153 (13) видно, что \,= / только при т = 0,5. Но в мор- неских формулах / >0,5. Так, из формул (6) ® (7) т = 3/4 = 0,75 и выражение (13) в частном случае примет вид . ‘&-7_%- (14) ` Приннмая натурное русло с расходом 3100 м°/о й #} = 4,3, ке масштабы моделя ©6 = 260 и ©) = 60 /2/, получим, ва модели расход воды будет равен 25 /си У = 0,268,что о совпадает © данными, приведенными в табл,2 для соответ-- о расхода воды 24 л/с. В табл.З приведены результаты расчета гидравлических эле- {9 ‚ которая соответствует только формудам (6) и (7). Таблица 3 шчески Данные расчета по (2),(3),(0 — @ „ё/с 10 100° 1000 2000 — 2400 — ЭТО0 у 1,16 — 1,99 3,34 4,02 4,17 4,3 244 88,5 258,9 382 — 421,5 482 0,7 1,5 3,56 4,2 4,43. 4,83 346589727 0909599 `Нанеся на графики В = #(@) ин= #(@) в логарифмичес- Noдх ланные табл.З, получим зависимости в= 10,30%4; (15) н = 0,2000:35, (16) е практически мало отличаются от выражений (6) и (7), но ‘ерно то, что в них в скрытом виде заложен тот ке закон ченной устойчивости с изменением водности, что и в форму-- (6) к (7), и получены они, как частный случай, из формул тем, что первая из них объединяет русла различной ти с постоянным видом устойчивоотя, а вторвя - объединяет ‘рездичной водности о изменяющейся устойчивостью.