вого сжатия и свободным доступом воздуха под струю т по тывается по формуле т__(о 405 00027)[ 1+-0,55 (“ТЁ;›ТП , где рв. с — высота порога водослива со стороны верхнего б Для ориентировочных подсчетов можно принять т=0, -- 0,44. В случае треугольного водослива п=с’[3@=с’[9(90—|——;-)ш—’[3%;- В ==0, где о— внутренний угол треугольника, образованный боко сторонами водослива, поэтому О—0,8т Эа в -- Н Здесь коэффициент расхода более устойчив (т==0,40). о; == 90° с учетом численного значения / получим О=1 4н Малые расходы воды измеряются треугольными ВОдО вами с большей точностью, чем прямоугольными, так как у угольных получается ббольшая высота переливающегося чем у прямоугольных, при одинаковых расходах. Из числа угольных водосливов водослив с @ ==90° является основным нако применяются водосливы и с @ <<90° с тем, чтобы пов Н, а следовательно, понизить относительную ошибку его ‹рения. Исследования Валдайской научно исследовательской ги логической лаборатории ГГИ показали, что треугольные сливы при напорах Н<50 мм должны подвергаться инди альной тарировке в полевых условиях [67]. В равнои мер должно относиться к другим водосливам. Из числа трапецеидальных суживающихся книзу вод @ ‘вов заслуживает наибольшего внимания водослив при 2—= так как в этом случае получается устойчивое значение т = Подставим в формулу (7.1) п=————’с‚с;—(;—=—’[3 14° =—-0,2 140