r5/2пятиминутный дождь, который, по статистике, следует ожидать раз в 2 года. r5/100Пятиминутный дождь, который по статистике следует ожидать раз в 100 лет
Значения для ряда немецких городов приведены в DIN 1986-100 в качестве примеров. Значения различаются от r5/2= 200 до 250 л / (с га) или r5/100= 800 л / (с га) [1 га. = 10000 м²]. Информацию о дождях можно получить у местных властей или, в качестве альтернативы, в Метеорологической службе Германии. Справочные значения приведены в DIN EN 1986-100, приложение A. Если значения недоступны, следует принять rT (n)= 200 л / (с га). Системы трубопроводов и связанные с ними компоненты дренажной системы должны быть рассчитаны на средний дождь по экономическим причинам и для обеспечения способности к самоочистке. Расчетный дождь находится в рамках стандарта DIN 1986-100: идеализированный дождь (блочный дождь) с постоянной интенсивностью дождя в течение 5 минут. Годность (Tn), которая будет использоваться в каждом случае для варианта проектирования, определяется задачей. Дождь, превышающий рассчитанный уровень дождя (r5/2), следует ожидать, как и планировалось.


ВдополнениекхарактеристическойкривойQ-H,вцентробежных насосах часто можно встретить следующие характеристические кривые:
pin, pout= давления при всасывании или выпуске уровня жидкости ρ = плотность жидкости g = ускорение свободного падения (9,81 м / с²) Hgeo= статическая разница высот между уровнем жидкости в емкостях на стороне всасывания и на стороне нагнетания. Hl, tot= общие потери на трение трубы между входом и выходом vin, vout= средние скорости потока во всасывающем и напорном контейнерах Согласно закону непрерывности, средние скорости потока во всасывающем и напорном резервуарах в большинстве случаев незначительно малы и ими можно пренебречь, если поверхности резервуаров относительно велики по сравнению с поверхностями трубопроводов. В этом случае приведенная выше формула упрощается до:
Статическая часть характеристики системы, т.е. та часть, которая не зависит от скорости потока и, следовательно, расхода, равна:
Для закрытых систем это значение равно нулю. Общая сумма потерь складывается из потерь всех компонентов всасывающего и напорного трубопроводов. При достаточно больших числах Рейнольдса он пропорционален квадрату объемного расхода.
g = ускорение свободного падения (9,81 м / с²) Hl, tot= общие потери на трение между входом и выходом vi= средние скорости потока через площадь поперечного сечения трубы i Ai= характерная площадь поперечного сечения трубы ζi= коэффициент потерь на трение для труб, фитингов и т. д. Q = расход k = коэффициент пропорциональности При указанных условиях теперь можно задать параболу характеристики системы:
Коэффициент пропорциональности k определяется исходя из желаемой рабочей точки. Пересечение характеристики системы с кривой дроссельной заслонки конкретного насоса (характеристика насоса) представляет собой фактическую рабочую точку.


