Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, No 2(22), 2016 г., [192—211] Перегородка 4 имеет отсекающий горизонтальный 10 и Г-образный 11 козырьки, которые крепятся соответственно на верхней кромке передней и середине задней стенках перегородки. В боковых стенках колодца на входе в отводящие каналы установлены плоские затворы 12. На рисунке 1 видно, что в верхней части колодца размещена решетка 14 с продольными ромбо- видными стержнями 15, острие которых направлено кверху. Углы излома разделительной перегородки [ и В. (град.) функционально зависят от расстояний ) и 5, (м), оси излома разделительной перегородки до боко- вых стенок вододелителя, а также от коэффициентов водоотбора в отводы: а, =О/О иа, = О,//О, где О и @, — расходы воды в левом и правом отводящих каналах соответ- 3 ственно, м”/с; “^ 3 9 — максимальный расход воды в подводящем канале, м /с. Расположение оси излома разделительной перегородки и высот по- рогов входных оголовков отводящих каналов в зависимости от величин отводимых расходов дает возможность уменьшить строительные размеры вододелителя, а также повысить пропускную способность транзитного ка- нала-быстротока. С целью разработки методики расчета ВДКБТ, а также для обосно- вания его рациональных параметров были проведены гидравлические ис- следования на физической модели. Лабораторная модель ВДКБТ была из- готовлена из металла и дерева. Линейный масштаб моделирования по Фруду, соответствующий размерам гидравлического лабораторного лотка (ГЛЛ), назначен 1:20. Этот выбранный масштаб крупнее минималь- но допустимого, обеспечивающего автомодельность по Рейнольдсу [5]. Исследования проводились в лаборатории гидротехнических сооружений Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ). Аттестованная лабораторная установка ГЛЛ представляет собой за-