Продолжение прил. 9 участка длиной 7,5 м; 7,5 м; 10 м, считая от начала трубопровода, а расчетн ведем в табличной Форме (табл. 9.5, 9.6). Как видим, в рассматриваемом трубопроводе потери пьезометриче- ского напора отсутствуют, Даже имеет место незначительное возраста- ние пьезометрического напора, Это явление естественное для трубо- проводов с нулевой раздачей. По результатам подсчетов построен профиль (рис. 9.12). Анализ его показывает, что с точки зрения обеспечения равномерной раздачи полученное расположение пьезомет- рической линии вполне удовлетворительное, Напор в конце трубопро- водов на 12% меньше напора в начале его, Произведем теперь расчет правого ответвления, 1. Д)шив ‘трубопровода равна: » Фнол:в; „ вДедотао — НЕ РиеОЙ НОРИр 2. Находим на плане участка отметку поверхности земли над концом правой части трубопровода ( У, =49,43) и определяем от-. метку верхней части трубопровода: Чг = ч - Н = 433 - 050 = Н, 98 3. По формуле (9.18) определяем максимально возможный пьезо- метрический СА „ (Ж+ пг) (вк х че @›—ли).@ишнз) дго8 4. Задаемся средним яявчешюи коэффициента гидравлического трения для асбоцементных труб Д =0,023 и с помощью номограммы находим диаметр распределительного трубопровода @» =102 мм. При- нимаем ближайцее стандартное значение диаметра @ =100 мм. 5. Определяем начальную и расчетную скорости движения воды в трубопроводе . _ @м 0В УВ отой у веогодм о- В, д = 024 ^/е . 6. По формуле (9.24) определяем фактическое значение ‚ 003. По номограмме находим новое значение диаметра трубопровода. =107 мм Ближейшее стандартное значение дизметра равно @ =100 м. Значит корректировка не требуется.. 72