данном диаметре и от вязкости жидкости. В этой обла- сти работают неновые стальные и чугунные трубы при скорости о<<1,2 м/с, а также новые металлические и ас- бестоцементные трубы при практически всех используе- мых скоростях движения воды. При работе труб в области «гидравлически гладких» значения указанных коэффициентов зависят от диаметра труб и числа Рейнольдса и не зависят от их шероховато- сти. В этой области работают пластмассовые и стеклян- ные трубы. Влияние шероховатости внутренней поверхности труб на их гидравлическое сопротивление учитываетея различ- ными эмпирическими формулами, выведенными для труб разных типов или на основе экспериментальных данных, или с использованием некоторых численных характери- стик шероховатости. Число различных расчетных фор- мул, предложенных для определения коэффициентов ), (@ и С), весьма велико. В СССР щирокое распростране- ние получили формулы Ф. А. Щевелева. Исходя из того, что потери напора й пропорциональ- ны длине водопроводной линии, можно потери напора на единицу длины определять безразмерной величиной — гидравлическим уклоном і„г—!т.../[... и находить полные потери напора для водопроводной линии любой длины: йь == Пайл. Ф. А. Шевелевым предложены следующие формулы для определения единичных потерь напора в трубах: неновых стальных и чугунных, работающих в квадра- тичной области при о2=1,2 м/с, 2 0,001735 , ь е к т б неновых стальных и чугунных, работающих в пере- ходной области при 0о«<<1,2 м/с, _ 0,00148 (1 0,867 )0.3 2 Цв == г› @в ОЬ {@ асбестоцементных _ 0,00091 3,51 \9,19 ,, пластмассовых 1 774 Г;в == 0,001052 *"""'77_4" ‚ «; 65