Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Водоснабжение и водоотведение. Практикум

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
11
Таблица 1.11
Значения коэффициента шероховатости п
по акад. Н.Н. Павловскому
№
Род стенки
n
1/n
1
Поверхности, покрытые эмалью или глазурью. Весьма тща­тельно остроганные доски, хорошо пригнанные
0,009
111,1
2
Строганые доски. Штукатурка из чистого цемента
0,010
100,0
3
Цементная штукатурка (1/3 песка). Чистые (новые) гончарные, чугунные и железные трубы, хорошо уложенные и соединенные
0,011
90,9
4
Нестроганные доски, хорошо пригнанные. Водопроводные трубы в нормальных условиях, без заметной инкрустации; весьма чистые водосточные трубы, весьма хорошая бетонировка
0,012
83,3
5
Тесовая кладка, весьма хорошая кирпичная кладка. Водо­сточные трубы в нормальных условиях; несколько загрязнен­ные водопроводные трубы. Нестроганные доски, не вполне тщательно пригнанные
0,013
76,9
6
«Загрязненные» трубы (водопроводные и водосточные); кир­пичная кладка; бетонировка каналов в средних условиях
0,014
71,4
7
Грубая кирпичная кладка; каменная кладка (не тесовая) с чистой отделкой поверхностей, при ровном постелистом камне. Чрезвы­чайно загрязненные водостоки. Брезент по деревянным рейкам
0,015
66,7
8
Обыкновенная бутовая кладка в удовлетворительном состоянии; старая (расстроенная) кирпичная кладка: сравнительно грубая бетонировка. Гладкая, весьма хорошо разработанная скала
0,017
58,8
9
Каналы, покрытые толстым, устойчивым илистым слоем; каналы в плотном лессе и в плотном мелком гравии, затянутые сплошной илистой пленкой (при всем том – в безукоризненном состоянии)
0,018
55,6
10
Очень грубая бутовая кладка; сухая кладка из крупных кам­ней; булыжная мостовая. Каналы, чисто высеченные в скале. Каналы в лессе, плотном гравии, плотной земле, затянутые илистой пленкой (в нормальном состоянии)
0,020
50,0
11
Мостовая из крупного рваного камня с резко выступающими углами; каналы в скале при посредственной обработке поверх­ности; каналы в плотной глине. Каналы в лессе, гравии, земле, затянутые несплошной (местами прерываемой) илистой плен­кой. Большие земляные каналы, находящиеся в условиях содер­жания и ремонта выше средних
0,0225
44,4
12
Окончание табл. 1.11
12
Большие земляные каналы с средних условиях содержа­ния и ремонта и малые – в хороших. Реки и ручьи в бла- гоприятных условиях (со свободным течением, без засо­рения и значительных водорослей)
0,025
40,0
13
Земляные каналы: большие – в условиях ниже среднего, малые – в средних
0,0275
36,4
14
Каналы и реки в сравнительно плохих условиях (напри­мер, местами с водорослями и булыжником или заметно заросшие травой, с местными обвалами откосов и т. д.)
0,030
33,3
15
Каналы и реки, находящиеся в весьма плохих условиях, с неправильным профилем, значительно засоренные кам­нями и водорослями и пр.
0,035
28,6
16
То же – в исключительно плохих условиях (обломки ска­лы и крупные камни по руслу, густые корни, значитель­ные промоины и обвалы, заросли камыша)
0,040
25,0
Таблица 1.12
Средние значения коэффициентов шероховатости
для естественных русел (ТУ-24-02)
№
Характеристика русла
n
1
Естественные русла в весьма благоприятных условиях (чистое, пря­мое в плане, совершенно незасоренное земляное русло со свободным течением)
0,025
2
Русла постоянных водотоков равнинного типа преимущественно
больших и средних рек в благоприятных условиях состояния ложа и течения воды
0,033
3
Сравнительно чистые русла постоянных равнинных водотоков в обычных условиях, извилистые, с некоторыми неправильностями в направлении струй или же прямые, но с неправильностями в рельефе дна (отмели, промоины, местами камни)
Правильные, хорошо разработанные галечные русла рек в нижнем течении
Земляные русла периодических водотоков (сухих голов) в бла­гоприятных условиях
0,040
13
Окончание табл. 1.12
4
Русла (больших и средних рек), значительно засоренные, изви-
листые и частично заросшие, каменистые, с неспокойным течением
Периодические (ливневые и весенние) водотоки, несущие
во время паводка заметное количество наносов, с крупногалечным или покрытым растительностью, травой и пр. ложем
Поймы больших и средних рек, сравнительно разработанные,
покрытые растительностью (трава, кустарники)
0,050
5
Русла периодических водотоков, сильно засоренные и извилистые
Значительно заросшие, неровные, плохо разработанные поймы
рек (промоины, кустарники, деревья) с наличием заводей
Порожистые участки равнинных рек
Галечно-валунные русла горного типа с неправильной поверхно-
стью водного зеркала
0,067
6
Реки и поймы, весьма значительно заросшие (со слабым течени-
ем), с большими глубокими промоинами
Валунные, горного типа, русла с бурным, пенистым течением
с изрытой поверхностью водного зеркала (с летящими вверх брызгами воды)
0,080
7
Поймы такие же, как и предыдущей категории, но с сильно
неправильным косоструйным течением, заводями и пр.
Горно-водопадного типа русла с крупновалунным извилистым
строением ложа; переправы ярко выражены, пенистость настолько сильна, что вода, потеряв прозрачность, имеет белый цвет, шум по­тока доминирует над всеми остальными звуками, делает разговор затруднительным
0,100
8
Реки болотного типа (заросли, кочки, во многих местах почти
стоячая вода и пр.)
Поймы лесистые, с очень большими мертвыми пространствами,
с местными углублениями, озерами и пр.
0,133
9
Потоки типа селевых, состоявшие из грязи, камней и т. п.
Глухие поймы, сплошные, лесные, таежного типа
Склоны бассейнов в естественном состоянии
0,200
14
Потери напора (удельной энергии) в местных сопротив-
лениях определяются в зависимости от коэффициента местных
гидравлических сопротивлений ξ. Приведем наиболее распро­страненные случаи местных сопротивлений и коэффициентов местных сопротивлений ξ, соответствующих им [1, 2]:

 

,
где – коэффициент местных сопротивлений.
Внезапное расширение
Рис. 1.1
Таблица 1.13

10 9 8 7 6 5 4 3 2
1  81
64
49
36
25
16 9 4 1 0
Внезапное сужение
Рис. 1.2
Таблица 1.14

0,00
0,10
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
0,5
0,45
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
15
Прямой вход
Рис. 1.3
Таблица 1.15
Коэффициент местных гидравлических сопротивлений
при прямом входе
b/D
/D
0
0,002
0,010
0,05
0,5
0
0,5
0,57
0,63
0,80
1,00
0,008
0,5
0,53
0,58
0,74
0,88
0,016
0,5
0,51
0,53
0,58
0,77
0,024
0,5
0,50
0,51
0,53
0,68
0,030
0,5
0,50
0,51
0,52
0,61
0,050
0,5
0,50
0,50
0,50
0,53
Выход из трубы

 

,  = 1.
Рис. 1.4
16
Диафрагма внутри трубы
Рис. 1.5
Таблица 1.16
Значение в зависимости от
 

0,05
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1070
245
51,0
18,4
8,2
4,0
2,0
0,97
0,41
0,126
–
Поворот трубы
Рис. 1.6
Таблица 1.17
Труба круглого сечения
Угол поворота трубы 
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
Коэффициент
сопротивления 
0,20
0,30
0,40
0,55
0,70
0,90
1,10
Таблица 1.18
Труба прямоугольного сечения
Угол поворота трубы 
15°
30°
45°
60°
90°
Коэффициент
сопротивления 
0,025
0,11
0,26
0,49
1,20
17
Таблица 1.19
Значения коэффициента сопротивления  в зависимости
от диаметра трубы при резком повороте на 90°
Диаметр трубы d, мм
20
25
34
39
49
Коэффициент сопротивления 
1,7
1,3
1,1
1,0
0,83
Рис.1.7
Таблица 1.20
Значения коэффициента  при различных величинах
отношения d / 2R при плавном повороте на 90°
d/2R
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
0,13
0,14
0,16
0,21
0,29
0,44
0,66
0,98
1,41
1,98
1.3. Запорная арматура
Задвижка
Рис. 1.8
18
Таблица 1.21
Значения коэффициента сопротивления  в зависимости от
степени закрытия задвижки (d – h) / d и 3 / (d 2/4) = 3 / ,
где 3 – площадь открытия задвижки
(d – h) / d
0
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
3
/
1,00
0,948
0,856
0,740
0,609
0,466
0,315
0,159
0,00
0,07
0,26
0,81
2,06
5,52
17,0
97,8
Вентиль при полном открытии
С прямым шпинделем принимают ξ = 3…5,5; с наклонным – ξ = 1,4…1,85.
Рис.1.9
Дисковый клапан
Рис. 1.10
Таблица 1.22
Коэффициент сопротивления в зависимости от угла
5°
10°
15°
20°
25°
30°
35°
–
0,24
0,52
0,90
1,54
2,51
3,91
6,22
–
40°
45°
50°
55°
60°
65°
70°
90°
10,8
18,7
32,6
58,8
118
256
751
∞
19
Дроссельный кран
Рис. 1.11
Таблица 1.23
При полном открытии в зависимости от отношения а / d
а / d
0,10
0,15
0,20
0,25
0,05–0,10
0,10–0,16
0,17–0,24
0,25–0,35
Сходящиеся конусы
Рис. 1.12
Таблица 1.24
Коэффициент сопротивления  в зависимости от угла θ
При θ
7°
10°
15°
20°
25°
30°
35°
40°
45°
60°
80°
0,16
0,16
0,18
0,20
0,22
0,24
0,26
0,28
0,30
0,32
0,35
20
Истечение из отверстий и насадков
Таблица 1.25
Значение коэффициентов

Наименование насадков и условия истечения
Коэффициенты
  
Насадок цилиндрический
а)
б)
в)
а –
острая входная кромка (l ≥ 3d)
0,82
0,82
1,00
0,50
б
–
плавный вход, входная кромка
скруглена, в среднем
0,95 0,95 1,00 0,06
в
–
при наклоне оси насадка с ост-
рой входной кромкой к плоскости напорной грани под углом 
= 0°
0,82 – –
–
= 10°
0,80 – –
–
= 20°
0,78 – –
–
= 30°
0,76 – –
–
= 40°
0,75 – –
–
= 50°
0,73 – –
–
= 60°
0,72 – –
–
г
–
при длине насадка l ≥ 3d (по
проф. В.Д. Журину), если l' = l / d
l' = 1
0,62 – –
–
l' = 3
0,82 – –
–
l' = 4
0,79 – –
–
l' = 10
0,77 – –
–
l' = 25
0,71 – –
–
l' = 50
0,64 – –
–
l' = 75
0,59 – –
–
l' = 100
0,55 – –
–
Насадок внутренний цилиндрический
а)
а –
при l > 3d
0,71
0,71
1,00
1,00