<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Очистные сооружения, Эксплуатация и Регламенты</title>
	<link>http://dirn.uz</link>
	<description>Чистота воды - качество жизни!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 00:27:33 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Коэффициенты шероховатости для бетонированных каналов (рекомендовано Н. Н. Павловским)</title>
		<description><![CDATA[


Характеристика поверхности


Значение n




Лучшие условия


Средние условия


Хорошие условия




Наиболее гладкие поверхности, встречаемые на практике, с весьма тщательной отделкой откосов и дна, с хорошо устроенными швами, без песка гравия на дне при небольшом количестве на трассе закруглений, имеющих большие радиусы.


0,011


0,012


0,013




Без специальной весьма гладкой отделки поверхности (без тщательной сплошной штукатурки) или при не вполне ровно затертой поверхности, с удовлетворительно устроенными [...]]]></description>
		<link>http://dirn.uz/bez-rubriki/koefficienty-sheroxovatosti-dlya-betonirovannyx-kanalov-rekomendovano-n-n-pavlovskim/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Расчёт неравномерного движения воды по способу Бахметева Б. А</title>
		<description><![CDATA[Определяется фиксированная глубина воды в начале деривационного канала, которая была установлена нами ранее в п.4, т. е. h2 = hф.
Для выяснения класса водотока и формы кривой свободной поверхности сопоставляем глубины HФ, HО, HКр. 
Если 0&#60; I &#60; IКр, HО&#62; HКр – в соответствии с [8] водоток относится к I классу.
Если 0&#60; I &#62; IКр, HО [...]]]></description>
		<link>http://dirn.uz/bez-rubriki/raschyot-neravnomernogo-dvizheniya-vody-po-sposobu-baxmeteva-b-a/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Построение профиля водосливной плотины</title>
		<description><![CDATA[Для построения профиля водосливной плотины пользуемся таблицей координат Кригера – Офицерова, которая приведена для единичного напора Н=1 м [8] (см. таб.2.3). По данным таблицы строится профиль плотины, умножая табличные значения координат х и у на напор Н=3,95

Рис.6.1 Построение водосливной плотины практического профиля.
]]></description>
		<link>http://dirn.uz/bez-rubriki/postroenie-profilya-vodoslivnoj-plotiny-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Определение критической глубины</title>
		<description><![CDATA[Для этого задаёмся рядом значений H И определяем  , где Вк-л – ширина канала по урезу воды.
Вк = bк-л + 2mкhк.
Расчёт ведём в табличной форме:
Таблица 2.10



№\№
N\n


H 
М


BК-л 
М


W 
М2













































По данным таблицы строим график зависимости  смотри рисунок 5.2.

Рис.5.2. Определение критической глубины.
По этому графику находим HКр, зная величину  как показано на рисунке 5.2 .
]]></description>
		<link>http://dirn.uz/bez-rubriki/opredelenie-kriticheskoj-glubiny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Определение полного напора на гребне водослива практического профиля</title>
		<description><![CDATA[Полный напор Hо на гребне водослива практического профиля определяется по формуле [8] :
 ; (2.4)
Где: &#8211; В – длина водосливного фронта плотины,
В=&#8721;в, м;
- &#949;-коэффициент бокового сжатия, определяемый по зависимости [5]:
 ; (2.5)
Где: &#8211; N – число водосливных отверстий,
- &#958;у – коэффициент уменьшения, учитывающий скругления вертикальных рёбер устоев ( см. рис.2.3 )

Рис. 2.3.
- &#958;б &#8211; коэффициент [...]]]></description>
		<link>http://dirn.uz/bez-rubriki/opredelenie-polnogo-napora-na-grebne-vodosliva-prakticheskogo-profilya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Определение перепада уровней воды на входе в водоприемник</title>
		<description><![CDATA[Исходные данные для расчета водоприемника:
6НПУ = 21,0 м
Отметка порога водоприемника 6П = 16,91 м
Ширина водоприемника вв = 8,0 м
Расход воды в водоприемнике Qв = 40 м3/с.
Определяем перепад на входе в водоприемник и глубину воды в начальном сечении переходного участка по формуле (3.1).

Где  &#8211; перепад на входе в водоприемник (с учетом скоростного напора)
H1 – глубина [...]]]></description>
		<link>http://dirn.uz/bez-rubriki/opredelenie-perepada-urovnej-vody-na-vxode-v-vodopriemnik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Расчет неравномерного движения воды и установление формы кривой свободной поверхности в деривационном канале</title>
		<description><![CDATA[Призматический земляной канал трапецеидального сечения характеризуется: длиной L=3000 м, шириной по дну B=12,0м, коэффициентом откоса M=1,5, уклоном дна I=0,0002 и расходом Q=40,0м3/с.
В соответствии с [8] принимаем коэффициент шероховатости стенок и дна канала N=0,025 (см. приложение № 8).
Для выяснения класса водотока и зоны течения определим, прежде всего, нормальную и критическую глубину потока в канале.
]]></description>
		<link>http://dirn.uz/bez-rubriki/raschet-neravnomernogo-dvizheniya-vody-i-ustanovlenie-formy-krivoj-svobodnoj-poverxnosti-v-derivacionnom-kanale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Определение типа сопряжения бьефов и расчёт водобойного колодца. Для определения типа сопряжения бьефов нужно</title>
		<description><![CDATA[1. Определить удельный расход на гребне плотины по формуле [2.12 ];
 ; (2.12)
Где: &#8211; nб – число бычков
- В &#8211; длина водосливного фронта плотины, м.
Вычисленный по формуле (2.12) удельный расход воды QВод, не должен превышать  ., определяемого по таблице 2.5.

Допустимые удельные расходы воды на гребне водосливной части плотины.
Таблица 2.5



Грунты основания плотины


QВод; М/с2




Нескальные основания (несвязанные [...]]]></description>
		<link>http://dirn.uz/bez-rubriki/opredelenie-tipa-sopryazheniya-befov-i-raschyot-vodobojnogo-kolodca-dlya-opredeleniya-tipa-sopryazheniya-befov-nuzhno/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Расчёт переходного (непризматического) участка канала</title>
		<description><![CDATA[Исходными данными для расчёта переходного участка являются: размеры его поперечного сечения, длина «LП»; уклон дна «IП»; коэффициент шероховатости.
Для определения глубины в конце переходного участка воспользуемся методом Чарномского В. И. [7], написанного в конечных разностях:
 ; (4.1)
Где:  ;
Откуда:  ; (4.2)
Где :
- &#948;S- расстояния между двумя сечениями;
- I- уклон дна переходного участка канала;
 &#8211; If [...]]]></description>
		<link>http://dirn.uz/bez-rubriki/raschyot-perexodnogo-neprizmaticheskogo-uchastka-kanala/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Построение профиля водосливной плотины</title>
		<description><![CDATA[Для построения профиля водосливной плотины пользуемся таблицей координат Кригера-Офицерова, которые приведены для единичного напора H=1.0м [8].
По данным таблицы 2.3 строится профиль плотины, умножая табличные значения координат «х» и «у» на полный напор плотины (см. рис.2.7).

Координаты водосливной плотины практического
Профиля для Н=I м (по Кригеру-Офицерову)
Таблица 2.3



Х 


У 


Х 


У 


Х 


У 


Х 


У 




0,0


0,126


1,0


0,256


2,0


1,235


3,1


3,013




0,1


0,036


1,1


0,321


2,1


1,368


3,2


3,207




0,2


0,007


1,2


0,394


2,3


1,653


3,3


3,405




0,3


0,000


1,3


0,475


2,4


1,894


3,4


3,609




0,4


0,006


1,4


0,564


2,5


1,960


3,5


3,818




0,5


0,027


1,5


0,661


2,6


2,122


3,6


4,031




0,6


0,060


1,6


0,764


2,7


2,289


3,7


4,249




0,7


0,100


1,7


0,873


2,8


2,462


3,8


4,471




0,8


0,146


1,8


0,987


2,9


2,640


3,9


4,698




0,9


0,198


1,9


0,108


3,0


2,824


4,0


4,930



  
Рис.2.7. Построение [...]]]></description>
		<link>http://dirn.uz/bez-rubriki/postroenie-profilya-vodoslivnoj-plotiny/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
