32 Зависимости (30)...(32) позволяют обосновывать выбор конструкций кольцевых водосливов применительно к конкретным условиям использбвания „кольцевых стабилизаторов. Как видно, наибольшей пропускной способностью обладает водослив практического профиля. Однако его устройство не всегда рационально ввиду повышенных трудозатрат при изготовлении. По результатам теоретических и экспериментальных всследований кольцевых стабилизаторов расхода воды — была инженерного расчета этих стабилизаторов (табл. ! В пятой главе рассмотрены теоретические основы водоучета средствами стабилизации водоподачи. ю Строгий учет оросительной воды способствует успешному проведению в жизнь системных и внутрихозяйственных планов водовользования, оказывает существенное влияние на рациональное использование оросительной воды, обеспечивает правильное водораспределение, повышает КПД оросительных каналов, улучшает мелиоративное состояние орошаемых земель. Проведенный в работе анализ теоретических основ водоучета системами стабилизации водоподачи показал целесообразность их использования в качестве водомеров на гидромелиоративных системах, что позволит повысить эксплуатационные показатели систем водораспределения, обеспечить экономию. энергетических, трудовых и материальных ресурсов, совместив функции стабилизации водоподачи и водоучета на оросительных системах. Рассмотренные качественные характеристики ваиболее совершенных конструкций — стабилизаторов расхода - воды — подтвердили — возможность использования их для целей водоучета на системах: водораспределения, а также позволили рассчитать водомерные константы приведенных конструкций: На основе экспериментальных исследований были выявлены особенности водоМерных свойств стабилизаторов расхода воды в различных режимах истечения. На примере кольцевых стабилизаторов расхода воды установлено, что диапазон колебаний напоров, при котором обеспечивается - стабильная водоподача, у одних и тех же стабилизаторов, работающих в различных режимах истечения, различен: Это подтвердиле результаты теоретического анализа, выполненного во второй главе диссертации. Решение задачи оптимального планирования экспериментов с целью установления наиболее рациональных параметрев. стабилизаторов в режиме затопленного истечения в трубчатый водовыпуск осуществлялось методом крутого восхождения. - На основе априорных данных выбраны основные уровни факторов, интервалы варьирования и реализован план эксперимента 2°. В результате проведенных исследований было установлено, что при работе кольцевых стабилизаторов расхода воды в поднорном режиме, стабилизаторы являются водомерами -при нанорах Н в водоприемной 33 Таблица 1 Методика расчета кольцевых стабилизаторов расхода воды. Режим свободного астечения Режим затопления| Тип щита_ `Тип щита` ЦскЩЫ [ цскщ-т | ЦСКЩН | ) ЦСКЩ-Н Г ЦеКЩЫИ | 0,5...0,7 м 07 Я, (036... 0,46)Я, (0,33...0,46)Я а & = 0,67...0,7 и = 0,61..0,64. 0,7...0,9)р На — Н, Ё& АН (1,4...1,5) [ш›а_ ха `Угол накл. наружного. 150° Длина образующей: нёруж. конического. козырька, 1, 1,> 04-0бмше; (О=0,5а) Г’-днаметр внутреннего цилиндра Угол м/у образующей наруж. конического ко- зырьке и линией касат. к кромкам козырьков, @ 3545° 37°..47° Толщина коробчатой секции по верху, © ©52.. о33 (0:45..0,5 )а (0.6...0,65)а а Толщина коробчатой секции по низу, © (#з условия) р“-р“ ф ЭЕЮ = 1(0 лиаметр виутр конич озырыкапо кхромке истечения: 2 -диаметр наруж. шидиндра) _ Высота ступени, / АН4я Табариты водоприемника, Си В с=за: в=156 ` Высота порога на входе вводопр.. й, Раднус закругления: | утлов водоприемника, &