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;
Расчет второстепенной балки на действие
положительных изгибающих моментов
1) Расчетные данные: Мкр =100,4 кН×м Мср =63,7 кН×м
gв2 =0,9 RВ =13,05 Мпа, xR =0,565 RS =365 Мпа
Балки армируются сварными каркасами, в которых рабочая продольная арматура идет класса А-III.
2) Определяем положение границы сжатой зоны бетона:
3) Определяем коэффициент А0
Расчет будем в ...
Определение крена фундамента
Крен фундамента i при действии внецентренной нагрузки определяется по формуле:
i = (1 - n2)keTn(hf + hоп) / [E(a / 2)3] , (2.27)
где Е и n - соответственно модуль деформации (кПа) и коэффициент Пуассона грунта основания, принимаемый равным для грунтов: песков и супесей n = 0,30; ke =0.22;
Т = gf Tn – рас ...
Проверка влажностного режима ограждения
1. См. график.
2. См. п. VII-7.
3. См. график.
4. Средние температуры:
- зимнего периода, охватывающего месяцы со средними температурами ниже 5˚С, tзим=-14,9˚С;
- весенне-осеннего периода, охватывающего месяцы со средними температурами от -5 до +5С t=3,9C
- летнего периода, охватывающего мес ...