Мелиорация и гидротехника. 2022. Т. 12, No 4. С. 403—417. Гапа Кес1атайоп апа Нуйган!с Епетееппе. 2022. У0!. 12, по. 4. Р. 403—417. АБутас!. Рагрохе: йеуе1ортеп апа ехрептета! уепПсайпоп о? а тейодй ог йейег- титте Noе Поу йер т Noе оийег зеспоп оЁа Бгоай-стехей ууетг, Базей оп Ше цпбе оЁШе уап- анпопа! рппстр1е о? 1еа5Ё аспоп. Ма{ег1а!$ апа тейод$5. То йеуе10р а са1сШайоп тетодй, {Пе ргеу1ои$!у обтатей йерепйепсе5 10 йететтте е Ноу йер т Noе оийе? 5еспоп оЁ а Боп- гоп!а! сапа! уу а Ноуу тоуте ш а 5ибстйиса! тоде, апа а тейой ог ае!етттите е Ноу/ Яер а! е сгез! оЁ а Бгоай-стемей ууешг \уеге цбей. ТПе Шеогу \уа5 Тез!ей изтре а Табогаюгу ехрептеп! апа сотрикег 5ипшапоп т ШNoе АМЗУ® 17.0 5оНуаге расКаре. Кехи5. Тре сот- рапзоп о? Ше тези5 оё ехрептеп ап{а сотршег з5ипшаноп 5боуей Noе сопТогтапсе оЁ е са1сшайоп тезиИ5 Бу е тейой Базеа оп е Теаз5ё аспоп рипстр1е. ТПе уепПсайоп \уа5 саг- пефй оиё ивте е Р15бег сгнепоп, е сгиепоп уае ассогфте 10 Noе ехрептет!а! йа{а 15 14.35, е сгИепоп {абшаг уаШше 15 19.45, уу0сй т@са!е5 е айедиасу оЁ е ргорозей тейой ю е ехрептет!а! йа!1а. Сопс!и510п$. Вазей оп е @гес! уапапопа! рипстр!е оЁ 1еа5! аспоп, {аКте 1010 ассонп! Ше тПиепсе оЁ сепбтиса! Тогсев 1 е Ном, а са1сшапоп тетой аё таКе5 1Е розыNoе 10 йетегтите Ше опНеё 5есПоп йер оЁ Ше Бгоай-стехей \уеп Ба5 Бееп о%атей. ТПе тезшиИтпе йер а150 соггтевроп@$ Ю е Напзтопа! гевлте, ш \уй1сВ 1е Поодей теетте сбапее5 ю Ше поп-Поодйей опе, апа т \уйисВ е Фуре оЁ роо! ]ипспоп сбБапре$ Еот 5игйасе 10 Бойот опе. ТПе сотрапзоп $боуед а @5стерапсу оЁ 0.4 % уу а- 1а Нот ош14е ашПог5. Ехрептеп5 уу е Гогтайпоп оЁ а $сК )её т е опйе? 5еспоп оЁ Ие ууеп 5боууей а! е йер ш 15 сазе й4ое$ поё согтевропй 10 Ше ргорозей са1сиапоп тетодй, {115 рипстр\е 15 а150 поё птр1етеп{е4 ууПеп е уе 15 Поодйед. Кеужтога$: Бгоай-сгез!едй ууетг, уапапопа! рипс1р!1е, Noе Теаз!-асноп рипс1р!1е, сопуеу- пр сарасиу, оиПеё 5еспоп, АNoУУ $ Е\цеп!, сотрш!анопа! Пш4 аупатис5 Еог сйапоп: 5ба1аптт У. А. ТПе 1еаз--аспоп рппстр!1е ш е са1сшайоп оЁ Ше Бгоай- стемей уег оийег б5еспоп дер®No. Гапа Кес!атайоп апа Нуатаийс Епетеетпе. 2022;12(4):403-417. (1п Киз5.). БЕрз://а01.0ге/10.31774/2712-9357-2022-12-4-403-417. Введение. Одной из ключевых величин в гидравлических расчетах водосбросных сооружений, основанных на водосливах, является глубина в выходном сечении водослива. Она необходима при определении дально- сти отлета струи для расчетов формы криволинейных водосливных поверх- ностей и при проектировании систем гашения энергии в нижнем бьефе со- оружения. Известен также метод измерения расхода потока, основанный на измерении глубины в выходном сечении водослива с широким поро- гом [1]. Несмотря на важность данной величины в проектировании соору- жений, на данный момент используются исключительно эмпирические ме- тоды ее определения. Сложность задачи состоит в том, что на выходе во- дослива формируется кривая спада, завершающаяся водопадом. В данном сечении, помимо сил тяжести и инерции, в потоке появляются центробеж- ные силы. Все это делает невозможным применение классических мето- дов, основанных на уравнении сохранения ПОЛНОЙ энергии потока, что по-