ном сечении поливного трубопровода находим по формуле 3.5, приняв минимальный стандартный днаметр трубопровода: -4,0 мо — ОА 1,2 мС. ° Число Рейнольдса,- выраженное через днаметр — трубопровода при фактической скорости мо==1,23 м/с в подводящем — трубо-. йроводе и кинематическом коэффициенте — вязкости \, равном при 20°С воды 0,000001 м*/с, рассчитываем — по формуле: 1,28:0,012. К== — — оо0000т == 14760,0. Коэффициент видравлического сопротивления подводящего тру- бопровода при таком числе Рейнольдса равен: 2017 147607.* 0,030. МПотери напораіня подводящем трубопроводе определяются по. формуле Вейсбаха-Дарси (3.1): 20 Noвеяе:==0,030: одд Для определения потерь „напора в щоливном — трубопроводе © капельницами воспользуемся формулой 3.7: ы ‚-7 No0,0-0,000001°+*! (100—50) ' оя == 1,04-0,95-4,553 - 10-7 КООООКО оЗОН =6,90 м. Полные потери в поливном трубопроводе равны: Нея: == Пноли. - Пнол: == 039 +-6,90 =7,29 м. 100:0 <5,0% не выполняется. Условне Принятый диаметр. не обеспечивает нормального — гидравличе- ского режима работы поливного трубопровода. — Принимаем больший стандартный диаметр трубопровода, равный" 0,016 м, и проводим расчет в той же последовательности. 0000139 ЕЙ 3{’?3 9 ==0,69, м/с;