Напірні розподільні трубопроводи зі шляховим роздаванням рідини входять до складу різних технічних систем. Втрати напору на різких і плавних звуженнях труб є складовою загальних втрат напору в цих трубопроводах. Вирівнювання роздавання рідини по довжині розподільних трубопроводів досягають зокрема зменшенням їх діаметра в напрямку потоку. Залежно від конфігурації звуження труби втрати напору на цьому елементі трубопроводу можуть змінюватися. Для напірної гідравлічної системи розімкненого типу отримано регулювальну характеристику напору в трубопроводі за сталої витрати рідини у загальному вигляді. Враховано вплив заходів, необхідних для зміни втрат енергії в трубопроводі, на гідравлічний опір нерегульованої ділянки трубопроводу. Запропоновано варіанти цих заходів для напірного трубопроводу зі звуженням труб.
- Bihun, I. (2019) Peculiarities of Application Pressure Distributive Pipelines in Different Engineering Systems. Theory and Building Practice, 1 (2), 14–20. (in Ukrainian) https://doi.org/10.23939/jtbp2019.02.014
- Wang, J. (2011) Theory of Flow Distribution in Manifolds. Chemical Engineering Journal, 168 (3), 1331–1345. https://doi.org/10.1016/j.cej.2011.02.050
- Eremkin, A. I. (2006) Local Conditioning of Displacement Type of Textile Enterprises: Monography. Saratov State Technical University, Saratov. (in Russian)
- Cherniuk, V. V. and Bosak, M. P. (2011) Hydraulic Calculation of Water Distributing Pipelines into Cooling Towers of Power Plants. Bulletin of Lviv Polytechnic National University: Heat Power Engineering. Environmental Engineering. Automation, 712, 55–61. (in Ukrainian)
- Romashchenko, M. I., Kupiedinova, R. A., Kalyenikov, A. T. and Maidanovych, V. S. (2014) The Design of the Irrigation Pipeline of Drip Irrigation. UA Patent No. u201312015. (in Ukrainian)
- Murin, M. N., Litvjak, A. N. and Dureev, V. A. (2009) Influence of Geometrical Parametres of Pipe Ducts on Demanded Capacity of a Brought Stream of Liquid Substance Extinguishing Fire. Problems of Fire Safety, 26, 85–88. (in Russian)
- Butko, D. A., Lysov, V. A., Ivanchenko, O. V., Nechayeva, L.I. and Ananko, P. D. (2012) About Sludge Removal From Septic Tanks. On-line Journal Naukovedenie, 4 (13), 9 pp. (in Russian)
- Hassan, J. M., Mohamed, T. A., Mohammed, W. S. and Alawee, W. H. (2014) Modeling the Uniformity of Manifold with Various Configurations. Journal of Fluids, 2014, 8 pp. https://doi.org/10.1155/2014/325259
- Idelchik, I.E. (1992) Guide of Hydraulic Resistance [Fourth 4th ed.] Begell House, Inc., New York, Connecticut, Wallingford (U.K.).
- Miller, D. S. (1990) Internal Flow Systems. 2nd ed. Cranfield, Bedford : BHRA (Information Services).
- Orel, V. (2002) Regulation of Fluid Flow in the Hydraulic System by Introducing Drag-Reducing Additives into the Flow. Bulletin of Lviv Polytechnic National University: Heat Power Engineering. Environmental Engineering. Automation, 460, 172–175. (in Ukrainian)
- Cherniuk, V. V. (2003) Application of Drag-Reduction Additives for Controlling Pressure Flows of Liquids. Bulletin of Sumy State University: Technical Sciences, 12 (58), 31–36. (in Ukrainian)
- Orel, V. I. (2013) Pressure Regulation in the Hydraulic System. Bulletin of Lviv Polytechnic National University: Theory and Building Practice, 755, 281–284. (in Ukrainian)
- Shcherbinin, E. V. (1973) Jet flows of a viscous fluid in a magnetic field. Zinatne, Riga. (in Russian).
- Pitsyshyn, B., Cherniuk, V., and Orel, V. (1996) Influence of drag-reducing polymers on head losses in fire-fighting water supply systems. Current problems of water supply and wastewater disposal – Lviv 1996 (October, 1996, Lviv): Abstracts of the Ukrainian-Polish Scientific and Technical Conference, 316–317. (in Ukrainian)