Физическое значение К видно из Фассмотрения размерности частей послед- него равенства. Очевидно, К есть расход (об‘ем в секунду) через поперечный профиль ( ©) потока для данного коэффициента шёроховатости при пьезометри- ческом уклоне (1), равном единице. Ё Величина К характеризует влияние формы поперечного сечения — потока эжидкости. и шероховатости его ложа на @. А так как в равномерном движении, для которого неписано соотношение ( 1), форма поперсчного сечения потока не изменяется по длине, то’величина К вполне характеризует влияние формы по- тока жидкости на расход. Поэтому К= © СИУ К можно назвать расходной ` характеристикой формы потока_экидковти. — : 2 Е - — — В дальнёйшсем изложении мы сохраним га К короткое название „расходной характеристики“'. п. 4. Подобно понятию о К ввелем понятие скоростной — характеристики формы потока жидкости или кратко: „екоростной характеристики'', обозначая ее буквой $. Аналогично расходной характеристике ЕН оо Иа © Очевидно, $ — есть скорость_ в Потоке, поперечные размеры которого характери- зуюгся величиной К, а шероховатость _ коэффициентом , при пьезометрическом уклоне 1 равном единице. п. 5. Для труб аналитическое выражение скоростной и расходной характе- ристик $ и К) непосредственно через независимые аргументы—диаметр (4) и коэффициент шероховатости (чистоту трубы) получается довольно просто. Напри- мер, оценивая потери по ф. Дарси, имесм: (4) С следовательно: 198 @ 5С К ВЕНО ЗЕЫ, : ' \/ у з@0а Е 1) ® 155 @ К = о$ = 0.785 @ 3 (9) И в @оа 1 уз (404 Е Отметим, кстати, что при расчетах труб иногда удобнее лользоваться квадрата- ми б и К, а(0а=кт) * 10° @етусек аНОЙа ва 24,18 0° з 3 (мет?|сек)? КЕ @ан Х0 (метё/сек): СЗОВНН (9а) При малых днаметрах, часто расходы пыражают в литрах ( литр, == 0.001 м® в сёк.), & днаметры в дециметрах (0.1 м.), тогда 6' ПНЕ оЕНЕ аНа ) (дец/сек)? == 2418 9° к° = о4а т) 39 : с ва-т) (No/5) .. , - 86) ж 10° (литр/сек)® .н (96):