Сравнивая @д == ТО мусек н 00 1х Х 117 = 129 м“/сек, ` убеждаемся, что плотина оказывает значительное стеспенне на протекаю- ‚щий поток. Так как одновременно выдержнвается и второй критерий затопления Р = 4,1 м < < об = 11 - 485 = 5,34, то плотина_работает как затопленный водослив и все данные, приве- денные в примере, пересчета не требуют- Мосты с деревянными затворами (рнс. 11.6, 6) рассчитывают по формуле незатоп- ленного водослива © тонкой степкой (10.3) Ф == т УЕ Н ь тде Фа — расчетный _ расход, `определяемый © учетом. аккумуляции воды (см. $ 11.1) или дру- тими — условиями; — то — коэффициент - расхода водослива в тонкой ‘стенке, определяемый по. табл. 10.1 н 10.2 (см. главу 10); Н — допустимый напор перед `шинтами, определяется - условиями возможного затопления местности. Протекание потока в Подмостовых ` руслах рассматриваемого случая псегда является сно- бодным. За расчетпую скорость принимают ско- рость в сжатом сечении потока с Зона возмож- ного падения потока © гребня затворов, т. ©. на протяжении Л, должна быть усиленно укреплена, ‘ина падения струн Л, длина прыжка, тип.со- пряжения потока, глубина в сжатом сечении опре- деляются по зависимостям, приведенным в гла- ве 12Мосты - водосбросы с подъем - ными щитами плоского или сег- ментного очертания (рис. 11.6, е) ча- ше всего устранвают в оросительных каналах, тде они. зачастую выполняют роль перегоражи" вающих сооружений. Обычно такие мосты: рабо- тают по схеме затопленного водослива. `Отверстие таких мостов при заданном расчет- ном расходе @ рассчитывают по формуле истече- ння из-под щита (см. $ 15.5) @ = ма, У Заг › Коэффициент расхода . принимается в зави- симости от очертания щнтов и режима работы моста: для вертикальных плоских щитов Ц = 0,63 + 0,65; для сегментных — щитов р == = 0,66 -- 0,75. Расчет отверстия В производят при определен- ных (режимных) открытнях щита а4» Всличина перепада определяется для условий несвободного протскания как разница уровней воды верхнего и нижнего бъефов. (11.32) лао + мегром 0,75 м; м; 1,25 м; 15 мн При схеме незатопленного водослива Аг== И— No, (11.33) где — глубина воды перед щитом; йс — глуби- на воды в сжатом сечении, йс == еау; в — коэффи- цнент вертикального сжатня, в = 0,64. `Нанхудшим случаем расчета является случай свободного протекания, расчет которого произво- дят с учетом гашения Энергии потока в нижнем бьефе сооружения (см. главу 13). $ 11.3. Водопропускные {дорожные} трубы В настоящее время чаще всего применяются водопропускные трубы круглого н реже прямо- ‘угольного сечений. У Применсиие труб более предпочтительно, чем! малых мостов. Однако трубы не рекомендуется применять на постоянно действующих водотоках с позможным ледоходом или корчеходом; водото- ‘ах, где возможно образование наледсй; перехо- дах'через седевые потоки. По числу отверстий трубы бывают одноочко- вые, двухочковые, трехочковые и многоочковые. Согласно _ действующим — типовым - проектам лорожные водопропускные трубы имеют етан- дартные отверстия: круглые — с внутренним дна- м; прямо- угольные — одноочковые — 2' м, Э,5 ми 3 мь двухочковые — 2 х 92 м; 2 Х Л ми? * З,2 м. При гидравлическом расчете труб, так же, как и малых мостов, сажостоятельно рассматриваются входной и выходной участки. Задача расчета входного участка заключается в определении ‚днаметра или отверстия трубы. При этом считает- ся, что пропускная способность миогоочковых (двухочковых, трехочковых н т. д.) труб _ равна. суммарной пропускной способности соответст- вующего количества одноочковых труб. В резул! тате расчета выходного участка должны быть определены `условия, обеспечивающие устойчи- вость сооружения со стороны нижнего бъефа- 155