д р р д с уровнями при попусках в непосредственной близости от а также изучения изменения формы этих петель вдоль р для различных условий. Наблюдая изменение зависимости =[(2) от створа к створу, можно проследить процесс ра стывания волны (т., е. снижения. Отах И. ИЗМенения максим ного. уровня по длине рехи); по наличию неоднозначности клону ветви подъема петли можно косвенно судить о сте ‚ нестационарности потока, а выписав на совмещенных граф рядом с характерными значениями © и г время их прохо ния, можно судить о скорости распространения различных возмущения. Таким. образом изучая влияние различных параметро вид зависимости О=/(г), можно рассмотреть И некот смежные вопросы ‚ — Серия численных экспериментов выполненных А. А. И вой (1966 и 1967), ставилась с целью исследования синхро зависимостей @О =[(2). Рассматривался бесприточный приз ческий участок канала с сечением либо в виде трапеции с риной по дну, равной 5.м, и откосами 1:3 (как и при расч изложенных в $ 2 и 3), либо в виде прямоугольника шир 300 м. В качестве начальных условий принимался равноме режим — обычно при глубине 4—5 м. Левое граничное усл (в створе возмущения) задавалось в виде графика - поп © =](0, правое — в виде кривой расходов ©О=Фуст(2). Кр расходов рассчитывалась по формуле Шези, причем коэ циент шероховатости и (по Маннингу) для трапецеидаль русла принимался равным 0,013; 0,02 или 0,05, а для пр угольного —0,02 или 0,05. › Интенсивность роста и падения расхода В створе возм ния в единицу времени /= ‚—Ё% ]гзс назначалась в трапецеи ном русле в пределах 0,015—1,2 м%/сек.?, в широком пр угольном русле в пределах 0,05—1,0 мё/сек.? Гидрографы в обоих случаях принимались симметри треугольной или трапецеидальной формы с различными з ниями (АО)тах в створе возмущения (некоторые гидрог схематически изображены на рис. 10.14). Объемы попуско в трапецеидальном русле задавались от 24 тыс. м% до #2 мл при длине участка / от 10 до 50 км (чаще 30 км); в пр угольном русле объемы попусков задавались от 1 до 40 мл при 1=300--500 км. 228