САНИИРИ вторых, распределение скоростей потока воды ОК имеет свои особенности., это следу- ет из сравнения схем работы расходомера и эпюры скоростей в случае напорных тру- бопроводов и ОК. Как видно из рисунков, при работе расходомеров на участке боль- ших расходов, т.е. при больших значениях углов поворота пластины, в случае напор- ных трубопроводов рабочая часть пластины находится в области уменышпающихся зна- чений скоростей, а в случае ОК — наоборот. Это указывает на более сильную связь между углом поворота пластины и расхо- дом воды. Причем, чем ближе рабочая часть пластины к свободной поверхности пото- ка, тем эта связь сильнее. При этом за счет смещения точки воздействия гидродинами- ческих сил потока вверх плечо воздействия уменьшается воздействия их. Хотя величи- на смещения точки воздействия в случае ОК меньше, чем у напорных трубопроводов, однако имеется возможность точку (ось) подвески пластины поднять еще выше. В ре- зультате верхняя ветвь кривой будет приближаться к прямой. Следует отметить, что более существенной линеаризации выходной характери- стики рассматриваемых расходомеров можно достичь путем выбора формы поперечно- го сечения пластины, что используют при разработке расходомеров для напорных тру- бопроводов. Конструкция маятниковых расходомеров предельно проста. Расходомер для ОК ГМС состоит из маятника в виде стержня или трубы круглого сечения небольшого диаметра, свободным рабочим концом опущенного в поток воды перпендикулярно его оси). Нерабочий конец маятника подвешен на горизонтальную ось с возмоЖнНостЬЮ свободного вращения вокруг нее под воздействием гидродинамических сил контроли- руемого потока воды как стрелки — указателя значений расходов воды по шкале, непод- вижно закрепленной на горизонтальной оси, которая, в свою очередь, неподвижно при- креплена к берегу канала. При отсутствии потока (У = 0), следовательно, и расхода воды (вода в канале не- подвижна), маятник находится в отвесном положении, в рановесном состоянии, рабо- чим концом вниз — показание шкалы расходомера равно нулю. При появлении сколько-нибудь заметного потока воды вследствие воздействия гидродинамических сил потока на рабочую часть маятника (расход воды У>0) он будет отклоняться от своего равновесного вертикального положения на некоторый угол @ Причем, чем больше скорость (У) и глубина потока, тем больше величина гидродина- мических сил за счет увеличения площади поперечного сечения рабочей части маятни- ка и тем выше расход воды по показаниям расходомера. Если градуировать шкалу в единицах расхода воды для данного типоразмера канала, то по показаниям шкалы можно будет определять его текущий расход. Для проведения испытаний изготовлен и скомплектован экспериментальный 0об- разец расходомера для стандартных параболических бетонных лотков наиболее широко распространенных типоразмеров: ЛР-60, ЛР-80, ЛР-100. Маятник этого экспериментального образца выполнен с возможностью изменения его рабочей части путем наращивания длины дополнительными кусками дюралюми- ниевых труб в зависимости от типоразмера стандартного лотка. Длина рабочей части маятника выбрана несколько меныше максимальной глубины потока воды для каждого из типоразмеров лотков с целью предупреждения касания нижним концом маятника дна лотка. Верхняя — нерабочая часть маятника служит стрелкой — указателем значений его угла наклона (поворота). Шкалой экспериментального образца служит пластина в форме четверти круга с угловыми делениями в градусах — от 0° до 90°, неподвижно за- крепленная на оси подвески маятника. 24