водить измерения и водных составляющих (поправок). В ряде случаев, как, например, при использовании тензиометров в ЛИЗИ- метрах [108], водных составляющих потенциала значительно больше, чем в рассмотренных вариантах (рис. 2.6). Частые изме- рения потенциала на большом количестве тензиометров значи- тельно усложняют процесс эксплуатации приборов, требуют соот- ветствующих затрат средств и времени на их обслуживание. Для облегчения — процедуры замеров автором предложен унифициро- ванный метод расчета Р, [92). Рассмотрим этот метод с исполь- зованием информации, взятой с рис. 2.7. Введем обозначения: Н› — об- щая высота тензнометра, // — расстояние от ‘пробки воздухо- улавливателя до рабочего дат- чика, Из— расстояние до рабо- чего колена манометра, й! — хо- Рие. 27. Схема лабораторной ` модели ‘тензнометра, ›метр,_? — воздухоудовитель, 5— пори: ' ртутный м: пробка, # лостое колено манометра. Принимая Нзза постоянную исходную ве-. личину, долускаем что ее изменение во времени связано лишь с из- менением й; и Мз. За исходный нуль манометра, от которого от- считывают манометрическую разность, принята линия, проходящая по касательной в точке изгиба У-образного манометра. С. учетом прп;ятых допущений формула расчета Р, примет следую- зщий вид: Рук== й, — й, ++ (Н, — Н) : 13,6, (2.5) где 13.6 — относительная плотность ртути. В выражении (2.5) На может быть представлена как Из= Й;— Н,, тогда уравнение (2.5) примет вид Р‚= й;— , - (Н, —Н, — ) 3,6. (2.6) Поскольку линейное расширение ртутн_незначительно (0,6 Х Х 10-3 град-!), то им можно пренебречь. Поэтому показания ма- нометра представляется возможным снимать только с одного ко- лена, например правого. Выразим показания левого колена через сумму высот ртутных столбов обоих колен как о—- (@.7) 40