‚ При определении нормальной глубины проте- кания потока_всьма эффективным: является: нс- пользованне ЭВМ. Ниже приводится методика. расчета на ЭВМ русел трапецондального попереч- кого сечения. Основная зависимость для равно- мерного движения @ — @)/7 решается отно- ‘сительно искомой нормальной глубины к @п ( В+-2УТНрий \* 1 °° [Пут\вня ) с ! ]Щ (7.59) тде В == /М — относительная ширина русла по. лну. ТО оаа в; нахойттся методой послехойитал ных приближений (итерации) в такой последова- тельности: 1. Задаются — каким-нибудь — значением — Л» 2. Определяют отношение В — Э/Й Вычисляют Ира во втором приближенин. 4. Если _ | Аа —- ау | < в (где в — наперед заданная точность определёния /у), то расчет закончен. В противном - случае ' вычиеляют В, = Э/йоь и расчет повторяют, начиная с пуик- та 3. Расчет продолжается до тех пор, пока насту- пит неравенство | од — й | < . 5. Определив о, маходят площадь живого сечения потока @ == фй -- т и среднюю ско- рость И = @/о. $ 7.5. Другие типичные случаи расчета каналов и водоотводных русел при разномерном движении потока Случай 1, Известиыми являются расчет- ный расход @ (определяемый методами гидроло- тин), задана форма поперечного сечения и Уклон лна Е русла (величина которого прежде `всего диктуется профилем местности), тип грунтов, в которых прорывается русло (т. ©. известен козффициент шероховатости л н отраничены ми- нимальные значения коэффициента заложения откосов для неукрепленкого русла л). Определе- нию в этом случае подлежат глубина равномер- ного движения' потока о, ширина русла по дну © (при трапецоидальной или прямоугольной форме его поперечного сечения), а ссли ‘средняя в сече- мнн скорость протекания’ потока ) превосходит допустимую для данного типа груйтов скорость Идоп» ТО и необходимый тип укрепления. При_ решении. таких задач следует _ прежде всего определить нанбольшую возможную ско- рость, которая установится в русле. гидравли- чески нанвыгоднейшего профная. Анализ пока- зывает, что даже в тех случаях, когда профиль. русла Значительно отличастся от гидравлически 96 нанвыгоднейшего, скорость течения воды в нем практически _ равна значению, найденному по Формуле (7.21). Поэтому скорость Идак МОЖНО. при указанных выше условиях `проектирования принимать в качестве расчетной, т. ©. ПОЛагать, 319; увп:: У тах" Порялок расчета следующий. Устанавливается _допускаемая _ неразмываю- гщая скорость Идо ДЛя Заданного тнпа грунта (=.е. без крепления), вычнсляется максимальны тидравлический раднус ах No Максимальная: скорость Иах ля тех эже условий (см, $ 7.3), Сопоставляются эначения Ищах ® Удап? если У ак < Идот» 1 Укреплять русло ме нужно; если ах > Идо — принимают — необходимый — тип укрепления русла н расчет повторястся до тех пор, пока не определится тот ТИп Укрепяения, для’ которого Ик <& Удот- В расчет принимастся: ас "= Ук Полагая, что д == 2 (т. ©. стремясь получить русло гидравлически наивыгоднейшего профиля), по табл. 798 находят относительную величниу: Ы/Ктах Н ВЫчисляют Ширину русла по дну й. Последияя _ округляется в большую сторону ло целых дециметров (при этом её минимальные зна- чения обычно ограпичиваются ‘условнями проек: тирования, например 0,5 л: для дорожного водоот- вода). По новому значению ширины о дну & НФ считывается 6/Ф ах н нз табл. 7.98 находится относительная глубина ‹ Искомая нормальная. лубина й == ФАЁ у Для проверки расчета необходимо при полу- ченных значениях & и Л» вычислить расход воды @ и сопоставить его с заданным значением расхо- да. Еели расхождение превысит 5%, то расчет нужно. уточнить, При ‘проведении такого расчета с использова- нием ЭВМ формулу (7.21) следует представить: в таком виде: ( ) Чн УЁ Затем она преобразуется в соответствии © выбраиным — осредненным значением г. Напри- мер, при г = / оя ы 1/0‘‚ : : - @50 @ 4(2 У1--т? — т) Определив по формуле (7.54) максимальную скорость для_неукрепленного русла, сопоставля- от ее с допускаемой. При Уах < Идот Расчетная средняя_ в сече- ннн скорость Ирае — И, 39 (7:08) лаяа ‘тах