Таким образом, удельная мощность потока, возникающая в связи с концентрацией перепада и изменением удельного расхода в перекрываемом русле, отвечает в основном кине- тической энергии (живой силе) массы потока, проходящего на единице ширины прорана; как известно, эта энергия равна сумме всех работ, которые может совершить этот поток. Для любого варианта размеров и компоновки гидросоору- жений по данным гидравлического расчета (или опыта) всегда можно построить график изменения основных гидравличе- ских элементов перекрываемого потока в связи с перемен- ной высотой й донного заграждения или при боковом стес- нении русла — ширины В прорана. При этом с ростом высотного заграждения или степени бокового стеснения русла перепад г будет увеличиваться, а величина расхода в проране — уменьшаться в связи со вступлением в работу водоотвода. Поэтому величина удельной мощности должна в общем случае характеризоваться максимальным, крити- ческим значением М ,. На рис. 9 применительно к равномерному донному за- граждению русла наброской компактного профиля и возра- стающей высоты Й показаны кривые изменения перепада г, удельного расхода, переливающегося через наброску (, а также Ф —- средних скоростей над гребнем наброски и удельной мощности М. Как видно из графика (рис. 9), максимум величины No близко отвечает высоте отсыпи Й, при которой в большин- стве случаев возникает также максимальная величина сред- ней скорости @ переливающегося потока. Таким образом, максимальное значение произведения из удельного весового расхода, переливающегося через наброску, и перепада на ней, т. е. М,‚„‚ характеризует максимальную активность, работоспособность потока. На рис. 10 применительно к данным фронтального пе- рекрытия русел при возведении пяти крупных гидроузлов нанесены кривые ^/=/°( : ) (6) 2 иакс где г — переменная, а 2 „ке — Максимальная величина”пере- пада на наброске, создающей донное заграждение русла. Кривые подобного типа, построенные как для Донного, так и для бокового стеснения русла!, помогают объектив- 24 1 См. также $ 4 и гл. 2 (рис. 21,6).