производятся путем передвижения вертушки в стоячей при. ее установке под. разными углами (в горизонтальн вертикальной плоскостях) по отношению к направлению жения или в потоке при установке вертушки: под разным ‘лами В по отношению к направлению скорости течения ж сти. На рис. 5.7 приведен пример х К `° теристики работы вертушки с гор 2?‹3 : тальной осью вращения, являющи пичным для некомпонентных верт с лопастными винтами. Опыты для чения таких характеристик прово чаще путем — передвижения — верт в стоячей воде при отклонении оси тушки от нормали вверх и вниз `рис. 5.7 линия 1 построена по нению ° (5.20), т. е. является хар ‚ ристикой компонентной вертушки 20 18 16 м Р 12 10 ния 2 вЫраЖ'аетв'а-висимость — 10 12 14 15 18*@' . `В В угла В, полученную по опытным дан Рис, 5.7. Типичный при- — При малых углах В (примерно до мер влияния: отклонения МможЖНно’ считать, чЧто: вертушки в ЁЁПРЁВЛВНИЪ ТеЧЁНИЯ от — делах — точности измерений скор Веё’;“у И ГФ&_@)‘ЁЁЁ“Ё `(2—3%) регистрируют проекцию с ной осью: вращения. сти @и на нормаль; при больших угл О ‚ требуется введение поправок в › ' „рость шн на — некомпонентность — тушки. Степень некомпонентности вертушек наиболее' нагл иллюстрируется относительным положением линий /Г и рис. 5.7. Линия 2 (сплошная) рассматривается в пределах у В <50°. Возможные отклонения вектора скорости и от нор в реках и каналах в редких случаях выходят за пределы В > 50°. Линия 1 на рис. 5.7 отвечает уравнению -—ЁЁ-=—- Во — -со5 т. е. уравнению (5.20), линия 2 — уравнению . ю — ! ‚ ‚ в Ф(__созв _1)+1 или при и22ик - | . : ' ` йн 1 н е 1 , Ш( соз@_ —_1) +1 116