гребню и ложбине волны, прошедшей че- рез наметку. Точность измерения глуби- ны с помощью наметки примерно 2%. При глубинах А:>6 м применяют руч- ные или механические лоты. Ручной лот — груз массой 3...6 кг конической или пирамидальной формы, подвешен- ный на размеченном шнуре (лотлине). Для измерения глубин лот забрасывают вверх по течению воды и выбирают лот- линь так, чтобы в момент отсчета глуби- ны он находился в вертикальном поло- жении. \ Если скорость течения велика, нужно учитывать отклонение троса от верти- кального положения. Длина вытравлен- ной подводной части троса / (рис. 2.5) Рис. 25. Лот (положе- больше глубины й. ©Она фиксируется — ние троса с гидрометри- счетчиком на вьюшке лебедки или блок- "°Ским грузом в потоке), счетчиком, подвешенным на кран-балке. Значение 1 получают из отсчетов по счетчику, фиксирующему момент касания грузом дна и поверхности воды. Глубину А вычисляют по длине троса [ (теоретически зада- ча решена Д. Я. Ратковичем) и углам отклонения троса при опускании груза под поверхность воды и до дна. Для обеспечения необходимой точности измерения глубин катер или лодка должны периодически останавливаться. Про- изводительность работ существенно возрастает, если измерения ведутся без остановки судна. Точность промеров на ходу катера может быть повышена с применением тросов и грузов, обеспе- чивающих измерение глубин без поправок. Точность промеров повышается, если лот снабжается электроконтактом. Гидрометрические профилографы — приборы для автомати- ческой регистрации профиля водного сечения. По принципу действия их подразделяют на механические, гидростатические и акустические, В акустическом профилографе (эхолоте) используется рас- пространение ультразвуковых волн в воде. Схема измерения глубин эхолотом показана на рисунке 2.6. Излучатель звука и приемник приходящего со дна эхосигнала устанавливают под водой на глубине а у борта или в днище судна. Из данных ри- сунка следует: п—а= УР—В, (2.4) где 5 — половина расстояния между излучателем и приемником звука; /—- путь, проходимый звуковой волной от излучателя ко дну или от дна к прием- нику звука; 1 = сё/2; (2.5) с— скорость распространения звука в воде (в среднем 1 462 м/с); — время прохождения звуком пути 21 4—20 49