взаимодействия. Говоря точнее, при отсутствии: измеренных ходов воды координаты для построения кривой Ор=©,(Н жны рассчитываться с учётом кинематического эффекта порного потока. Все это создало предпосылки для ноВог хода в гидравлических расчетах русел с поймами. В $ 37 приведены различные способы количественной о кинематического эффекта. Из рис. 10-6 можно получить: ‚ (бтах)б — ( тах)т!п 29,0 — 19,0 (Ктах)б — (‚итах)б — 7'‚ 29,0 — == .0›35› ‚ (“р пов)6 — (Фр. пов)тип — 23,4 — 17,1. (Кпов)б =—= ` _‹ОР. пов)6 — | — 2314 — 0327.`› т: е имеем довольно большое уменьшение скоростей в Опыты 1948 г. производились на той же русловой пло при двух различных шероховатостях поймы (две серии оп и трех различных ширинах симметричной поймы. Ширина ла была больше по сравнению. с 1947 г., а именно, Вр=0 ‚ глубина на оси 0,06 м. Форма живого сечения параболич Средний продольныи уклон модели 0,001 с нулевым поп ным уклоном поймы. Отношдения Ёпирины русла к ширине мы составляли: в; —Т Ві Э› ВЁ = . В первой опытов поверхности русла и поймы была придана— шеро тость в виде гладкой цементной штукатурки, обозначае дальнейшем «первой шероховатостью». Во второй серии тов поверхности поймы была придана шероховатость мощью толченого шлака, укрепленного на цементной ш турке цементным раствором («вторая шерохозатость»); имело шероховатость таКую же, как и в первой серии оп Толченый шлак был” предварительно просеян через сито ‘верстиями Змм. _ Измерению поверхностных скоростей по ширине п предшествовало получение равномерного движения воды ‘дели. Поверхностные скорости измерялись: при первой ховатости фотограмметрическим способом с несветящими мажными поплавками (по методике, описанной в $ 2) второй шероховатости обычным способом. По измеренным скоростям были построены эпюры ра деления поверхностных скоростей по ширине потока. Для мы с первой шероховатостью такие элюры в среднем с приведены на рис. 10-7—10-9. ‘Расположение опытных точек ‘указывает на законом характер распределения скоростей при выходе потока на п 190 —