, что количество движения водяной массы равномерно распре- я по всей длине трубопровода. Тогда начальная приведенная` ть в трубопроводе будет равна с 4- | д Э! Н о— мула Мишо в этом случае принимает вид 21 Нк — Нулу $ & одставляя значение Н и решая уравнение, находим { Нцакс — Йсвоб @Е да ® Нк — максимальное допустимое давление в конце тру- бопровода, м вод. ст.; © — начальная приведенная: скорость в трубопроводе при одном открытом гидранте; Йсвоя — СВОбодный напор в конце трубопровода при одном работающем гидранте [этот свободный напор боль- ше свободного напора, существующего при двух. работающих гидрантах, вследствие различия в скоростях по трубопроводу согласно уравнению (1)]; 1 ‚Т)-Т„—нремя закрытия затвора в последней трети его хода. ном случае время закрытия затвора берем сокращенным в раза потому, что влияние затвора на гидравлический удар. сего сказывается всегда в последней трети его хода и, кроме несколько компенсируется ошибка расчета от нелинейно- ния скорости. одим характеристики закрывания вручную задвижек на гид- рытой ирригационной сети по данным САНИИРИ: р задвижки, лм 250 300 350, 400 движений руками — 60100 — 830—120 — 100—150 — 120—180 закрытия 7о, сек. — 40—100 — 60—120 70—140 — 90—170. ‘предварительного определения длины концевого участка да необходима проверка максимального ударного давления затвором с учетом действительного процесса’ его закрытия. а рассмотрена -нами отдельно [4]. Й ула (3) и последующий контрольный расчет служат также необходимости установки воздушного колпака в каждом лучае. Устанавливать колпак не требуется, если получено !Ш—З› Р [Ц—З› 7 УСТАНОВИВШИЕСЯ РЕЖИМЫ В СИСТЕМЕ ДО И ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ГИДРАНТА й и конечный установившиеся режимы трубопровода по схем определяют обычным способом на основании Бернулли. 65