мендации В. И. Аравина для обеспечения ламинариости поток; необходимо, чтобы соблюдалось условие Ве- * <К = 500 (1.23) тде Ёе-—число Рейнольдса, откуда : (1,24) При работе с глицерином со средним значением у=5 сток- сов-н Фуад= 1О см/сек злас ЮОЁЗ =250 см. Таким образом, практически не возникает сомнения в во3- можности применения щелевой модели, если н качестве рабо- чей жидкости использустся глицерин. $ 2. Конструкция щелевого лотка и питательных установок Корпус шщелевого лотка, применявшегося для моделирова- ния фильтрационных потоков в слоистых грунтах, был изготов- лен из дерева. В пазах корпуса устанавливались две пластины из органического стекла толщиной 5 мм, причем одна_из них крепилась в пазах наглухо, а вторая была съемной и закреп- лялась в корпусе зажимными винтами. Максимальная шири- а щели составляла 10 мм, минимальная--не менее 1 мм. Га- ким образом, в лотке можно было моделировать грунты © от- ношеннем проницаемости от 0001 до 1000. Изменение ширины щели осуществлялось с помощью на- клейки на съемную стенку стеклянных пластинок той нли нной толшины (при исследовании движения в слонстых грунтах), или рельефа, выполненного из воска или пластелина (при ис- следовании движения в неоднородных средах © плавно изме- мянощимся коэффициентом фильтрации). С целью фиксации ширины щели между пластинками укладывались калиброванные прокладки из круглого железа =10 мм. После` устаповки пластин с наклеенными калибро- ванными прокладками, они прижимались друг к другу винтами вертикальных струбцинок. Общий вид собранного лотка со струбцинками показан на рис. 65. Паз для подвижной пластины на 8 мм шире паза для не- подвижной. Поэтому закладка и выемка подвижной пласти- ны с наклеенным на нее рельефом ие представляли затрудне- ний. 292