурсосбережения приобретают в мире все большую остроту. Для нашего региона этот вопрос особенно важен для такого ресурса, как поливная вода. Как известно, значительная часть поливной воды доставляется с помощью крупных насосных станций, и контроль расхода воды является актуальной задачей. Один из путей решения задачи - это применение время-импульсных ультразвуковых расходомеров (УР) воды. Стационарные УР достаточно хорошо освоены промышленностью ряда стран и широко применяются в коммунальном хозяйстве. Однако, задача их применения на крупных насосных станциях - это в первую очередь проведение контроля и калибровки, установленных на крупных станциях стационарных манометрических расходомеров воды. Т.е. необходимы накладные переносные УР. Указанные требования к УР требуют и более детального анализа вопросов калибровки самих УР. В частности, определения их таких основных характеристик, как «угол вылета» звука а и время { прохождения звука от источника до приемника при движении звука по ходу движения воды (+,) и при противоходе () (см. рис. 1.) Цель настоящей работы - определение указанных параметров движения звука от источника до приемника. Эту задачу для ультразвуковых волн можно рассматривать в приближениях механики [1], т.е. рассматривать движение звука как движение шара, движущегося без сопротивления и имеющего собственную (С) и переносную (У) скорости (см. рис.1). На рис. 1. А, Б - точки расположения на стенках трубы источника (А) и приемника (Б); а - «угол вылета» звука из источника, такой, при котором при данных параметрах скорости звука и воды звук (шар),