05(6 625/95/; — | @, (ау'д)‚‘_] '\'_:/атр)}; +/9/])н‚ /ЛГД/Д‚ Рис. И1.5. Взаимосвязь между транзитным, путевым и узловыми рас- ходами который и-й участок сети (рис. 111.5) имеет путевой рас- ход (@п)п. Транзитный расход на предыдущем и—1-м участке равен сумме путевого и транзитного расходов данного п-го участка: (Отр)п—і == (Отр)п -- (Фп)л- Те же расчетные расходы будут получены, если раз- бить путевой расход (@,)» пополам и отнести 0,5 (©О,)л в начальную и конечную точки рассматриваемого участ- ка. При такой схеме отдачи воды расчетный расход дан- ного участка будет таким же: (@р)п == (@тр)п - 0‚5 (Оп)п‚- Отбор воды в любом узле сети может быть определен по формуле 9 == 0,5304, т. е. сосредоточенный отбор в узле сети равен полусум- ме путевых расходов всех участков, примыкающих к дан- ному узлу. При этом расчетные расходы участков равны их транзитным расходам. Последние определяют в со- ответствии с предварительным — потокораспределением воды по линиям сети. Как указывалось, упрощенная схема отбора воды из сети идеализирует реальную картину ее работы. Дру- гим упрощением при расчетах является допущение о не- зависимости величины узловых отборов от давления в се- ти, т. е. узловые отборы считаются фиксированными. Это объясняется практической невозможностью учета всех факторов, влияющих на величину отбора воды в каждом узле. Узлы, в которых учитываются напорно-расходные характеристики, называются нефиксированными. 56