тически полностью используются на преодоление сил» трения, создавая высокие значения СКОРОС'ГЕЙ потока, следует ожидать появления больших ударных ` давле- Ний. Вопросы распространения удара в ЗОС с разными: типовыми схемами сети требуют настоятельного реше-. ния, т. К. от этого зависит выбор конструкции труб и противоударных сооружений. Известно, что толщина стенок труб назначается в ‚ результате расчета по так называемым — «котельным» формулам, в которых главным параметром является не. скорость, а внутреннее давленние, в частности, макси- мально возможное с учетом — гидравлического — удара. Исследованиями Н. Е. Жуковского установлена прямая зависимость между скоростью потока при установившем- ся режиме и величиной ударного давления [5]. Казалось. бы, что огромная величина ударного . давления при больших — скоростях потребует применения — дорогих толстостенных труб. Однако этого можно избежать, имея опыт эксплуатации трубопроводов в гидромехани- ческих — системах, где скорости нередко — достигают 10 м/с и более, а для гашения гидравлического удара и защиты трубопроводов устанавливают противоударные устройства. У ‘ сходя из этого, представляется необходимым выбор. скорости потока осуществлять по результатам технико- экономического ` расчета, а толщину — стенок труб рас- ‚› считывать по — величине максимального : внутреннего. давления. * Расчет самотечно-напорной 30С В самотечно-напорных ЗОС обычно водозабор осу- ществляется из открытого канала, наполнение в кото- ‚› ром — поддерживается с помощью — перегораживающих сооружений примерно на одинаковом — уровне, в связи с Ъ чем головной напор в такой сети можно считать задан- НЫМ, В связи с©.тем, что решающим фактором при проекти- › ровании сети в плане является рельеф местности, на- чертание сети в плане также следуст считать задан- ным. В результате водохозяйственных расчетов на основе режима орошения сельхозкультур, способа и эле- ментов техники полива иазначается общий расход сети.. 89