При проведении каждой серии опытов производились мЭ- . мерения глубины (толщины) плотного потока йее изменения во времени (через каждые 2 = 10 сек.) и насыщения плотно-. го потока в начельном и конечном створах» Полученные во время опытов данные позволили Т) построить график / =/(#), который дел воз- можность. определить Л‘‚. Зная расчетную глубину, можно оп ределить для каждого расхода среднюр скорость тече-- ниЯ. Ин о $ у 2) вычислить скорость продвижения фронта Ир-ті 3) построить график зависимости средней скорости. течения плотного потока — - от скорости фронта плот- % ного потока Ир $ 4) вычислить среднюю плотность потока, которая оП- ределялась по эпюре распределения по вертикали =/(4). По средним Значениям плотности и скорости течения был по- строен график _/?-//Л » Точность проведенных опытов оценивалась графиками зависимости ` р(0) н No-/(%). Обрабатывались опыты, удовлетворяющие этим двум условиям; 5) вычислить пвршвт; кинетичности (число Фруда) оЧЕйя ' 6) вычислить потёри энергии на трение /7[ › Для этой цели (для условий. —і‘ = 1) пользовались уравнением (5). Нужно озметить, что полученные в первой серии величи-. ны потери энергии на трение использовелись затем как ана> лог для трех опытов (при стеснений в горизонтальной плос-. кости, расширении в вертикальной и при измерении неправле- ния в плане). * Для условий опытов подбирали аналог (опыт © близким р.а!схошж @ и наснцением „2 ) из первой серии (т»е. при 3‘- = 1,0), для которого величина потерь /, была подсчи- тана. 117