Из формул (2.4) и (2.5) на- ходИМ 3 и= )/ #Р4—Ь--а, (2.6). Следовательно, зная #, МоОЖ- но определить глубину Й. Вре- мя должно быть зафиксирова- но с очень высокой точностЬЮ, так как глубине, например,. 10 м соответствует промежу- ток времени #=0,013 с. При малых — расстояниях между приемником и излуча- телем звука значение 1, то есть гипотенузу прямоугольно- го треугольника, практически можно считать глубиной. Рис. 2.6. Схема измерения глубины Акустический профилограф эхолотом: состоит из центрального при- 1 — вибратор-излучатель; 2Гвибратор-при- бора для ПОосЫЛКИ И приема емник; 8 — заборное устройство; 4 — кабе- ли для соединения с`центральным прибо- Ультразвуковых импульсов и ром. для — автоматической — записи глубин, устройства для погру-- жения в воду обтекателя с магнитострикционными преобразова- телями, блока питания. При работе вибратора-излучателя используется прямой маг- нитострикционный эффект. При работе вибратора-приемника ис- пользуется обратный магнитострикционный эффект. Результаты измерения глубин автоматически записываются: в виде сплошной линии на движущейся ленте из электротерми- ческой бумаги. 2.2.2. Методика измерения глубин потока В состав работ по измерению глубин входит и определение в плане положения вертикалей для измерения глубин. Этим обусловлено совместное использование приборов и методов гид- рометрии и геодезии. Вертикали для измерения глубин воды в реках, водохрани- лищах и других водоемах называют глубинными или промер- ными вертикалями. Определение в плане координат глубинных вертикалей называют координированием глубин. Различают измерение и координирование глубин по попереч- никам, продольным и косым галсам. Водные сечения, в которых располагаются глубинные (про- мерные) вертикали, называют промерными сечениями или. про- мерными профилями. При измерении глубин на ходу судна гидрометрический гру3: не извлекают из воды, а лишь приподнимают. 50