+ , 15.8. Скоростной коэффициент С по формуле Г. В. Железнякова Ж, м 0,01 0,015. 0,02 0,025 0,03. 0,04. 0,05 0,08. 0,1 0,2 '0,5°94,0 61,2 44,9 35,3 ° 28,9 91,1 16,5 9,73 — 7,54 / 3,29 110 100’ 66;7 50%0 40,0 38,3 95,0 20,0 195 — 100 / 5,0 16 104 ( 706 58:6 43,4 36,5 97,9 9907 148 1971 | 6;55 ВО 700 65,4 45,1 88,1. 994° 941 160 13,27 743 В 1080 7498 Б7,1 46,8 398 31;0 25,6 1725 14547 в; НО0 768 58,6.48,2 ° 41,1.82,2 26,8 18,8 115,4 — 9;28 ЗО 111 П1 590249 4 4988318 197,8 1938 —-16 3101 40 112 7813° 61,0 50;5 ° 43;3 343 28;8 20;2 — 171 — 10;8 45 113 79!3 61,9 51,4 44,2 3512 29%6 9209° 17,9 — 11;5 50 114 - 80;2 62,8 5912 45,1 36,0 30,4 916 — 18;6 — 12,0 55 115 - 81,0 63;6 53,0 45,8 36,7 31,1 29,3 — 19,2 — 127 60 116 81;8 64,4 58,7 46,5 374 31,7 999 1948 — 13;2 '6;5 117 89'5 ° 65,0 54,4 47,2 380 32,3 9235 — 90,4 — 13;8 70 117 83,1 65,9 5670 47;8 3816 -39,9 940° 21;0 ° 1452 При &>>3 м С можно рассчитывать по формуле Г. В. Железнякова: = ОИа п аГ а Ё ВГ а ' +1/Т[7———З‚/Ё ‹1—1;@›] +——З‚/Ё (т+1/щк) (15.7) Значения С по формуле (15.7) приведены в таблице 15.8. При неоднородной шероховатости русла (разные материалы креплений, ‚различие в грунтах, частичное крепление русла) расчетный (приведенный) „коэффициент шероховатости лр определяют по формуле Н. Н. Павловского: УРА НаПАЧЧДЧИ " рПОЛИНЛИПЧУ УЛ Е 1/%1"1 ЗЕ Жола? . .. Е Ха 1 (15.8) -где {1, %э»-., Хл — длина расчетных участков смоченного периметра с однород- ной шероховатостью, м; 1, Пэ,..» л — КоЭффициенты шероховатости на соот- ветствующих расчетных участках смоченного периметра. При расчете пропускной способности русла могут решаться два основ- -ных типа задач: прямые задачи, в которых требуется определить расход во- ды, пропускаемой руслом с заданными его размерами, уклоном и шерохо- ватостью, и обратные, когда по заданному расходу и другим параметрам ‚потока необходимо найти размеры (или юдин из них) поперечного сечения русла, способного пропустить заданный расход. Прямые задачи решаются непосредственно, в явном виде, а обратные-— путем подбора. При расчете “проводящих каналов в зависимости от УСЛОВИЙ проектирования могут ста- ‘виться задачи обоих указанных типов. ОДНЗКО чаще решают задачи вто- грого типа, когда параметры русла подбирают путем сравнения текущих мо- дулей_расхода К=оСУК с требуемым модулем заданного расхода Ко= =@//!. ПРН гидравлическом расчете канала следует стремиться проектировать «сечение русла гидравлически наивыгоднейшего профиля, который характери- зуется максимально возможной средней скоростью 0, а следовательно, и ми- „нимальной площадью живого сечения. При трапецеидальном сечении для гидравлически НЗИВЫГОДНЭЙШЕГО про- ‚филя должно соблюдаться следующее соотношение между шириной по дну 6 и глубиной й: Вн. = (Н, = 2 (Ир п — т). (15.9) © Э#р поижр © ® Ё% ^ З & о. и ' вИ НОрИИ/ 007 5 Й 2 40 П2 Л ИЙ Ааслой вобы 0. мЭ 005 7 7 И ИЙ 41 02 0 402 07 : # 2 74 Аирипа по дну.6, м 7 . 7 15.4. Номограмма для гидравлического расчета трапецеидальных каналов с коэффициентом зало- 1,5. жения откосов т= Рис.