р — давление, Па; В, — линейное гидравлическое сопротивление › ла- минарного потока. Пагс- м%% В, — линейное гидравлическое сопротивление тур- булентного потока, Па-с-м”%; & — местное гидравлическое сопротивление лами- нарного потока, Па: (с-м7%) 115 ! й — местное гидравлическое сопротивление турбу- лентного потока, Па (с-м-3)%; @ — расход воды, м?:с7'; Ё — сопротивление инерцин, Па С — сопротивление. деформации, м` у — кинематическая _ вязкость, М› с р — плотность, кг- 1 — длина трубопровода, 4 — днаметр трубопровода, м; { — коэффициент местного сопротивления; й — козффициент расхода; е — коэффициент сжатия ‚струй; — козффициент ск! : $ кооффищиетдеформашии, а-5 У — объем воздуха в гидроаккумуляторе, м% л — показатель ‘аднабаты. В качестве примера, использования вышеуказанной методики приведен расчет оптимальной формы канала гашения энергии воды в капельнице с длинным кана- лом на конической поверхности, внедренной в Молдав- ской ССР. Канал имеет прямоугольную форму 0,75х, Х1,2 мм, длиной 1,058 м. Расчетная производитель- — ность при давлении 01 МПа--8 л/ч. После ‘проверки нескольких вариантов формы и размеров каналов; най- дена оптимальная форма канала (полуквадрат с полу- кругом при тех же расходных параметрах). Анализируя параметры многих конструкций суще- ствующих капельниц, установлено, что решить их глав- ное противоречие можно только в ущерб одному или другому требованию: регулированию и саморегулиро- ванию расхода независимо от давления или обеспече- нию надежной работы при больших сечениях каналов и самоочищении. ` Саморегулирующиеся и большинство регулируемых капельниц требуют высокой степени очистки ‚воды, а ‚ самоочищающиеся и лабиринтные не регулируются, и расход их прямопропорционален давлению. Е В горных условиях и при больших уклонах требу- ` ются саморегулирующиеся капельницы, а на равнине при использовании стоячей и мутной воды — самоони- — щающиеся капельницы. - 101