Рис. 9.10. Конструктивная — схема трубчатого водозабора 1— уровень воды в трубе; 2 — уро- вень воды в фнльтрующей обсыпке; 8 — труба Рис. 9.11. Кривые гранулометрического состава 1 — грунта; 2 — фильтрующей обсыпки; 8 — то же, ио исключены фракции мень- ше 0,4о где д— приток на 1 м трубы; / — длина трубы (расстоянне между зазорами); остальные обозначения даны в пояснениях к формулам (9.5) и (9.8). Коэффциент расхода определяется как и ранес. Из двух значе- ний @, окончательно принимают наибольшие, и в зависимости от рабочей длины зазора (через которую вода поступает в трубу) определяют необходимую ширину зазора. Пример расчета. Дана конструктивная схема водозабора (рис. 9.10). Труба асбестоцементная. Длина звеиа трубы 1.=300 см. Фильтрующая обсыпка (рис. 9.11) имеет коэффициент фильтрации Ёф==1800 м/сут=2,08 см/с. Приток к водозабору составляет д=2,3 м°/сут, или 26,6 см®/с. В расчете иа | м длины он равен 0,266 см*/с. Необходимо рассчитать водоприемиую поверхность трубы. ВВРИЗНТ 1. Сначала проверим возможность нспользования в качестве водо- приемных отверстий зазоров на стыках труб. Для расчета по формуле (9.9) вычисляем площадь потока в фильтрующей обсыпке. Согласно рис. 9.10, Ш„ЬЗ(%&ЗЗБ)-35—1/2-11/4.361———1765 см?. — По формуле (9.11) находим — йь= › 300° нен сН вн ы ы Н 2,00. 17658 0,81 см. Потери иезначительны, поэтому зазоры на стыках мо: жно использовать в качестве водоприемных ОТВЕРСТИЙ. По формуле (9.10) вычисляем необходимую площадь зазора, предвари- тельно иайдя по рис. 9.11 (кривая 2) &4о=0,29 см 0,266 . 300 0,2 У/981 - 0,29 %3 == 237 см?.