На основании теоретических обоснований расчети формулы (34) С. Х. Абальянца, данных натурных и следований и — результатов сопоставления — формул, транспортирующей способности потока для расчета М. лых и средних оросительных каналов в условиях Тер ко-Кумских и аналогичных им систем приведена к вид; У 3 р—›0.237КТ\';/-. кг/м3, (35/ где К — коэффициент пропорциональности, - определяе: мый по таблице 21. Таблица 21 Значения — коэффициентов _ пропорциональности к формуле (35 (при температуре воды 20°С), М, омие о— |0,001 | 0,002 | 0,003 0,005 | 0,006 0007 0,004 Значения К | о ‹ 0.038 г 0,054 0,066. ` 0,077 ' 0‘No| О‚Ш#' 0,103. No, муе 0,008_| 0,009. Значения К` || 0,109| о16 0,122' ]0.|28 ‘0.]‘_\.‘\ ‘П.!-!‘.У ‘ О‹Н.'п' 0151 Проверочные расчеты показывают, что — формула (35) дает удовлетворительные и по сравнению с дру- гими формулами лучшие результаты. Средний процент расхождения при No=3—14 мм/с составляет до ++12—13%, а при No=0,42—3,0 мм/с +=19—21% (табл. 20). Следовательно, рекомендуемая формула может быть применима и для расчета каналов с более мелкими взвешенными наносами. Результаты расчета транспортирующей способности каналов по формуле (35) получены при скоростном ре- жиме, геометрических и гидравлических элементах ка- налов, отвечающих значениям Икр числам Фруда и _ Рейнольдса, приведенным в таблице 22. Значения И, числа Кед и Ёг (табл. 22) получены по данным большого количества наблюдений и соответст- вуют характерным устойчивым руслам при незаиляе- 64