АН, 5в т, —АЯ, Р д ЗО АН ут В (1У, 9) Е = 0,4 -(Ъ—„;В-_—_ А_Н_„)*В“ при "‚—',;' > 0,5. Если верхний слой двухслойной среды представлен супесями или суглинками, то на величине /к может существенно сказаться наличие капиллярной зоны, расширяющей область фильтрации (рис. 45). Поскольку по вертикали это расширение происходит Рис. 45. Картина потока вблизи Ка- нала при наличии капиллярной зоны: 1 — поверхность воды © учетом ка- пиллярной зонЫ (Я кап =2 м), 2 — то же без учета капиллярной зоны, 8 — дно каНала, 4 — откос — канала, 5 — линии равного напора ской. Однако при значительном примерно на величину Ибкап (см. стр. 58), то для учета этого фак- тора при определении & вместо АН„ следует вводить величину Ни--Н д— Йкоп. В табл. 7 приведены значения кк полученные на бумажных моделях ЭГДА, по зависимостям Л. Н. Павловской и по формуле (1М, 52}) для схемы симметрич- ного потока (см. рис. 39,в). Данные табл. 6 свидетельству- ют прежде всего о точности фор- мулы (1\, 52). В случае малой величины — капиллярной высоты хорошие результаты дает расчет, по предложению Л. Н. Павлов- Йкап (а в условиях двухслойной среды, когда покровный слой представлен супесями или суглинка- ми, жапиллярная высота может достигать 1--3 м) неучет этого фактора может привести к существенному изменению характера Таблица 7 Сопоставление данных расчетов сопротивления на несовершенство канала в безнапорном двухслойном потоке Исходные данные нньссь — Нк — В, м 1, м ——:{р‚ тв‚ м | П # | Ка 6 45 |4,5 |7,5 | 7,5 28 6 | 45 |4,5 |7,5 |7,5 | 28 6 45 |4,5 |7,5 |7,5 | 15,3 6 45 |4,5 7,9 | 15,3 6 45° |4,5 | 7,5 13,6 6 45 4,5 |7,5 | 7,5 | 12,8 2 51 2 7,5 |7,5 | 19,2 2 45 |4,5 |7,1 |7,5 | 11,8 — э 5. Величнна Фук , # < 8 > ы& аО | 2% а* & ”?‹ап. м Ё 5 | = Ё ЁЁ ЁЁ ЕЕ |#н8 | 8& | && 0 370 | 350 250 340 2 260 | 350 -250 280 0 190 190. 130 180 0 | 200 | 200 150 190 2 140 | 170 130 140 2 120 | 150 110 120 1 290 1 350 270 310 2 180 | 300 160 190