Особливості роботи напірних похильних збірних дренажних трубопроводів за наявності похилу рівня ґрунтових вод

Автор(и)

  • Андрій Кравчук Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0001-8732-9244
  • Олександр Кравчук Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0001-6578-8896
  • Олександр Возний Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0009-0004-4222-1335

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2024-1(35)-302-310

Ключові слова:

збірний дренажний трубопровід; гідравлічний коефіцієнт тертя; коефіцієнт фільтрації; фільтраційний опір; геометричний похил дренажної труби; змінна витрата рідини

Анотація

На основі аналізу системи диференційних рівнянь, які описують рух рідини в збірних дренажних трубопроводах, що прокладені і працюють за наявності певного похилу рівня ґрунтових вод, запропоновані досить прості і зручні для застосування аналітичні залежності для розрахунку основних гідравлічних і конструктивних характеристик таких труб. Досліджено, як величина геометричного похилу прокладання дренажної труби та рівень ґрунтових вод впливає на її розрахункові характеристики. 

 

Біографії авторів

Андрій Кравчук, Київський національний університет будівництва і архітектури

доктор технічних наук, професор кафедри водопостачання та водовідведення

Олександр Кравчук, Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидат технічних наук, доцент кафедри водопостачання та водовідведення

Олександр Возний, Київський національний університет будівництва і архітектури

студент

Посилання

Castellano, M. J., Archontoulis, S. V., Helmers, M. J., Poffenbarger, H. J., & Six, J. (2019). Sustainable intensification of agricultural drainage. Nature Sustainability, 2, 914-921. https://doi.org/ 10.1038/s41893-019-0393-0.

Valipour, M., Krasilnikof, J., Yannopoulos, S., Kumar, R., Deng, J., Roccaro, P., Mays, L., Grismer, M. E., & Angelakis, A. N. (2020). The evolution of agricultural drainage from the earli-est times to the present. Sustainability, 12(1), 416. https://doi.org/10.3390/su12010416.

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

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. Irri-gation and Drainage, 70(5), 981-995. https://doi.org/10.1002/ird.2597.

Oleynik, O. Ya., & Poliakov, V. L. (1987). Drenazh pereuvlazhnennykh zemel [Drainage of wetlands]. Naukova dumka.

Oyarce, P., Gurovich, L., & Duarte, V. (2017). Experimental evaluation of agricultural drains. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 143(4), 04016082. https://doi.org/10.1061/ (ASCE)IR.1943-4774.000113.

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.

Cherniuk, V. V., Ivaniv, V. V., & Tsenyuh, M. B. (2019). Nerivnomirnist prytoku vody do napirnoho truboprovodu-zbyracha zalezhno vid kuta pryiednannia vkhidnykh strumeniv [De-pendence of non-uniformity of water inflow into pressure pipeline-collector on the angle of in-flowing jets]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific Bulletin of UNFU, 29(9), 116-120. https://doi.org/10.36930/40290920.

Kravchuk, A., Kochetov, G., & Kravchuk, O. (2020). Proektuvannia truboprovodiv dlia rivnomirnoho zboru vody vzdovzh shliakhu [Pipelines designing for steady water collection along the path]. Problemy vodopostachannia, vodovidvedennia ta hidravliky – Problems of Wa-ter supply, Sewerage and Hydraulics, 33, 34-40. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2020.33.34-40.

Cherniuk, V. V., Fasuliak, V. Y., Bihun, I. V., & Cherniuk, M. V. (2024). Variability of Darci Friction Factor in Differential Equation for Enforced Flow in Collector-Pipeline. Proceed-ings of CEE 2023. Lecture Notes in Civil Engineering, 438, 58-69. https://doi.org/10.1007/978-3-031-44955-0_7.

Kravchuk, A., Kravchuk, O., Barladina, V., & Perebyinis, V. (2023). Rozrakhunok hory-zontalnykh zbirnykh drenazhnykh truboprovodiv melioratyvnykh system pry naiavnosti pokhylu rivnia gruntovykh vod [Calculation of horizontal collective drainage pipelines of rec-lamation systems in the presence of a ground water level slope]. Hirnychi, budivelni, dorozhni ta melioratyvni mashyny – Mining, constructional, road and melioration machines, 102, 58-64. https://doi.org/10.32347/gbdmm.2023.102.0501.

Kravchuk, A. M., & Kravchuk, O. A. (2022). Vplyv velychyny pokhylu na roz-rakhunkovi parametry zbirnykh drenazhnykh truboprovodiv [The slope influence on calculated parameters of collecting drainage pipelines]. Suchasne budivnytstvo ta arkhitektura – Modern construction and architecture, 2, 88-96. https://doi.org/10.31650/2786-6696-2022-2-88-96.

Kravchuk, А., Kravchuk, О., Lomako, А., & Kravchuk, О. (2022). Zmina parametriv zbirnykh drenazhnykh truboprovodiv pry propusku tranzytnoi vytraty [Variation of the collec-tive drainage pipelines parameters when passing the transit flow]. Problemy vodopostachannia, vodovidvedennia ta hidravliky – Problems of Water supply, Sewerage and Hydraulics, 41, 52-58. https://doi.org/10.32347/ 2524-0021.2022.41.52-58.

Kravchuk, O. A. (2021). Particularities of hydraulic calculation of collecting pressure drainage pipelines. Bulletin of Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, 83, 130-138. https://doi.org/10.31650/2415-377X-2021-83-130-138.

Dvayt, G. B. (1977). Tablitsy integralov i drugie matematicheskie formuly [Tables of in-tegrals and other mathematical formulas] (N. V. Levi, Trans.; K.A. Semendyaev, Edit.). Nauka.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-01

Як цитувати

Кравчук, А. ., Кравчук, О., & Возний, О. . (2024). Особливості роботи напірних похильних збірних дренажних трубопроводів за наявності похилу рівня ґрунтових вод. Технічні науки та технології, (1 (35), 302–310. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2024-1(35)-302-310

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ГЕОДЕЗІЯ