92 Раздел 1!. Системы подачи и распределения воды где / — электрическое сопротивление проводника; $— гидравлическое сопротивление участка сети. При режимах движения, практически используемых в водопровод- ных сетях, показатель В имеет величину, изменяющуюся в пределах от 1,85 до 2. Таким образом, для того чтобы электрическая модель трубопровода воспроизводила закон гидравлического сопротивления, необходимо со- —1 блюдение равенства г==5/? ', т.е. сопротивление участка в модели дол- жно изменяться пропорционально силе тока в степени В—1. Тогда по- лучим ЛА0 = в1Р—! [ = «[В 9 В частности, для квадратичной зоны сопротивлений в водопровод- ной сети А( == $/*, Электрические сопротивления, автоматически изменяющиеся в оП- ределенной зависимости от силы проходящего через них тока, могут быть сконструированы различным образом. В машине ВНИИ ВОДГЕО использованы нелинейные электромеханические автоматы. В американ- ской машине (Мак-Илроя) применяются специальные лампы накали- вания, обеспечивающие требуемую зависимость А/(/ от /. В аналоговом устройстве Академии коммунального хозяйства и в английской машине «Ванда» для тех же целей используется метод «линейно-кусочной ап- проксимации», при котором кривая, выражающая зависимость А(/ от 1, заменяется ломаной линией; на отдельных ее участках (для элемен- тов системы) А(/==5$/ при различных значениях 5. Фиксированные отборы воды из водопроводной сети отображаются на электрической модели отборами тока постоянной силы, не зависящи- ми от изменения напряжения в сети. Такая стабилизация отборов тока модели осуществляется ламповыми или полупроводниковыми стабили- заторами тока, устанавливаемыми в соответствующих узлах (точках) модели. Аналоговое устройство должно содержать такой набор аналогов водопроводных линий, который позволяет составлять схему сети для всех практически используемых стандартных диаметров и настраивать- ся на любую заданную длину. Электрическая схема, набираемая из аналогов отдельных линий, лолжна быть геометрически подобна изображаемой водопроводной сети. Простейшей задачей, решаемой на электромодели, является нахож- дение распределения расходов воды по сети с заданными сопротивлени- ями участков, заданными отборами в узлах и водопитателем с ПОсТОЯН- ным напором. Таким водопитателем в системе водоснабжения является напорный резервуар с постоянным уровнем. Его аналогом в электричес- кой модели может служить источник постоянного тока с неизменным на- пряжением. Схема такой водопроводной сети приведена на рис. 111.22, а схема ее электрической модели — на рис. 11.23 (здесь К,-» — аналоги сопротивлений участков и /, — стабилизаторы отбора тока в узлах). Очевидно, что для обеих представленных схем соблюдается пол- ная аналогия в описании законов увязки сети, т.е. первого и второго за- конов Кирхгофа. Для электрической модели мы имеем ХА/==0 для каждого кольца сети и ®!--/=0 для каждого узла сети, где — сила тока в отдельных участках сети, примыкающих к узлу, и / — сила тока, отбираемого в узле. После подключения к сети источника питания значения силы тока