Имея @ п @/ , по системе (11) находим расход в голове вт то поливного трубопровода @, . Вычисленил по определению е хогичны вычислениям по определению 0/ ° дов, соответствующие заданному @ в хтолове распределительного ‘трусопровода, После этого проверяем выполнение равенства (13). равенство (13) не будет выполнено, то задаемся новым значением @ в голопе распределительного трубопровода и находим соответствующие еху @ . Решение сястемы 0/ продолжаем до тех пор, пока не будет выполнено равенство (13). После того, как будет найдено действительное значение @’ в голове распределительного ‘трубо! да, используя уравнения (11), (12), (13), находим действительные значения: 0, я 9/: ° ЭВторой шаг решения ( 7-Ай ). Зная Ф (0) — иа первого шага решения, по формуле (14) опре деляем налоры И/ й (А,) » Далее вычисления, проводятся в том же порядке, как и в первом шаге,и находится 90 (АТ,) . Туотий наг решония ( -Ай ТАЙа )» ‘ная из „второго шага решения @7 (а #,),по формуле (14) ем налори Н„ (6ё, + А , ) ‚Далее вычисления вщшчш так же, как и в предидущих шагах,и находятся 0/ (А/, + А ,, Четвертый и последующие шаги решения: впотвш›(п) проводятся так де, как во втором и третьем шаге решения, Эти вычисления прово дитсл до тох пор, пока во воех пневмогилдроаккумуляторах импульсных - дождевателей системы напоры Ид — станут равными М, . Очевидно, период наполнения системы равен сумме А Ги , т.@, е ТКа Таки, (16) 7 тде - общее число шагов суммирования. Обычно до какого-то времени шаг А/„ целесообразно принимать постолнным. Однако важно знать, в какой именно момент временя нач нет заполняться (заполнится) тот или иной дождеватель оистемы, так: как в это время выполнится одно из условий (15). В отом случае, например,на — м-ом этапо решения ` целесообразно! по приращению — напора // (ёк.‚) определить шаг суммирования АЁ + Для определения пата суммирования — А?; используем формулу (14). Точность предлагаемого способа решения уравнений (11) зависит от шага суммирования —А /& ‚ Чем меньше шаг, тем выше точность. Пв