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

Методическое пособие 733

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
30.04.2022
Размер:
6.36 Mб
Скачать

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.Абрамов, Н.Н. Водоснабжение: учебник для вузов / Н.Н. Абрамов. -3-е изд. перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1982. - 440 с.

2.Абрамов, Н.Н. Теория и методика расчета систем подачи и распределения воды / Н.Н. Абрамов. - М.: Стройиздат, 1972. – 288 с.

3.Альтшуль, А.Д. Гидравлические сопротивления / А.Д. Альтшуль. - М.: Недра, 1982. – 223 с.

4.Альтшуль, А.Д. Гидравлика и аэродинамика: учеб. для вузов / А.Д. Альтшуль, Л.С. Животовский, Л.П. Иванов. - М.: Стройиздат, 1987. - 414 с.

5.Артюх/ Л.Ю. Стабилизация режимов водопроводной сети / Л.Ю. Артюх, Л.В. Гринчак // Математические модели и методы анализа и оптимального синтеза развивающихся трубопроводных и гидравлических систем: Тез. докл. Всесоюз. школы-семинара. - Иркутск: СЭИ СО АН СССР, 1990. - С. 22-24.

6.Аршеневский, Н.Н. Переходные процессы крупных насосных станций / Н.Н. Аршеневский, Б.Б. Поспелов. - М.: Энергия, 1980. - 112 с.

7.Аоки, М. Введение в методы оптимизации/ М. Аоки.-М; Наука, 1977. - 344 с.

8.Белов, В.В. Теория графов / В.В. Белов, Е.М. Воробьев, В.Е. Шаталов. - М.: Высшая школа, 1976. – 392 с.

9.Берж, К. Теория графов и ее применение / К. Берж. - пер. с франц. - М.: Наука, 1962. - 320 с.

10.Больцман, Л. Два отрывка из "Лекций о принципах механики" / Л. Больцман // Вариационные принципы механики: Сб. статей под ред. Л.С. Полака.- М.: Изд-во физ.-мат. литературы, 1959. - С. 466-496.

11.Браунли, К.А. Статическая теория и методология в науке и технике / К.А. Браунли. - М.: Наука, 1977. - 407 с.

12.Васин, Д.В. Оптимизация работы погружных насосов на скважинную сеть при стационарном режиме фильтрации для совершенных скважин: автореф. дис…. канд. техн. наук. – М., 2002. – 22 с.

13.Воеводин, А.Ф. Методы решения одномерных эволюционных систем / А.Ф. Воеводин, С.М. Шугрин. - Новосибирск: Наука, 1993. - 368 с.

14.Гамильтон, У. Об общем методе динамики / У. Гамильтон // Вариационные принципы механики: Сб. статей под ред. Л.С. Полака - М.: Изд-во физ.-мат. лит., 1959. - С. 175-233.

15.Гантмахер, Ф.Р. Лекции по аналитической механике / Ф.Р. Гантмахер. - М.: Наука, 1968. - 300 с.

16.Гельмгольц. Г. О физическом значении принципа наименьшего действия / Г. Гельмгольц // Вариационные принципы механики: Сб. статей под ред. Л.С. Полака. - М.: Изд-во физ.-мат. лит., 1959. - С. 430 - 459.

17.Дерюшев, Л.Г. Оценка надежности систем водоснабжения / Л.Г. Дерюшев, А.В. Минаев // Водоснабжение и санитарная техника. - 1988 - № 11. - С. 4-5.

271

18.Евдокимов, А.Г. Оперативное управление потокораспределением в инженерных сетя / А.Г. Евдокимов, А.Д. Тевяшев - Харьков: Вища шк., 1980. –

144с.

19.Евдокимов, А.Г. Моделирование и оптимизация потокораспределения в инженерных сетях / А.Г. Евдокимов, А.Д. Тевяшев, В.В. Дубровский. – М.: Стройиздат, 1990. – 368 с.

20.Евдокимов, А.Г. Оптимальные задачи на инженерных сетях / А.Г. Евдокимов. – Харьков: Вища шк., 1976 – 153 с.

21.Зельдович, Я.Б. Элементы прикладной математики / Я.Б. Зельдович, А.Д. Мышкис. - М.: Наука, 1965. - 616 с.

22.Зыков, А.А. Теория конечных графов/А.А. Зыков.- Новосибирск: Наука,

1969.

23.Ильин, Ю.А. Уравнение для (H-Q) характеристик систем транспортировки воды / Ю.А. Ильин. // Известия вузов. Строительство и архитектура. - 1978.-

№ 4. - С. 119-125.

24.Ильин, Ю.А. Расчет надежности подачи воды / Ю.А. Ильин. – М.: Стройиздат, 1987. - 316 с.

25.Ионин, А.А. Газоснабжение: учебник для вузов / А.А. Ионин. - М.: Стройиздат, 1991. - 439 с.

26.Ионин, А.А. Надежность городских систем газоснабжения / А.А. Ионин, К.С. Алибеков, В.А. Жила и др. – М.: Стройиздат, 1980. – 230 с.

27.Ионин, А.А. Интенсивность отказов участков газопроводов городских газовых сетей / А.А. Ионин, В.А. Жила // Газовая промышленность. - 1972. - № 10. - С. 20 - 24.

28.Кафаров, В.В. Аппроксимационно-топологический метод анализа гидравли ческих цепей химико-технологических систем / В.В. Кафаров, В.П. Мешалкин, В. Я. Каплинский // ДАН СССР. – 1981. - № 2.- Т. 258.

29.Кафаров, В.В. Декомпозиционно-топологический метод расчета сложных гидравлических цепей химико-технологических систем / В.В. Кафаров, В.П. Мешалкин // Изв. АН СССР. Техническая кибернетика.- 1980. - № 2. – Т. 208.

30.Кафаров, В.В. Метод анализа гидравлических цепей сложных ХТС / В.В. Кафаров, В.Л. Перов, В.П. Мешалкин // ДАН СССР. – 1974. - № 5. – Т. 215. – с.

1175-1178.

31.Квасов, И.С. Методологические основы энергетического эквиваленти рования в задачах анализа и синтеза больших гидравлических систем / И.С. Квасов, М.Я. Панов, В.И. Щербаков // Трубопроводные системы энергетики: модели, приложения, информационные технологии. - М.: Нефть и газ, 2000. - С.

127-138.

32.Квасов, И.С. Моделирование послеаварийных режимов в инженерных сетях / И.С. Квасов, М.Я. Панов, В.Г. Стогней // Изв.вузов. Энергетика. -1995. -№ 1-2. - С. 76-78.

33.Квасов, И.С. Анализ и параметрический синтез трубопроводных гидравлических систем на основе функционального эквивалентирования: авто-реф. дисс. ... д-ра техн. наук / - Воронеж, 1998.-30 с.

272

34.Клабуков, В.М. О влиянии упругости жидкости и оболочки водопровода на величину гидравлического удара // Сб. научн. тр. / Московск. инж.-строит. ин- т., 1971. – С. 3-12.

35.Конюшков, А.М. Примеры гидравлического расчета наружных водопроводных сетей: учеб. пособ. для техникумов / А.М. Конюшков - М.: Стройиздат, 1968. – 76 с.

36.Кривченко, Г.И. Гидромеханические переходные процессы в гидроэнергетических установках / Г.И. Кривченко, А.Н. Аршеневский, Е.В. Квятковский, В.М. Клабуков. – М.: Энергия, 1975.

37.Корн, Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Г. Корн, Т. Корн. - М.: Наука, 1970. - 720 с.

38.Крон, Г. Исследование сложных систем по частям-диакоптика / Г. Крон - М.: Наука, 1972. - 542 с.

39.Курганов, А.М. Справочник по гидравлическим расчётам систем водоснабжения и канализации / А.М. Курганов, Н.Ф. Фёдоров. - Л.: Стройиздат,

1978. - 424 с.

40.Кутепов, А.М. Декомпозиционно-топологический метод математического моделирования потокораспределения в транспортных гидравлических системах с переменной структурой / А.М. Кутепов, В.П. Мешалкин, М.Я. Панов, И.С. Квасов // ДАН РФ. Химическая технология. – 1996. - №4. - Т. 350. - С. 506-508.

41.Ландау, Л.Д. Механика. Электродинамика. Краткий курс теоретической физики: учебн. пособие для студентов физических специальностей вузов // Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – М.: 1969. – 271 с.

42.Лобачев, В.П. Насосы и насосные станции / В.П. Лобачев. – М.: Стройиздат, 1983. – 192 с.

43.Лойцянский, Л.Г. Механика жидкости и газа / Л.Г. Лойцянский. - М.: Наука,

1973. - 842 с.

44.Мартыненко, Г.Н. Моделирование процессов оперативного управления городскими системами газоснабжения на основе факторного анализа: автореф. дис…канд. техн. наук. – Воронеж, 2004. - 18 с.

45.Мартыненко, Г.Н. Оптимальный синтез гидравлических трубопроводных систем в области оперативного управления / Г.Н. Мартыненко, М.Я. Панов, В.И. Щербаков и др. // Изв. вузов. Строительство. - 2004. - № 2. - С.78-83.

46.Меренков, А.П. Дифференциация методов расчета гидравлических цепей / А.П. Меренков // Вычислительная математика и математическая физика. –

1973.- № 5. - С. 237 – 248.

47.Меренков, А.П. Обратные задачи потокораспределения в гидравлических цепях / А.П. Меренков, В.Г. Сидлер // Математическое программирование и смежные вопросы: Труды VI Всесоюзной зимней школы. - М.: МИСИ им. Куйбышева. 1972. - с. 3-12.

48.Меренков, А.П. Теория гидравлических цепей / А.П. Меренков, В.Я. Хасилев. - М.: Наука, 1985. - 278 с.

49.Методика выбора показателей для оценки надежности сложных технических систем. М.: ВНИИС. – 1977.

273

50.Надежность систем энергетики и их оборудования. Справочник: Т.3, Т.4 // Надежность систем газо- и нефтеснабжения / под ред. М.Г. Сухарева. - М.: Недра, 1994. - Кн.1, 414 с; кн.2, 288 с.

51.Ope О . Теория графов: Пер. с англ. О. Оре. - М.: Наука, 1980. - 336 с.

52.Основы автоматического регулирования и управления: учебник для вузов / под ред. В.М. Пономарева, А.П. Литвинова. – М.: Высшая школа, 1974.–439 с.

53.Панов, М.Я. Модели управления функционированием водоснабжающих систем второго подъема / М.Я. Панов, В.Г. Стогней, А.С. Левадный. Воронеж.: Воронеж. гос. техн. ун-т, 2007. - 257с.

54.Панов, М.Я. Моделирование потокораспределения в трубопроводных системах на основе вариационного принципа / М.Я. Панов, И.С. Квасов // Изв. АН России. Сер. Энергетика и транспорт. т. 38. - № 6. - 1992. - С. 111-115.

55.Панов, М.Я.,Моделирование, оптимизация и управление системами подачи и распределения воды / М.Я. Панов, А.С. Левадный, В.И Щербаков, В.Г. Стогней. - Воронеж.: ВГАСУ, ВГТУ. – 2005. – 489 с.

56.Панов, М.Я. Разработка математической модели управления функционированием водоподъемной станции / М.Я. Панов, И.Ю. Пурусова, В.И. Щербаков // Инженерные системы и сооружения. – Воронеж.: Воронеж. гос. арх.-строит. ун-т. - № 1(1). – 2009. – С. 176 - 181.

57.Петров, Ю.Ф. Синтез векторно-информационного пространства в области оперативного управления системами подачи и распределения воды /Ю.Ф. Петров, М.Я. Панов, В.И. Щербаков // Вестник. Воронеж. гос. техн. ун-та. 2006, Т.2. №6. - С.143-147.

58.Стогней, В.Г. Моделирование потокораспределения при реконструкции инженерных систем / В.Г. Стогней, И.С. Квасов, М.Я. Панов // Изв. вузов. Строительство. 1993. - № 8. - С. 81-84.

59.Суслов, Г.К. Техническая механика. /Г.К. Суслов - М.: Гостехиздат, 1946.

60.Сухарев, М.Г. Модель оценки надежности инженерных трубопроводных сетей/ М.Г . Сухарев, Д.Л. Ткач //Изв. АН СССР. Энергетика. - 1994. - № 2. - С.

47-54.

61.Тольцман, В.Ф. Гидравлический расчет водопроводных труб // Водоснабжение и санитарная техника. 1959. - № 5. - С. 1-3.

62.Уайт, Д. Электромеханическое преобразование энергии: / Д. Уайт , Г. Вудсон: пер. с англ. // М.: Энергия, 1964. - 528 с.

63.Уилсон, Р. Введение в теорию графов / Р. Уилсон: пер. с англ. - М.: Наука,

1977. 207 с.

64.Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления./- Г.М. Фихтенгольц . - М.: Изд-во физ.-мат. лит. , 1970. -Т.1.- 607 с.

65.Форд, Л. Потоки в сетях / Л. Форд, Д .Фалкерсон; пер. с англ. - М.: Наука, 1966. – 276 с.

66.Хасилев, В.Я. Расчёт аварийных гидравлических режимов в системах водоснабжения / В.Я. Хасилев, С.В. Сумароков, М.К. Такайшвили // Водоснабжение и санитарная техника, 1999. - № 9. - С. 17-20.

274

67.Чарный ,И.А. Неустановившееся движение реальной жидкости в трубах / И.А. Чарный – М.: Недра, 1975. - 296 с.

68.Чупин, В.Р.Сокращение последствий от аварий на водоводных сетях // В.Р. Чупин , М.Б. Малевская // Водоснабжение и санитарная техника, 1994. - № 4. - С. 8-9.

69.Шевелев, Ф.А. Исследование основных гидравлических закономерностей турбулентного движения в трубах./ Ф.А. Шевелев - М.: Гос. изд-во литературы по строительству и архитектуре, 1953.

70.Шевелев, Ф.А. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб./ Ф.А. Шевелев, А.Ф, Шевелев. - М.: Стройиздат, 1995. - 171 с.

71.Щербаков, В.И. Анализ, оптимальный синтез и реновация городских систем водоснабжения и газоснабжения. / В.И. Щербаков, М.Я. Панов, И.С. Квасов. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2001. - 292 с.

72.Щербаков, В.И. Анализ, техническая диагностика и реновация систем подачи и распределения воды: автореф. дисс д-ра техн. наук. - Воронеж, 2002. -

49с.

73.Hamilton, W.R. On a general Method in Dynamics; by which the study of the Motions of all Free Systems of Attracting or Repelling Points is Reduced to the Search and Differentiation of the Central Relation or Characteristic Function./ Phil. Trans. Roy. Soc, London, 1834-1835, Math. Pap., v.2.

74.Helmholtz, H. Zur Geschichte des Princips der Klemsten Wirkung. /Wissensch. Abhandl., v. 3, 1895, Leipzig, P. 203 - 248.

75.Helmholtz, H. Zur Theorie der stationaren Strome in reibenden Flussigkeiten, Verhandl der naturalist.- med. / Vereines, 30 Okt. 1868.

76.Kirchhoff, G. Ueber die Auflosung der Gleichungen, auf welche Man bei Untersuchung der linearen Vertheilung, galvanische Strome gefuhrt wird. // Leipzig; Annalen der Physik und chemic (Poggendorf), 1847, Bd. 72, N 12, P. 497-508.

77.Ostrogradsky, M. Sur les integrales des equations generales de la dynamique // Mem. de l’Acad, de Sci .des St-Plq, v. 8, N 3, 1850, P. 33 - 43.

275

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица П.1

 

 

 

 

Исходная информация по участкам (рис. 2.8)

 

Обозначение

 

L, м

Dy,

Q, л/с

QZ,

S·104

S0·104

h, м

участка

 

 

 

 

мм

 

л/с

 

 

 

 

Б – 1

 

220

400

160

-

0,409

0,409

1,047

 

1

– 3

 

460

150

30

-

141

141

12,69

РФ

1

– 2

 

680

150

40

-

208,275

208,375

33,34

1

– 4

 

750

250

60

-

16,4027778

16,4027778

5,905

участки

 

2

– 5

 

300

350

60

-

1,1193

1,1193

0,40295

 

 

 

3

– 6

 

300

300

40

-

2,54

2,54

0,4064

Реальные

4

– 7

 

300

250

30

-

6,561

6,561

0,59049

4 – 3

 

360

175

30

-

75,3889

75,3889

6,785

 

1

– 8

 

350

250

30

-

7,6545

7,6545

0,688905

 

3

– 2

 

299

100

20

-

517

517

20,68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

10

-

-

30

30

253,45661

38,8889

22,8111

 

(УД)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фитив-ные участкиАП

5

11

-

-

60

60

33,602922

11,1111

12,09705

(УД)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

12

-

-

30

30

276,7723

276,7723

24,9095

7 - 13

 

 

(УД)

 

-

-

40

40

141,21

34,375

22,5936

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица П.2

Исходная информация по узлам (рис.2.8)

Обозначение узла

Z, м

Н, м

(Z + H), м

Б

167

25

192

1

168

22,953

190,953

2

145

12,613

157,613

3

165

13,263

178,263

4

168

17,048

185,048

5

141

16,21005

157,21005

6

160

17,8566

177,8566

7

163

21,4571

184,4571

8

166

24,2641

190,2641

10

167,45

0

167,45

11

145,11

0

145,11

12

155,26

0

155,26

13

159,54

0

159,54

 

 

 

 

276

Таблица П.3 Исходная информация и начальное приближение по участкам (рис.3.1а,

3.3, 3.4)

Обозначение

 

L, м

Dy, мм

Q (QZ),

S·104

So·104

h, м

участка

 

 

 

 

л/с

 

 

 

 

ВБ – 1

220

500

160,0

4,92187

0,2892

12,6

 

1

– 3

470

400

38,38997

17,13269

0,8737

2,525

 

1

– 2

450

500

48,82741

5,28078

0,26012

1,259

РЗ

1

– 5

620

400

32,88261

31,47236

1,1526

3,403

3

– 6

640

300

12,78997

164,01412

5,3673

2,683

участки

2

– 4

560

450

37,42741

14,3488

0,5568

2,01

4

– 5

450

200

7,72741

22,4407

22,4407

0,134

5

– 6

400

200

20,11002

44,63258

44,6325

1,805

 

 

6

– 8

640

400

14,8

40,0

1,18976

0,87016

 

4

– 7

600

350

20,0

64,0

2,2388

2,56

 

7

– 8

590

200

7,4

46,59605

46,596

0,2551

участкиРеальные

1

– 16

-

-

39,9

153,26536

153,26536

24,4

2

– 9

-

-

11,4

1857,571

1857,571

24,141

3 – 15

-

-

25,6

333,786

333,786

21,875

Фиктивные АП

4

– 10

-

-

9,7

2352,1097

2352,1097

22,131

5

– 14

-

-

20,5

499,6312

499,6312

20,997

6

– 13

-

-

18,1

617,9603

617,9603

20,245

8

– 12

-

-

22,2

395,3413

395,3413

19,484

7 – 11

-

-

12,6

1160,368

1160,368

18,422

Таблица П.4 Исходная информация и начальное приближение по узлам (рис.3.1а, 3.3,

3.4)

Обозначение узла

Z, м

H, м

Z+H , м

ВБ

151

35,0

186

1

149

24,4

173,4

2

148

24,14

172,14

3

149

21,88

170,88

4

148

22,13

170,13

5

149

21,0

170,0

6

147

21,24

168,24

7

148

19,57

167,57

8

147

20,31

167,31

9

148

0

148

10

148

0

148

11

149,15

0

149,15

12

147,83

0

147,83

13

147,95

0

147,95

14

149

0

149

15

149

0

149

16

149

0

149

277

Таблица П.5 Исходная информация и начальное приближение по участкам (рис. 3.5)

Обозначение

L, м

Dy, мм

Q (QZ),

S·104

S0·104

h, м

участка

 

 

 

 

л/с

 

 

 

 

НС – 8

190

500

230,5

0,11293

0,11293

0,6

 

ВБ – 3

110

500

169,5

0,069613

0,069613

0,2

 

10 – 1

500

200

25

56,0

56,0

3,5

 

2

– 1

240

200

40

9,375

9,375

1,5

 

2

– 11

470

350

40

12,5

12,5

2,0

 

9

– 11

350

150

25

80,0

80,0

5,0

 

9

– 10

270

300

50

4,0

4,0

1,0

РФ

3

– 2

430

300

105

3,174603

3,174603

3,5

3

– 4

270

200

34,5

21,004

21,004

2,5

участки

4

– 11

270

300

35

24,4898

24,4898

3,0

 

 

5

– 4

270

100

15,5

437,04474

437,04474

10,5

Реальные

6

– 5

240

200

35,5

30,15275

30,15275

3,8

8 – 9

240

200

105

19,501134

19,501134

21,5

 

7

– 6

390

200

105,5

3,324274

3,324274

3,7

 

8

– 7

250

250

125,5

3,492008

3,492008

5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

– 20

-

-

65

148,87573

5,468

62,9

АП

2

– 21

-

-

25

1022,4

51,975

63,9

3

– 22

-

-

30

748,8889

50,875

67,4

участки

4

– 23

-

-

15

2440

432,2

54,9

 

 

5

– 24

-

-

20

1742,5

76,625

69,7

Фиктивные

6

– 25

-

-

70

160,61224

5,4675

78,7

11 – 29

-

-

100

57,6

0,9328

57,6

 

7

– 26

-

-

20

2022,5

76,625

80,9

 

9

– 27

-

-

30

682,2222

50,875

61,4

 

10 – 28

-

-

25

996,8

51,975

62,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица П.6

Исходная информация и начальное приближение по узлам (рис.3.5)

Обозначение узла

Z, м

 

H, м

(Z+H) , м

НС

4,3

 

90,7

95

ВБ

33,6

 

40

73,6

1

11,0

 

57,4

68,4

2

12,0

 

57,9

69,9

3

20,2

 

53,2

73,4

4

18,0

 

52,9

70,9

5

17,3

 

64,1

81,4

6

15,6

 

69,6

85,2

7

14,7

 

74,2

88,9

8

18,2

 

76,2

94,4

9

16,1

 

56,8

72,9

10

14,4

 

57,5

71,9

11

15,8

 

52,1

67,9

20

5,5

 

0

5,5

21

6,0

 

0

6,0

22

6,0

 

0

6,0

 

 

278

 

 

 

 

Окончание табл.П.6

Обозначение узла

Z, м

H, м

 

(Z+H) , м

23

16,0

0

 

16,0

24

11,7

0

 

11,7

25

6,5

0

 

6,5

26

8,0

0

 

8,0

27

11,5

0

 

11,5

28

9,6

0

 

9,6

29

10,3

0

 

10,3

Тблица П.7 Исходная информация и начальное приближение по участкам (рис. 3.6)

(УД - полностью открыты)

Обозначение

L, м

Dy, мм

Q (QZ),

S·104

S0·104

h, м

участка

 

 

 

 

л/с

 

 

 

 

ВБ – 1

520

500

187,0

0,3660385

0,3660385

1,28

 

1

– 5

600

150

10,0

268,0

268,0

2,68

 

1

– 9

1040

250

38,0

29,293629

29,293629

4,23

 

1

– 2

700

400

124,0

1,580385

1,580385

2,43

 

9

– 8

330

200

18,0

32,098765

32,098765

1,04

РФ

9

– 10

540

200

20,0

51,25

51,25

2,05

2

– 11

420

200

32,0

37,10937

37,10937

3,8

участки

2

– 7

460

200

35,0

40,163266

40,163266

4,92

7

– 6

380

150

15,0

158,6666

158,6666

3,57

11 – 12

360

150

16,0

148,828

148,828

3,81

Реальные

2

– 3

700

300

57,0

7,35611

7,35611

2,39

3

– 4

770

150

12,0

332,6389

332,6389

4,79

3 – 13

350

150

20,0

140,0

140,0

5,6

 

1

– 14

-

-

15,0

1256,444

1256,444

28,27

 

5

– 24

-

-

10,0

2729,0

2729,0

27,29

АП

8

– 15

-

-

18,0

589,506

589,506

19,1

10 – 16

-

-

20,0

587,25

587,25

23,49

участки

11 – 19

-

-

16,0

948,828

948,828

24,29

12 – 17

-

-

16,0

880,078

880,078

22,53

7

– 22

-

-

20

640,5

640,5

25,62

Фиктивные

6

– 23

-

-

15,0

953,333

953,333

21,45

3

– 20

-

-

25,0

466,4

466,4

29,15

4

– 18

-

-

12,0

1670,833

1670,833

24,06

13 – 21

-

-

20,0

501,25

501,25

20,05

279

 

 

 

Таблица П.8

 

Исходная информация по узлам (рис. 3.6)

Обозначение узла

Z, м

H, м

(Z+H), м

ВБ

61,0

28,75

89,75

1

58,45

30,02

88,47

2

56,45

29,59

86,04

3

54,5

29,15

83,65

4

54,75

24,11

78,86

5

58,45

27,34

85,79

6

55,9

21,65

77,55

7

55,2

25,92

81,12

8

63,2

20,0

83,2

9

61,6

22,64

84,24

10

59,75

22,44

82,19

11

57,65

24,59

82,24

12

56,7

21,73

78,43

13

57,7

20,35

78,05

14

60,2

0

60,2

15

64,1

0

64,1

16

58,7

0

58,7

17

55,9

0

55,9

18

54,8

0

54,8

19

57,95

0

57,95

20

54,5

0

54,5

21

58,0

0

58,0

22

55,5

0

55,5

23

56,1

0

56,1

24

58,5

0

58,8

 

 

 

 

 

 

 

Таблица П.9

Исходная информация и начальное приближение по участкам (рис. 3.10а)

Обозначение

L, м

Dy, мм

Q, л/с

QZ, л/с

S·104

S0·104

h, м

участка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б – 1

220

400

160

-

0,409

0,409

1,047

 

1

– 3

460

150

30

-

141

141

12,69

РФ

1

– 2

680

150

40

-

208,375

208,375

33,34

1

– 4

750

250

60

-

16,40278

16,40278

5,905

участки

2

– 5

300

350

60

60

23,6111

1,1193

8,5

 

 

3

– 6

300

300

40

40

109,375

2,54

17,5

Фиктивны участкиРеальныее АП

4

– 7

300

250

30

30

227,778

6,561

20,5

7 - 13

-

-

30

30

55,555

55,555

5,0

 

1

– 8

350

250

30

30

222,222

7,6545

20,0

 

3

– 2

299

100

20

-

517,0

517,0

20,68

 

4

– 3

360

175

30

-

75,3889

75,3889

6,785

 

8

– 10

-

-

30

30

38,889

38,889

3,5

 

5

– 11

-

-

60

60

11,111

11,111

4,0

 

6

– 12

-

-

40

40

34,375

34,375

5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280