Вес элемента в воде * а3 С = (т‚и — Х) 6 , где 1„ — объемный вес материала элемента наброски. Заменяя в уравнении (56) значения Р и ©С соответст- венно через (58) и (59), получаем: ` — 7 ((м — )ка (2х + 1) _/11)“ (60) бт’р (х + 1)? Р Деля затем обе половины уравнения (60) на квадрат величины гидравлической крупности элемента, выраженной зависимостью (53), мы получаем: @о \? т х + 1/ А, \ ** — = { —. -—( —) . 61 (т›) іп' (х+1)2(і) (6)) +1 2х Отметим, что величина =——— (к+1)? (59) 02 в пределах ВозмМоЖнНЫХ ИЗ- менений величины х может быть близка к единице, например, 1 ПриИ Х == — Р З 2 х1 (х+1)? поэтому этот член в уравнении (61) может быть заменен единицей в целях упрощения структуры формулы при опыт- ных определениях её параметров и расчетах. В итоге мы имеем: ®- \/ / (*). (62) ® " { Из этой формулы можно определить величину * предель- ной скорости @ при известных других параметрах. Величина гидравлической крупности @ определяется срав- нительно легко для данных типоразмеров элементов подавае- мого материала (см. $ 9). Значение коэффициента трения { зависит, кроме рода материала элементов наброски и основания, еще от формы этих элементов. Острые выступы способствуют устойчивости элементов наброски на подстилающем слое. В общем {<1,0 и колеблется в пределах / = 0,35 — 0,8. Полученная выше формула (62) относится к случаю, когда И /? >> 1,0, т. е. когда элемент наброски полностью погружен в воду. При этом значение предельной скорости о пропорционально глубине потока й). 72 = (0,940;