8 я _ Ъ | ь )) 5 | 35 ое ЗЦ 191 8 С 1 4‚0‘1.18 ! | ‘ ' ' ! | | п— 3511414276 03.0,71 6551000 121118 [0,015.0,021) 540 5 ® | зблы® н | ! е | 2—33,251,09 3,5415,430,65 64,5 990 1, 18/1, 12 0,024 0,014 185 3 | 3010 1е ана | 1 3 „092 Ку1.0,5063,5) 1001 121,052.0,014.0,055 4 2.6\1,09 ! ! [ | л. Ча | Рассчитаем теперь сопрягающий участок, найдем его длину и фор- му из условия сопряжения бъефов без прыжка_воды. Взиду малого ос- таточного падения по дну (р — ру == 1,8 — 1,76 == 0,04 м), сопрягающий участок устрантаем горизонтальным: Примем глубину на конце сопя- тающего`участка Ъ == 0,9 м, что соответствует почти одинаковому го- ризонту воды на конце сопрягающего участка и в начале отводящего канала (ем. рис. 10). Придадим расчетиому участку повышенную шеро- ховатость; это позволит вначительно сократить его длину, Принимаем коэфициент шероховатости п 0,035. Будем разводить сопрягающий участок до. ширины канала, т. ©. до Ъ ==6,0 м. Посмотрим, будет ли на ковце сопрягающего участка глубина No т=0,9 м больше критической (No,) данного сечения, дмя чего иа равенства 3 /0 к— 8 3 #5а находим критическую глубину при конечной ширине ч Т.0Д5я оара — 086 м, т. е. глубина на конце сопрягающей воронки ь=09 м2 Ь, = 0,86, а котому при сопряжении расчетного участка с отподящим каналом: прыжка воды образоваться не может, Дальнейший `расчет, таким об- разом, сводитея к определению такой формы расширяющейся „ворон- ки“, сопрягающей быстроток с каналом, при которой удельная энергия потока вдоль течения непрерывно бы уменьшалась, а поток переходил. бы от глубины No==1,0 м при ширине Ь = 2,5 м к глубине | == ,Э м н ширине Ь ==6,0 м бев прыжка. Очевидно, этот случай движения, как то следует из’ предыдущих теоретических Выводов, соответствует зна чению. гидраплического показателя К < —1. Подчиняя изменение площади живого сечения водотока пбказа- тельному закону В, — п}", имесм: к, = ь В .,ь:__ Ва 25 = п 1` иВ=п 0,9°, олкуда п =2,5 и 2,5 ЗЕ Зь —)"; 0,417 = 1,11'; К= — 825 09 )