Из графика О = /(1) определяют глубины наполнения канала при всех расчетных расходах и определяют необходимую глубину канала (расчетную 7 а в торфяных грунтах и строительную Г.р). При принятых глубине канала Ги ширине по дну А сечение канала будет приближаться к гидравлически наивы- годнейшему. В запроектированном канале с помощью графика у = /(Л) проверяют ско- рости течения воды. Если фактические скорости у при максимальных расчет- ных расходах превышают допустимые, то во избежание размыва предусматри- вают крепление канала или уменьшают проектные уклоны. 2. Для больших каналов, проектируемых по существующим водотокам, форму поперечного сечения принимают обычно параболической (при Б>5м). Для таких каналов вначале назначают расчетную глубину Т, принимая ее рав- ной средней глубине существующих русел с углублением перекатов с подчист- кой дна на заросших участках. Далее определяют необходимое сечение канала. Если существующие размеры русел недостаточны, то проектируют расширение его (за счет увеличения параметра параболы р или горизонтальной вставки по дну а). При этом сечение канала не будет гидравлически наивыгоднейшим. 3. Если по трассе каналов на небольшой глубине залегают пески, то для усиления их осушительного действия следует увеличивать глубину каналов, врезая их в хорошо водопроницаемые грунты. 4. Если устойчивые грунты подстилаются неустойчивыми (илами, плы- вунами), проектную глубину каналов лучше уменьшать и не врезаться в неус- тойчивые грунты. Сечение не будет гидравлически наивыгоднейшим, но устой- ЧИВЫМ. 2.5. Конструкции осушительных систем Основными элементам как для регулирующей, так и для крупной проводя- щей осушительных систем являются открытые каналы. Конструкция каналов и форма их поперечного сечения должны обеспечивать наибольшую устойчивость и максимальную пропускную способность. Форма поперечного сечения осушитель- ных каналов может быть трапецеидальной или параболической (рис. 2.20). 82