74 тям его применения заслуживает самого серьезного теоретического и эксперимен- тального изучения. Исходя из вышесказанного, составлена эта работа, дающая описание новых исследований в этой области и методов расчета водоструйных насосов, которые были разработаны на кафедре гидравлики ТИИМ. Повышения эффективности функционирования аппарата добиваются таким образом, что для создания инжекции не требуется дополнительная энергии потока, т.е.рабочей жидкости. В аналоге для создания дополнительной энергии использу- ется насос. В предлагаемом струйном аппарате для этой цели используется потен- циальная энергия водоёма, которая определяется глубиной Н. Кроме того, патрубок выполнен телескопическим, т.е. может под действием собственного веса или механически извне удлиняться, что позволит расширить зоны захвата пульпы (речных наносов). В данном случае пассивной средой служит пульпа (речные наносы), накопившаяся на дне водоёма. На рис. 1 изображен струйный аппарат для очистки водоемов. Аппарат состоит из телескопического трубопровода 1, подвода пассивной среды с насадками 2, шарнирно соединенным на выходе с горловиной 3. Аппарат расположен на дне водоема 4. Это не жесткое дно водоёма, а заиленное наносами. Конец патрубка находится на пульпе. На горловине установлен шибер-5. Конец патрубка можно соединить с лодкой тростью для перемещение патрубка (на рис. не показан) Аппарат работает следующим образом: В момент открытия напорного шибера 5, расположенного в переходной горловине 3, начинается активный сброс воды, находящейся в водоеме. В зоне переходной горловины, где шарнирно закреплен трубопровод 1, создается зона @ К, > 5000 турбулентного течения с числами Рейнольдса ^ * . За счет глубины установки «Н» создается инжекция, т.е. при открытии ши- бера теоретическая скорость на участке равняется @ =/2еН ; где е-ускорение свободного падения. Тогда число Рейнольдса получается больше чем 5000, что со- ответствует турбулентному течению. Это приводит к инжекции и смешению пото- ка воды с потоком подсасываемой пульпы в конечной части патрубка и сбросу во- ды и пульпы в нижний бьеф. Для максимального использования эффекта инжекции используется насадка 2, в которой создается вторичная инжекция за счет инжекции в центральном канале трубопровода 1. Соединение насадки с трубопроводом выполнено в форме конического диффузора (П.Г. Киселев. Справочник по гидравлическим расчетам. М.,1972). Чтобы два потока соединились плавно, с минимальными образованиями вихрей, угол конусности необходимо принимать не более 10 %. При этом мини- мальное сопротивление возможно при отношении диаметров 1:3, что способствует более плавному соединению потоков [1, 2, 3]. Шарнирное закрепление способствует, свободному перемещению патрубки по радиусу действия. При необходимости регулирование можно осуществить с лодки, т.к. трубо- провод изготовлен из легких материалов. В данном случае могут быть использо- ваны пластик или резина. Когда очищена близлежащая зона, то за счет шарнирного соединения вса- сывающий патрубок начинает перемещаться вокруг оси, что приводит к очистке большой зоны, расположенной непосредственно перед сливным отверстием. По-