Продолжение прил. 9 З. По формуле (9.18) определяем максимально возможный пьезо-. метрический уклон в <( я тнд-Йнс Ркт) — — (0.5+#90-(0,43+4909. ), > ё ы 25 При нулевом уклоне пьезометрической линии для соблюдения рав- номеркой раздачи воды во все увлажнители потребуется распредели- тельный трубопровод очень большого диаметра, что экономически невыгодно, поэтому увеличиваем отметку уровня воды в колодде на 5 ем ( Йк =55 см) и получаем новое значение уклона: би=(655 + - (0,43+ 99,07) - 0002 . Абуитн ба 4. Задаемся средним значением коэффициента гидравлического трения для асбоцементных труб { =0,023 (для / =1 м/с) и при помо- ци номограммы находим диаметр распределительного трубопровода =123 мм. Принимаем ближайшее стандартное значение =119 мм. 5. Определяем начальную и расчетную скорости движения воды в трубопроводе: Фн _ д,003т уа =016 ^ 6с - Заа вн ррнаяневи х Как видим, скорость воды в трубопроводе меньше минимально ре- комендуемой скорости (\У =0,2 м/с). Однако в случае обратных укло- нов очитаем, что с такой скоростью можно согласиться, так как в этом случае после окончания полива вода стекает обратно в колодец и несет с собой илистые частицы, которые затем удаляются из колод- ца, В данном примере мы умышленно взяли трубопровод со сравнитель- но большим уклоном, В практике же необходимо стремиться распола- теть распределительный трубопровод в направлении наименьших укло- нов поверхности земли, чтобы оба ответвления находились примерно в одинаковых условиях. 6. По формуле А.Ф‚Шевелева (9.19) на основе фактической скоро-. сти М =0,2 м/с определяем фактическое значение / ‚ которое равно 0,03. По номограмме определяем диаметр трубопровода для нового зна чения /: & =132 мм. Ближайшее стандартное значение диаметра тру- бопровода, как и в первом случае (для / =123 мм), равно 119 мм, т.е. корректировка расчета диаметра не требуется, 7. По формулам (9.22-9.24) производим расчеты для построения линий пьезометрического давления. Разбиваем трубопровод на три т