мяя скорость в трубе в см|сек, @— днамстр трубы в см, у— кинемати- ческая вязкость, равная для воды около 0,01 см?/сек. Мы для практи- ческой гидрометрии предпочнтаем однако связать л со скоростью, вы- 'раженисй в м/сех, н с гидравлическим радиусом @ в м. Тогда из. опыт- ных данных Никурадзе возможно установить зависимость: п ==10 (No:) .9 @). Эта. Фр‘іиул:'и может быть примёнена для вычисления л, Некоторой натянутостью метода остается распространение `опытных данных, полученных на круглых трубах, к каналам других сечений. Применяя предлагаемый способ к нашему случаю (опыт 1, рис. 16) имеем & ==0,439 мн @ формуле (4) п== 8,87 и 0р ==0,798 ю. Дальнейшая обработка приво- днток @ ==0,673 жсек, т. ©. почти полному совпадению ‘со швейца- реким способом, что, однако, является следствием случайно ` удачного выбора масштабов эпюры при последнем. Рекомендуемый способ легко распространяется на вычисления с круг- пшNoи при соответствующем изменении формул (2) н (3). 6. К. П. Д. ТУРБИН ПО ВЫЧИСЛЕНИЯМ НА МЕСТЕ. Во время замеров расхода в здании станции, соединенном с Вод делителем временным телефоном, трое наблюдателей производили замеры снлы`тока, напряжения н Мощности по ваттметру, а также коэфицнента мощности по соответствующему казателю. Кроме того производились Рис. 17. Место ‘присоелинения манометра и вакуумметра. замеры давления перед турбиной по прецизионному манометру, се от- ‚крытия по указателю, разрежения во всасывающей трубе по заводскому ^ вакуумметру, числа оборотов по заводскому тахометру, нижнего гори- зонта по рейке н управляли реостатом, Результаты наблюдений с учетом поправок приборов и вычн“лений: сведены в табл. 4. 189 0411 мсек, т. ©. Во==0,180; отсюда по —