Str 100
77777
F = (3 + 1,5)1 = 4,5 m2, B = 3 + 2 • 1,5 • 1 = 6m,
F 4 5
hir = - = = 0,75 m,
B 6
a więc hśr > zatem w korycie panuje ruch spokojny.
8. W korycie, o przekroju parabolicznym i stałym spadku dna i, panuje przy ruchu jednostajnym normalna głębokość H. W korycie tym postawiono
L
Rys. 6.14
zaporę, która spowodowała podniesienie się zwierciadła wody do głębokości h0 (rys. 6.14). Obliczyć zasięg cofki oraz głębokość w odległości /, i l2 od zapory.
Dane: i = 0,5%o, H = 2m, hQ = 5m, l{ = 1000 m, l2 = 5000 m.
Rozwiązanie: Wobec parabolicznego przekroju koryta możemy zastosować wzór Tolkmitta
ii = f ro _ Jhi H f[H 7 [h/
Chcąc obliczyć zasięg cofki przyjmujemy na jej końcu h = H. Z tablicy 6.4 odczytujemy:
K
dla -5 = 2,5 H
dla - - 1,0 H
100
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
72032 str 101 Na rys. 13.7 przedstawiono budowę dwudzielnego łożyska typu lekkiego, w którym wymiarystr 100 Tablica 13.3 Wymiary łożysk [mm], określone na rys. 13.6, wg PN-75/M-87088 dstr 104 równice do smarów stałych są zbiorniczkami zamkniętymi nakręcaną pokrywą (rys. 13.13a) lub t15554 str 090 czopem i panwią, jak to pokazano na rys. 13.1. Zgodnie z rys. 13.1 moment oporu tarciaCw 5 w kolku str 2 2 t Rys. 4.13. Zasada działania wydmuchu magnetycznego mo&Sa i^plić na podstaStr 072 7. Dany jest układ składający się z dwóch zbiorników oraz trzech odcin ków przewodów (rys. 5Str 180 00 o prawdopodobieństwo p [%] Rys. 13.3Str 181 przedstawiono w tabl. 13.3. Wartości te naniesiono na wykres (rys. 13.3), wrysowano krzywą,Str 182 Rys. 13.4 prawdopodobieństwo, p [%] Rys. 13.5 182Str 187 Dla zlewni o powierzchni większej od 50 km2 i położonej w strefie wskazanej na rys. 13.6 możwięcej podobnych podstron