новил, что коэффициент сопротивления трения труб из НЦВХ и ПЭ имеет близкие значения и выражается 0б- щей зависимостью ^ = (0,0386 — 0,0028Д) (0/0)°??, (210) а потери напора при #= 10°С 100; = (0,32 — 0,023Д) ©''8/%.78, (211) Формулой (220) можно надежно пользоваться в пре- делах 40<<0<<300 мм и 8000 << Ве<с 750 000. На основе анализа собственных исследований и ре- зультатов работ М. М. Сапожникова, Ю. С. Оффенген- дена, Н. Бринка и С. Нильсона нами установлено, что пропускная способность пластмассовых труб из НПВХ и ПЭ при равных условиях работы практически совпа- дает и может быть определена из общей зависимости. 100;= 0,02701.75/)479, (212) Дренажные трубы (перфорированные). Устройство в трубах водоприемных круглых отверстий или щелей вы- зывает повышение внутренней их шероховатости, вслед- ствие чёго увеличиваются потери напора на трение. Сравнительные испытания показали, что круглая и про- дольнощелевая перфорация хорошего качества умень- шает пропускную способность пластмассовых дренаж- ных труб по сравнению с неперфорированными на 2,7... 6,5%. Величина дополнительных потерь напора опреде- ляется формой перфорации и качеством ее изготовле- ния (размерами внутренних заусениц). Более приемле- мы круглые отверстия небольших диаметров и короткие продольные щели. При гидравлических расчетах гладкостенных пласт- массовых дренажных труб рекомендуется пользоваться формулами, полученными из зависимости (212), д = 61 ,6бх, О?,14510,513, (213) о = 220,5х, К,7 4510,573, (214) где 4 — расход, м%/с; @— средняя скорость движения жидкости, м/с; х =0,93...0,98 — коэффициент, учитывающий влияние перфора- ции; — внутренний диаметр трубы, м; — гидравлический ра- диус, м. Формулы (207)...(214) не учитывают потери напора в стыковых соединениях труб, которые достигают 5... 20% сопротивлений по длине и определяются зависи- мостью 14