нительную поправку, равную 0,7, на заиление дрен. Итак, практически для всех пластмассовых труб пред- ложены гидравлические формулы, отвечающие различ- ным законам сопротивления. Такие значительные рас- хождения обусловлены различиями в степени обработки внутренней поверхности выпускаемых 7труб, несовер- шенной методикой экспериментов, отсутствием анализа режимов работы и установления области сопротивления. Характерная особенность гидравлики дренажных тру- бопроводов заключается в том, что по их длине проис- ходит присоединение жидкости с изменением расхода вдоль пути и движение носит неустановившийся харак- тер. Все же приведенные выше формулы получены при равномерном движении и отсутствии бокового притока вдоль пути, то есть не учитывают потери на вихревые сопротивления, вызываемые поступлением воды в Тру- бы через перфорацию. Гидравлическая теория движения жидкости с пере- менным вдоль пути расходом рассмотрена в работах И. М. Коновалова, А. Н. Патрашева, В. М. Маккавеева и др. : В общем виде движение жидкости с переменным вдоль пути расходом описывается уравнением И. М. Ко- новалова —‘П_діащг"’” -9® 45 + 5-'—'—’" шю]+ ё д дЁ © ® + 0*/д8 + р/у--у--Йй„ = С, (198) где @ — расход, присоединяющийся в интервалс от 0 до ; © — сред- няя скорость потока; -— отношение проекции скорости присоеди- няемого расхода на направление движения к средней скорости 0с- новного потока; ‹ — площадь живого сечения потока; $ — длина потока; р/у — пьезометрическая высота; 0?/2@ — скоростной напор; й„ — потери на трение; д — ускорение свободного падения, С — постоянная интегрирования, Для установившегося режима движения при отсутст- вии транзитного и начального расхода и равномерном присоединении его вдоль пути И. М. Коноваловым на основе решения уравнения (198) получена формула по- терь напора в трубопроводе й = #5 #5° ЗК? 340? где д — удельный нриток (отток); $ — длина трубопровода; К= = ©СУКВ — модуль расхода. ‚ (199) 110