и отраженная волна понижения давления до- стигнет затвора раньше полного повышения ‘давлепия. Отраженная волна уменьшит повыше- ‘нне давления прямой волны. Затем новая прямая волна пройдет по трубопроводу и вызовет снова отраженную обратную волну. Это явление будет повторяться и в последующих ‘фазах. до полного закрытия затвора, овышение напора в любой &-й фазе опреде- ‘ляется по формуле Зн (і‹ол ]“]_ АН,‹_Ш!„] — п ‘ЁЁАН;—}› Ф оОИ ЕН ое оь \/1 Ч 2(‚— „'; Ё‘АН‚) -ъ(%) я (6.49) где / — ударный `параметр_трубопровода, —И ееоовто (6.50) АМ — повышение _ напора в каждой из фаз до_рассматриваемой; фу_ и Ф — кожффициенты скорости. системы `трубопровода с затвором до начала закрытия затвора и при данном закрытии * 1 К,Н `Значения коэффициента сопротивления затво- ра $а в эашисихости от степсин закрытия прины: маются о табл. 417 После закрытия затвора у резервуара возник- нег волна понижения напора А. определяемая о формуле ‚ АН' а АН (1 — -Айи\, ВЫ где АЙ — повышение напора в последней фазе удара до полного закрытия затоора. Волна помижения напора А/? не должна быть больше предельной величины АН Н -Йа лоп (6.53), пред == тде Ё — статический `напор в трубопроводе; Аьак.лоп — ДОПУСТИМЫЙ `вакуум _ в трубопроводе, равный 7—8 м вод. ст. ‚Пример 6.2. В трубопроводе данной. / == — 8000 м при открытом затворе скорость. И) = == 1 м/сек и потери напора / == Н = 7,06 м. `Коэффициент сопротивления трубопровода — == 140, открытого затвора & == 3. Рассчитать гидравлический удар при условии, что затвор, установленный в конце воловода, закрываетья равномерно в течение 60 сек. Скорость ударной волны #исек, статический — напор Чол * (6.51) (6.52) Решение: 1. Определясм.`коэффициент ско- рости Ф трубопровода с открытым затвором РСО РЕлЕ упото” ° 2. При открытии затвора %: 04 коэффи- циент его сопротивления & == 14, т.е. 10% сопро- тивления трубопровода. В связи с этим для этого. открытия считаем новышение напора, какодля. Таблица 6.16. Пример расчета гидравлического ‘удара в трубопроводе, вызванного закрытием Затвора . # | $ аЕСа еЕо & |= |+6|.о | & | 51® |Тат| & - 1| 36 | 04 | 14 ‘0‚0806' 6,9 0 014 2| 42 | 0,3 | 30 |0,0767| 6,56. 0,14| — 0,42 3 | 48 | 0,2 | 80 |0.0673. 575 | 0,56| 2:54 4 | 541 01 | 490 |0,0398| 340 3,10 | 27,50 5 | 60 | 0 ©о 10 0 30,60 | 40,0` первой фазы (при больших открытиях повышенне напора будет ничтожно малых). Так как затаор закрывается › равномерно, то для достиженни положения /Р == 0,4 необходимо время #= (1 — 0,4) 60 = 36 ок, З. Фаза_удара 21 _ @. 3000 Т=`с„ -) — 6 ек. Будем вычислять попышение напора_ в конце! каждой фазы, т. е после начала закрытия через 86, 49 48, 54 и 60 сг 4. Ударный_параметр. трубопровода Сы, 1000 + 1 / ЭаН, — 19,02-7,00 — 5. Дальнейший ` расчет ведем по ` формуле (6.09), все расчеты сводим в табл, 6.16. Дая разе Ных открытий затпора в таблице приведены зна» чения коэффициентов сопротивления. 6. Определим по формуле (6.59) `пониженне напора через фазу после закрытия „16 =0 (х т) = л2 < т В специальной л гтературе приводятся также расчеты гидравлических Ударов пр вназаание выключении насосов, в НОДОПроводных сеи М, водогодах ` гидрозлектростанций, при оаоен противоударных меройриятий 139 МЙ 69