Global Informatics
Определяем напор у 2-го оросителя
Определяем расход через 2-й ороситель
Определяем на участке 2-а
Принимаем dу 2-3 = 32 мм, кт = 13,97 л2/с2.
Определяем напор в точке 3
Определяем расход из 3 оросителя
Определяем на участке 3-4
Принимаем dу 3-4 = 40 мм, кт = 28,7 л2/с2.
Определяем напор на 4 оросителе
Определяем расход из 4 оросителя
Определяем на участке 4-a
Принимаем dу 4-а= 40 мм, кт = 28,7 л2/с2.
Определяем напор на узле а
Определяем расход из оросителя 5 при напоре Нa = 16,5 м по формуле
=
где В5-а - характеристика оросителя совместно с трубопроводом на участке 5-а.
Для определения В5-а зададимся напором у оросителя 5
Н'5 = Н1 = 7,52 м, соответственно ему Q'5 = Q1=0,96 л/с, диаметр условного прохода распределительного трубопровода на участке
-а,равным dу =20 мм и кт = 0,75 л2/с2.
При этом напор в разветвлении а будет равен:
и
.
Фактический расход из оросителя 3 составит:
.
Определяем диаметр трубопровода на участке а-б
Принимаем dу = 50 мм, кт = 110 л2/с2.
Определяем напор в точке б
Определяем расход из оросителей 6-10.
где .
Определяем диаметр трубопровода на участке б-в
Принимаем dу = 65 мм, кт = 572 л2/с2.
Общий расход (расчетный) будет равен:
Имеем
Определяем требуемый напор у основного водопитателя (насоса) по формуле
Нвод = 1,2hлин + hкл + z + H1 - Hг,
где а) hлин - суммарные потери напора в сети, которые определяются следующим образом:
лин = hраспр + hст + hподв,
распр - потери напора в распределительных трубопроводах:
Статья в тему
Устройство управления радиорелейной станцией
печатный плата управление проводник
Станция является унифицированным цифровым тропосферно - радиорелейным средством связи и предназначена для организации линий и сетей радиосвязи различного уровня. Она позволяет создавать принципиально новые системы связи, решающие задачи как тропосферной, радиорел ...