масло и газ, то из одной точки дна (рис. 2.12) интеграторы бу- дут подниматься со скоростями @; и @» И выйдут на поверх- ность воды соответственно за время 1 и 15. На рисунке 2.12 вИдНо, что — — — _ ней а( [== — е и == тЭ о —Ч(Ш1 , )‚ откуда при разностном интегрировании скоростей 9 == [00/(0, — )) (2.22 Достоинство способа в том, что не требуется измерять |\ и !,. Достаточно измерить только /. Описанные способы интеграции скоростей на вертикалях из- ‘вестны сравнительно давно, но совсёем недавно они пережили второе рождение в связи с широким их использованием в аэро- гидрометрии. На рисунках 2.10, 2.11, 2.12 показаны сглаженные траектории движения поплавков-интеграторов. Фактически по- лучается кривая с отклонениями от плавной траектории под влиянием турбулентности. По данным натурных исследований отдела гидрометрии ГГИ, относительное среднеквадратическое отклонение горизонтального сноса / поплавков-интеграторов о;, обусловленное пульсацией скоростей, убывает с ростом @/ив. При @/ив2=1 о;^% 10%, что близко к интенсивности турбулент- ности в рёках. На скорость @ влияют плотность, диаметр и инерционность поплавка. При одновременном выпуске поплавков-интеграторов по все- му живому сечению можно определить среднюю скорость пото- жа 0. Так как ивй=4 (расходу на вертикали), выражение (2.19) можно написать в виде: 9 == ]. Переходя от расхода на вертикали 4 к расходу потока @, получаем В В @:5 ‹;аЬ=шоушь. Интеграл правой части этого выражения представляет пло- щадь Ё, ограниченную шириной водотока В и кривой, прове- денной через точки выхода поплавков-интеграторов на поверх- ность воды. Поэтому скорость 9 равна: о== ШЁ /о, тде о —- площадь живого сечения. На небольших реках и каналах по предложению В. Э. Вида площадь Е определяют фотографированием с берега всплываю- щих воздушных пузырьков. Пузырьки выходят из перфориро- ванного шланга, укладываемого на дно водотока. Гидрометрические вертушки. Основные конструктивные эле- менты — вертушек — рабочее колесо с осью вращения, корпус, 60