В этом случае определяется ` минимальная площадь живого сечения русла @/У пах н находнтся минимальное допускаемое для_до- рожного водоотвода значение глубины в русле при 6 = 0,5 м Фн УРОЕЯтоди — © Эт л= Поскольку, принимая произвольное значение ширины русла , мы отклоняемся от русла гид- равлически _ нанвыгоднейшего - профиля, — нор- мальная глубина Л будет несколько больше вы-. численного'значения Й В связи с этим производится определение нор- мальной глубины Й подбором, который пачинает- я е йо = Л, затем оз е П-- ОЙ я ау = йо - 0,02 м н т. д. Та первая глубина й, при которой вычисленный расход @ = ©; УЁ станет болыше заданного расхода @ прииимается за нормальную. На печать выводятся значения ё А @, И. Вели’ Ица > Идон ДЛЯ неукрепленного русла в расчет последовательно вводат допускаемые скорости._для стандартных типов укрейления и пр окончании счета на печать выбодится номер типа укрепления Случай ®. Необходимо в русле трапс- цондального _ поперечного _ сечения › определить ширину русла по дну ® при заданных: форме русла, уклоне дна #, коэффициенте шероховатости п, расходе @ н ограниченной глубиие протекания воды._ х `Порялок расчета: по заданному коэффициенту заложения откосов вычисляется ,, (см. зависи- мость (7.25) или табл. 19.6) и вычисляется вели- чина @л. Ма УЁ По табл. 7.25 находится В, Фа Затем, найдя по табл. 7.28 соотношение Ыуцах, соответствующее заданному /, вычие ляю ›пох И ВЫЧИСЛЯетсЯ но/В ах ь оо йн Случай 3. Если при расчете _ известны уклон_дна & форма сечения и характеристика поверхности русла (г. ©. известен. коэффициент шероховатости л) и по заданной глубине равно- 4 6-370 мерного движения Йр необходимо определить среднюю в сеченни скорость протекания. потока /› и расход @, то вычисляется \}, площадь живого сечения @, смоченный периметр Х, гидравличе- ский раднус В, по таблицам находитея соответст- вующая скоростная характеристика No и подсчн- тываются: средняя в сечении скорость И = #/ расход @ = @. Случай 4, При определении.размеровТи: скорости протекания воды в безнапорных дорож- ных и канализационных трубах, а также гид- ротехиических тоннелях заданными являются расход @, рекомендуемая относительная › глу- бина наполнения А, уклон_дна # состояние по- верхности стенок ` (коэффициент — шероховато- сти л). В общем случае задача может быть решена. способом подбора. При этом _ исобходимо Учиты- вать, что днажетры сечений должны приниматься в соответствни © установленными стандартами, например для круглых труб: керамические канализационные трубы днамет- ром 125 лс 150 ммг и. далее до 600 л, кратным 50 ля; чугунные трубы днаметром 75 ли 80 мл; 100 мй н_далее до 300 мя, кратным 25 лш затем до 500 мм через 50 и’до 1000 е через 100 м; бетонные и железобетонные трубы, коллекто- ры и тоннели днамстром 250, 300, 350, 400, 500 д и т. д., кратным 100 мм При подборе принимаются раднусы. сечения т вча Пь Затем ВЫЧИСЛЯЮТСЯ © ПОМОЩЬЮ. табл. 7.29 соотвтствующие заданной относитель- ной глубине наполнения А площади живого се- чения © = @7/?, гидравлические раднусы ® В’п, определяются значения _ скоростной ха- рактеристики No (по табя. 7.5-7.6) и расходной. характеристики К == ©. `Последнее _ сравни- вается с расчетным значением К) == @/ИТ. Если значения К окажутся между значениями К и К, соответствующими двум соседним стандарт- ным значениям гу_ М / тО принимается г с бли- жайшим к К значением К Затем. следует уточ- нить относительную глубину наполнения & и определить среднюю в сечении скорость протека- ния воды И = Ю `Размеры сечения трубы, коллектора или тон- неля могут быть определены также построением: графика `К = / (2) при_ заданном значении А, по которому находят ближайший стандартный раднус г для известного Ко- Дренажные трубы рассчитывают как безна- порные, но при условии полного их наполнения; С учетом этого определяется значение расчетной. расходной характеристики Ко, го которой подби- рается необходимый днаметр трубы (ближайший больший). 97