ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРУ ЗМІНИ ДІАМЕТРА РОЗПОДІЛЬЧОГО ДРЕНАЖНОГО ТРУБОПРОВОДУ ВЗДОВЖ ШЛЯХУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2524-0021.2024.46.14-19

Ключові слова:

розподільчий дренажний трубопровід, гідравлічний коефіцієнт тертя, коефіцієнт фільтрації, фільтраційний опір, змінна витрата

Анотація

В даній роботі на основі проведеного аналізу системи диференційних рівнянь, що описують рух рідини зі змінною витратою в розподільчих напірних дренажних трубопроводах змінного (такого, що зменшується) за довжиною перерізу, розроблена методика розрахунку гідравлічних характеристик і конструктивних параметрів даних труб. В роботі розглянуто найбільш загальний випадок роботи розподільників при наявності над трубою горизонтального рівня ґрунтових вод. При аналізі вихідних рівнянь було розглянуто варіант роботи розподільчих трубопроводів, при якому всередині напірного каналу за всією його довжиною забезпечувалась постійна за величиною середня швидкість руху потоку рідини. Величина цієї швидкості залежить від гранулометричних особливостей навколишнього ґрунту, в якому прокладено трубопровід, і фільтраційних характеристик матеріалу бічних стінок трубопроводів. При дослідженні вихідних рівнянь і отриманні розрахункових залежностей було використано поняття умовного нескінченно довгого розподільчого трубопроводу або трубопроводу обмеженої довжини того, що має нескінченну просякненість поверхні бічних стінок. Головною особливістю якого є можливість прийняття рівним близьким до нуля напору в його кінцевому перерізі. Вказане припущення практично не впливає на отримані кінцеві результати. Аналіз представлено в безрозмірному вигляді. Отримані розрахункові формули досить прості та зручні у використанні. Для ілюстрації представлених залежностей в роботі приведені відповідні графіки.

Посилання

Watanabe, T. (2016). How do irrigation and drainage play an important role in climate change adaptation? Irrigation and drainage, 65(2), 189-196. https://doi.org/10.1002/ird.1980.

Kadiresan, K., & Khanal, P. R. (2018). Rethinking irrigation for global food security. Irrigation and drainage, 67(1), 8-11. https://doi.org/10.1002/ird.2219

De Wrachien, D., Schultz, B., & Goli, M. B. (2021). Impacts of population growth and climate change on food production and irrigation and drainage needs: A world-wide view. Irrigation and Drainage, 70(5), 981-995. https://doi.org/10.1002/ird.2597

Playan, E., & Mateos, L. (2006). Modernization and optimization of irrigation systems to increase water productivity. Agricultural water management, 80(1-3), 100-116. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2005.07.007

Levidow, L., Zaccaria, D., Maia, R., Vivas, E., Todorovic, M., & Scardigno, A. (2014). Improving water-efficient irrigation: Prospects and difficulties of innovative practic-es. Agricultural Water Management, 146, 84-94. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2014.07.012

Kravchuk, A., & Kravchuk, O. (2023). Determination of effective structural characteristics of collective drainage pipelines for meliorative systems. Building constructions. Theory and practice, (13), 149-159. [in Ukrainian] https://doi.org/10.32347/2522-4182.13.2023.149-159

Oleynik, O. Ya., & Poliakov, V. L. (1987). Drainage of wetlands. Kyiv: Naukova dumka, 279. [in Russian]

Liu, H., Zong, Q., Lv, H., & Jin, J. (2017). Analytical equation for outflow along the flow in a perforated fluid distribution pipe. PLoS One 12(10):e0185842. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185842

Oyarce, P., Gurovich, L. & Guarte, V. (2017). Experimental Evaluation of Agricultural Drains. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 143(4):04016082. https://doi.org/10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0001134

Turcheniuk, V. O., Rokochуnskyі, A. M., Volk, P. P., Prуkhodko, N. V., & Rуchko, D. M. (2019). Complex of measures to improve the efficiency of functioning of figured extractive systems. Bulletin of NUWEE. Technical Sciences, 4(84). 3-21. [in Ukrainian] https://doi.org/10.31713/vt420181

Kravchuk, A. M., Chernyshev, D. O., & Kravchuk, O. A. (2021). Hydraulics of pres-sure perforated pipelines of treatment facilities of water supply and water disposal systems: monograph. Kyiv: KNUCA. 204. [in Ukrainian].

Cherniuk, V., Hnativ, R., Kravchuk, O., Orel, V., Bihun, I., & Cherniuk, M. (2021). The problem of hydraulic calculation of pres-sure distribution pipelines. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6,7(114), 93-103. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.246852

Oleynik, A. Ya. (1981). Geogidrodinamika drenazha. Kyiv: Naukova dumka, 284. [in Russian]

Kravchuk, O. (2021). To the hydraulic calculation of pressure drainage pipelines, operating in distribution regime. Municipal Economy of Cities, 3(163). 68-74. [in Ukrainian] https://doi.org/10.33042/2522-1809-2021-3-163-68-74

Kravchuk, A., & Kravchuk, O. (2023). Calculation of distribution drainage pipelines laid with a slope. Problems of Water Supply, Sewerage and Hydraulics, 42, 35-41. [in Ukrainian] https://doi.org/10.32347/2524-0021.2023.42.35-41

Dvayt, G. B. (1977). Tables of integrals and other mathematical formulas. Translated from English by N. V. Levy, edited by K. A. Semendyaev. Moskow, USSA: Nauka. 228. [in Russian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-30

Як цитувати

Кравчук, А., Кравчук, О., Чабанюк, Р. ., & Кравчук, О. (2024). ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРУ ЗМІНИ ДІАМЕТРА РОЗПОДІЛЬЧОГО ДРЕНАЖНОГО ТРУБОПРОВОДУ ВЗДОВЖ ШЛЯХУ. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, (46), 14–19. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2024.46.14-19