Спр = 17,043ln (0,024302) - 17,038ln(1000*0,096192) + 208,2 = 67,05;
4). Скорость Vч на чугунном трубопроводе диаметром 0,1 м определяется по формуле:
Vч = Сч (Rч i)1/2 = 41,52873(0,024769*0,0075)1/2 = 0,566 м/с;
Предварительные скорости Vпр на ремонтном участке из полимерного рукава соответствующих диаметров dпр определяются по аналогичным формулам:
- при не нарушении несущей способности:
Vпр = Спр (Rпр i)1/2 = 66,94 (0,024452*0,0075)1/2 = 0,907 м/с;
- при нарушении несущей способности:
Vпр = Спр (Rпр i)1/2 = 67,05(0,024302*0,0075)1/2 = 0,905 м/с;
5). Живые сечения на чугунном трубопроводе ωч и на ремонтном участке из полимерного рукава ωпр определяются по формуле:
ω = d2{0,9339(h/d) - 0,0723}
ωч = d2ч{0,9339(h/d)ч - 0,0723} = 0,12{0,9339.0,5 –0,0723} = 0,003947 м2
- при санации полимерным рукавом и не нарушении несущей способности:
ωпр = d2пр{0,9339(h/d)пр - 0,0723}=0,09742{0,9339*0,513347–0,0723}= 0,003862 м2
- при санации полимерным рукавом и нарушении несущей способности:
ωпр = d2пр{0,9339(h/d)пр - 0,0723} = 0,0961922{0,9339.0,519794–0,0723} = 0,003823 м2
6). Расчетный расход сточных вод на чугунном трубопроводе Qч и соответствующие расходы на ремонтном участке Qпр определяются по формуле:
Q = ωV
Qч = ωч Vч = 0,003947* 0,566 = 0,002234или 0,0022 м3/с
Таким образом, примем расход Qч = 0,0022 м3/с за расчетный на трубопроводе:
- при санации полимерным рукавом и не нарушении несущей способности:
Qпр = ωпр Vпр =0,003862*0,907 = 0,003503 м3/с
- при санации полимерным рукавом и нарушении несущей способности:
Qпр = ωпр Vпр = 0,905*0,003823 = 0,003460 м3/с
7). Значения истинных скоростей на ремонтном участке Vпр при пропуске расчетного расхода Qч = 0,0022 м3/с:
- при санации полимерным рукавом и не нарушении несущей способности:
Vпр = Qч /ωпр = 0,0022/ 0,003862 = 0,570 м/с
- при санации полимерным рукавом и нарушении несущей способности:
Vпр = Qч /ωпр = 0,0022 / 0,003823 = 0,575 м/с
Вывод:
Так как скорость течения сточной воды в чугунном трубопроводе Vч составляет 0,566 м/с при пропуске расчетного расхода 0,0022 м3/с, а на ремонтных участках соответственно 0,570 м/с (при не нарушении несущей способности) и 0,575 м/с (при нарушении несущей способности), то после ремонта на старом участке трубопровода длиной 0,6L в случае нарушения несущей способностей будет наблюдаться гидравлический дисбаланс, приводящий к подтоплению и возможному выпадению взвешенных веществ на участке старого трубопровода вблизи границы с восстановленным полимерным рукавом.
Процент увеличения скорости от расчетного значения для чугунного трубопровода после ремонта составит:
- для случая не нарушения несущей способности (0,570 – 0,566)*100 / 0,570 = 0,7 %;
- для случая нарушения несущей способности (0,575 – 0,566).100 / 0,575 = 1,57 %;
Таким образом, наибольший дисбаланс, достигающий 1,57 %, будет наблюдаться при санации для случая нарушения несущей способности.
Конструкция «чугун + ПЭ»
Используя исходные данные, рассчитываются:
-наполнение на ремонтном участке (h/d)пэ ;
-гидравлические радиусы на действующем чугунном трубопроводе Rч и ремонтном участке Rпэ;
-коэффициенты Шези чугунного трубопровода Сч и ремонтного участка из полиэтилена Спр;
-значения скорости на чугунном трубопроводе Vч и предварительной скорости на ремонтном участке из полиэтилена Vпэ для соответствующего диаметра;
-живые сечения на чугунном трубопроводе ωч и на ремонтном участке из полиэтилена ωпэ;
Подбор виброплощадки
Для выбора типа и марки виброплощадки необходимо установить требуемые условную грузоподъёмность и её габариты.
Требуемая грузоподъёмность виброплощадки рассчитывается по формуле:
,
где Qф – масса формы, т;
,
где Муд – удельная металлоёмкость формы (2,2-2,5);
Vи – объём формуемого изделия, м3.
...
Устройство сборного пола
· раскрой и заготовка листов ГВЛ по размеру помещения, с учетом зазоров по периметру сборного пола;
· разметка уровня сборного пола;
· укладка на бетонное основание полиэтиленовой пленки толщиной - 0,2 мм с нахлестом соседних полотнищ не менее 200мм. Край пленки по стене должен быть уложен выше уровня сбо ...
Эскизный расчет опоры №2.
Опоры приняты массивные из «шок-блоков» с заполнением тела опоры монолитным бетоном на фундаментах из буронабивных столбов диаметром 1.5 м. Ригель принят применительно к типовому проекту серии 3.503.1–102.2. Ригели компонуются из двух блоков, объединенных между собой и с буронабивными столбами путем омоноли ...