зависимостям; ВЕ ‚ 3) определение расхода методом смешения; он имеет не- сколько разновидностей (электролитический, тепловой, колори- метрический). В настоящее время применяется преимущественно электролитический метод, в котором расход воды определяется в зависимости от изменения — электропроводности вводимого в поток раствора электролита при смешении его с ВОодНой средой. Метод «скорость— площадь» наиболее распространен в реч- ной гидрометрии. Площадь поперечного сечения потока опреде- ляется по результатам измерений глубин, а скорости в отдель- ных точках живого сечения измеряются чаще всего гидромет- рической вертушкой; реже для измерения скоростей применяют другие приборы или поплавки. К данному методу следует также отнести расчетный способ определения расхода по площади живого сечения и средней скорости потока, э вычисленной по формуле Шези. В дальнейшем мы главное внимание обратим на способы определения расхода с применением гидрометрических вертушек, наиболее распространенные в настоящее время в речной гидрометрии. Метод определения расхода с помощью мерных устройств применяется чаще всего при измерении небольших расходов воды — на малых речках, ручьях, логах, оросительных каналах. Кроме того, этим методом пользуются для определения расхо- дов воды через водопропускные отверстия гидротехнических сооружений с целью учета стока воды на гидроузлах. Метод смешения применяется главным образом на горных реках с большими скоростями течения, небольшими глубинами и сложным рельефом дна, где метод «скорость-—-площадь» не обеспечивает достаточную точность измерения скоростей течения и площади живого сечения. Необходимым условием успешного применения этого метода является хорошо выраженный турбу- лентный режим движения воды, при котором обеспечивается хорошее перемешивание вводимого в поток раствора с водной средой. 12.2. Метод «скорость— площадь». Модель расхода Сущность метода «скорость— площадь» заключается в определе- нии объема модели расхода, т. е. водяного тела объемом, чис- ленно равным расходу воды через поперечное сечение потока. Рассмотрим поперечное сечение потока (рис. 12.1). Скорости течения в различных точках сечения неодинаковы: наибольшие 165