Эти задачи решаются на основе Формулн гидравлических потерь нвпора по дляне трубопровода .уй автА о ‹ А - козфициент гидравлического сопротивления; { - длина трубопровода, м; У - средняя скорость движения водн, М/с; @ - внутренний диаметр трубопровода, м; 9 - ускорение силн тяжести, м/с“; Потери напора на единипу дляны трубопровода или гидравличес- кий уклон равен где (ё (э Исходя из вышеприведенных Формул, для гидравлического расче- та трубопроводов необходимо знать величину коэффициента Л, от которого зависит гидравлическая характеристика труб и степень на- дежности их работы. Правильное определение значения коэффициента. тидравлических сопротивлений Л важно как для расчета, так ® для эксплуатации трубопроводов. Обычно все напорные трубопроводн, в том числе оросительные, работают в области турбулентного режима, который для труб кругло- то сечения характеризуется величиной числа Йе,, > 2000. Число Рейнольдса определяется по формуле Гя -Ц„' ‚ (3) где ® - кинематический коэффициент вязкости ВОДН. Закономерность изменения коэффициента гидравлического сопро- тивления Л при турбулентном режиме зависат от областей сопро- тивления: гидравлически гладких труб, переходной и квадратичной, В области гидравлически гладких труб й зависит о% чнола В, ‚ в переходной - от относительной шероховатостя отенок труб ® й ; в квадратичной - лишь от шероховатости стенок ш вё зависит от й.. Из вышесказанного следует, что одной из важных задач гидра». лических исследований является определение области сопротивления, в которой работают испытываемне трубы и от которой зависит ве- личина коэффициента гидравлического сопротивления Л . В лаборатории были проведены гидравлические исследования тон- костенных спиральношовных труб диаметром 250 мм с Цинковым и це- ментно-песчаным покрытиями с целью определения коэффициента гид- 145