напора в водоводах при аварии равны сумме потерь напора во всех участках: и 2 /1і == Й (80 [,/4) 92+30[і 92. 1 Зная допустимое эквивалентное сопротивление при аварии $.бв» потери напора в водоводах можно выразить как Й, — 580° 1 п Очевидно, что У й; == Й, и 1 5"Ё›кв 4% ==п (5) 1і/4) @* --50 ; 0° Если принять расстояния между переключениями одинаковые, то длина каждого участка /; — И(п + 1). Тогда приведенное выше равенство примет вид: 50 7 1 2_'_ ! $ 4 ощЕЦ ЧО а Величина $,/ есть сопротивление 5 одного водовода при нормаль- ной его работе. Произведя замену 507 на $, получим 580 =п д°. 1 1 2 8-————— 2 яяа Т ОЗДД Я Разделив обе части этого равенства на д° и произведя соответст- вующие преобразования, получим формулу для определения числа переключений: ` 58 аг:Ё. экв 4 (1—5 $) В ЗКВ/ 458 /5—1 ЭКв . Расчеты сети на случай аварий на отдельных участках. В соот- ветствии с рекомендациями СНиП следует проверить работоспособ- ность системы при аварии на сети. В случае аварии на одной из ли- ний сети необходимо, чтобы в диктующей точке свободный напор был не меныше 10 м, а подача воды на хозяйственно-питьевые нуж- ды города снижалась не более чем на 30% . Очевидно, что если ука- занные требования будут выполняться при наиболее нагруженном режиме работы системы, то при всех других режимах, когда потери напора в сети меныпе, их выполнение будет гарантировано. Этот режим, как уже указывалось, будет в час наибольшего водопотреб- ления, т. е. от 18 до 19 ч. Чтобы выявить истинную картину работы системы при аварии, необходимо провести соответствующие расчеты. При этом предпола- гается, что для каждого варианта расчета авария возможна лишь на одном участке сети. В проведении расчетов на все случаи поочеред- ного отключения линий сети нет необходимости. Это объясняется тем, что разные участки сети транспортируют различные расходы и выполняют различные функции. Так, не требуется рассмотрение вариантов аварии на малонагруженных перемычках, поскольку в этих случаях значительных изменений потокораспределения не п == 104