МОДЕЛИРОВАНИЕ ОВРАГОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЛЕСНОЙ МЕЛИОРАЦИИ
- Мелиорация, рекультивация и охрана земель
Цель: повышение основных показателей качества и улучшение структуры искусственного дождя в процессе использования барабанно-шланговой дождевальной установки посредством модернизации заводской конструкции дождевального аппарата, обеспечивающей мелкодисперсное дождевание при полном отсутствии поверхностного стока.
Материалы и методы. Интенсивность дождя измеряли на лабораторном стенде, учитывая при этом технические возможности аппарата. Равномерность дождя определяли по коэффициенту равномерности распределения осадков, учитывая при этом среднюю и максимальную интенсивность дождя. Крупность капель была найдена с применением индикаторной бумаги, изменяющей цвет при попадании воды. Исследования базировались на актуальных научных концепциях и проверенных методологиях. Для оценки достоверности наблюдений применены современные методы математической статистики.
Результаты. Средняя интенсивность дождя от 0,25 до 0,35 мм/мин была получена при испытании дождевальных насадок аппарата типа SR-140 типоразмеров от 16 до 30 мм (всего 8 шт.), для аппарата новой конструкции при диаметре поливных отверстий 2,5 мм она составила от 0,16 до 0,20 мм/мин. Для аппарата типа SR-140 при использовании насадки диаметром 30 мм размер дождевых капель составил 3,2 мм, при использовании насадки 16 мм ‒ 2,7 мм, при этом получен коэффициент равномерности 0,62. Для модернизированного аппарата средний диаметр капель составил 2,4 мм при отношении H/dотв = 2000 и 2,1 мм при отношении H/dотв = 8000, при этом коэффициент равномерности изменился от 0,83 до 0,91 при работе в том же диапазоне.
Выводы. Предложенная модель дождевального аппарата (патент № 2759221) позволила повысить все основные показатели качества дождя и улучшить его структуру. Отмечено соответствие средней интенсивности дождя, создаваемого аппаратом новой конструкции (0,16‒0,20 мм/мин), и установившихся скоростей впитывания воды почвой (0,24‒0,20 мм/мин), что обуславливает целесообразность конструкторского предложения.
doi: 10.31774/2712-9357-2026-16-2-56-75
интенсивность дождя, крупность капель, равномерность осадков, дождевальный аппарат, реактивная крыльчатка, структура дождя
Яланский Д. В., Мажайский Ю. А., Голубенко М. И. Повышение основных показателей качества и улучшение структуры искусственного дождя при применении барабанно-шланговой дождевальной установки // Мелиорация и гидротехника. 2026. Т. 16, № 2. С. 56–75. https://doi.org/10.31774/2712-9357-2026-16-2-56-75.
1. Ольгаренко Г. В., Рязанцев А. И., Терпигорев А. А. Совершенствование технологического процесса орошения и конструкции шланго-барабанных дождевальных машин с плоскосворачиваемым шлангом // Экология и строительство. 2020. № 1. С. 32‒41. DOI: 10.35688/2413-8452-2020-01-004. EDN: UUPRTC.
2. The Future of Smart Agriculture / H. Mohapatra, S. R. Mishra, K. M. Bhabendu (ed.). NOVA, 2023. DOI: 10.52305/JVHX6655.
3. Zhuravileva L. The method of calculating sprinklers for wide-reach sprinklers // BIO Web of Conferences. 2024, July. Vol. 116. DOI: 10.1051/bioconf/202411601015. EDN: OFOFVR.
4. Теоретическое и экспериментальное обоснование параметров дефлекторной насадки / Ю. Ф. Снипич, А. А. Чураев, Л. В. Юченко, М. В. Вайнберг, В. М. Филимонова // Мелиорация и гидротехника. 2019. № 2(34). С. 104‒120. DOI: 10.31774/2222-1816-2019-2-104-120. EDN: ZIFKRV.
5. Савина О. В. Изменение физических и агрохимических характеристик почвы при проведении земельных работ // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева. 2021. № 3. С. 68‒75. DOI: 10.36508/RSATU.2021.64.80.010. EDN: JNUEPA.
6. Эффективность использования водных ресурсов в орошаемом земледелии / Н. Н. Дубенок, Д. А. Болотин, А. А. Новиков, А. Г. Болотин // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 2018. № 3(51). С. 83‒90. EDN: YQTCPB.
7. Рязанцев А. И., Агейкин А. В. Регулирующие расходно-напорные характеристики шланговых дождевателей барабанного типа на продольном уклоне // Вестник мелиоративной науки. 2019. № 1. С. 48‒54. EDN: QMDVDU.
8. Костенко М. Ю., Мельничук Д. С., Тетерин В. С. Повышение равномерности распределения дождя за счет применения дождевальной установки с траекторией полива близкой к прямоугольной // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева. 2021. № 4. С. 138‒143. DOI: 10.36508/RSATU.2021.90.45.017. EDN: XVHXOU.
9. Математическая модель распределения искусственного дождя шлангового дождевателя / А. В. Агейкин, Р. А. Чесноков, Ю. Н. Тимошин, Ю. Х. Шогенов // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева. 2024. Т. 16, № 3. С. 102‒108. DOI: 10.36508/RSATU.2024.60.14.025. EDN: BEXPML.
10. Мамедов Б. М. К вопросу оценки качества полива при орошении дождеванием // Мелиорация и гидротехника. 2019. № 2(34). С. 150‒164. DOI: 10.31774/2222-1816-2019-2-150-164. EDN: PSHGTG.
11. Дубенок Н. Н., Левшунов И. А., Гемонов А. В. Водопроницаемость почвы и поверхностный сток при дождевании суданской травы в условиях восточной части Беларуси // Мелиорация. 2025. № 3(113). С. 39‒44. EDN: JLDDOP.
Источник финансирования: хозрасчетные средства для ремонта и эксплуатации мелиоративных систем Управления Мелиоводхоз в Республике Беларусь.