лах могут встретиться ‘различные возможности применения трех: основных уравнений ` гидравлико-гидрометричёского способа.: Ниже рассматриваются основные случаи расчета @, а слёдова- тельно, и средней скорости потока. При этом . расчетные фор- мулы преобразуем таким образом, чтобы воспользоваться тра- диционной схемой расчета расходов воды на основе поверхност- ных скоростей, т. е. будем считать, что, во-первых, . о= Кпоицов—:%' ' = К,О,, во-вторых, ©О = Ку@Отах. Профиль живого сечения ‘пото- ка во всех рассматриваемых случаях предполагается измерен- ныМ. 1. Известна средняя поверхностная скорость ипов И уклон поверхности воды. Из формулы (9 1) путем несложных преобра- зований получим — _ | : |В.С. а/ 1 - з ! — 1 — ’ - 9"14' ) К] 1/8 Р'П ( ) 2 °° ‚ где Рг == 81;102 — число Фруда отнесенное к среднеи поверх- ностной скорости. : 2. Известна средняя поверхностная скорость Опов: И коэффи- циент шероховатости русла, в зависимости от которого опреде- ляется коэффициент Шези по‘одной из Из'в/естных формул. 1/-»—— з Подставляя в формулу (9-:3) у Рт = наидем к,= (9-15) С ! С --В,С* ° Влияние [33‚ на К, иллюстрируется рис. 9- 1 Значения К1 по этой формуле приведены в табл. 9-1. Подставляя в формулу (9- 15) С» по формуле (3-19), полу- ЧИМ ' . . ои (23Г+озс)с В 9._1’5 К [(234—15)1/5—1-озс]с.;_р‚Ёг ‚ ; (-15а) При Вы= 10 получим пЛ „— @зИЕ + оз0)с — оо ® _7(3‚3‘1/%‹4- о3С)С _|_.3›' ‚ уе (9:196) 3. Известна максимальная скорость потока Фщах, УКЛОН ! коэффициент шероховатоети; а следовательно и С. '.1'65_