ды в полость труб в транзитном потоке возникают до- полнительные потери напора, которые, суммируясь с по- терями на трение, обусловленными шероховатостью сте- нок, уменьшают пропускную способность дренажа. При экспериментальном исследовании гидравлических сопро- тивлений перфорацию и стыки мы покрывали снаружи гидроизоляционным материалом с целью обеспечения во- донепроницаемости. Осуществлялось это путем покрытия рядов отверстий 2,5-сантиметровой полосой медицинско- го лейкопластыря, сплошной обмоткой сверху изоляци- онной лентой с последующим покрытием разогретым би- тумом. Потери напора определяли так же, как и в во- допроводных трубах. Эта общепринятая методика в из- вестной степени `условна, так как не учитывает потери на вихревые сопротивления, вызываемые водой, поступаю- щей в трубы через перфорацию. А. И. Егоров [14] исследовал вихревые сопротивления, возникающие в трубчатых системах при распределении и сборе воды. На основе экспериментальных работ и тео- ретических решений он получил приведенные ниже рас- четные зависимости для определения коэффициента вих- ревых сопротивлений С, характеризующего отношение суммарных потерь на трение и вихревые сопротивления й к потерям напора только на трения Ида на одном и том же участке движения турбулентного потока: с,= -Й на я е ' (П.27) где Е„— безразмерный параметр, характеризующий от- ношение живых сил струй и потока на элемен- тарном участке дырчатой трубы 9 ° о. = ® % 4 — расход, поступающий через круглые отверстия в стенке трубы на участке А5; @ — расход, проходящий по трубе на том же участ- ке; о, — скорость потока в трубе; @, — скорость струй; а ил — коэффициент пропорциональности и показа- тель степени, зависящие от угла входа струй ф и параметра В, определяемого зависимостью в,= — В- д (1.28)