МОДЕЛИРОВАНИЕ ОВРАГОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЛЕСНОЙ МЕЛИОРАЦИИ
- Мелиорация, рекультивация и охрана земель
Цель: разработка методики определения геометрических и гидравлических параметров оросительных трубопроводов в системах капельного орошения садов.
Материалы и методы. Теоретическую основу исследования составили известные зависимости для определения потерь напора в трубопроводах. Экспериментальные исследования потерь напора в оросительном трубопроводе проведены на опытной площадке лесопитомника Донлесхоза на модели оросительного трубопровода общей протяженностью 125 м с внутренним диаметром 57,6 мм. В рабочей части оросителя протяженностью 120 м с шагом 3,0 м устроены 40 водовыпусков, моделирующих поливные трубопроводы. Потери напора в пределах рабочей части оросителя определялись для четырех вариантов расхода поливных трубопроводов.
Результаты. Для теоретического определения потерь напора в оросительном трубопроводе за основу принята адаптированная к условию дискретного равномерного отбора расхода по длине формула Дарси – Вейсбаха. Для условий опытного участка выполнен расчет потерь напора в оросительном трубопроводе с использованием семи известных расчетных зависимостей. Выявлены значимые расхождения в величинах потерь напора, которые составили 10,24–21,57 % от среднего, что предопределило необходимость проведения экспериментальных исследований. В результате анализа экспериментальных данных установлено значение корректирующего зависимость Дарси – Вейсбаха коэффициента kкор = 0,3575, с учетом его произведен расчет потерь напора в оросителе, результаты которого имеют отклонение 2,6–6,0 % от опытных значений.
Выводы. В результате исследований разработана методика определения геометрических и гидравлических параметров оросительных трубопроводов в системах капельного орошения садов, новизна которой заключается в использовании уточненного для условий систем капельного орошения корректирующего коэффициента, его применение позволит повысить точность определения потерь напора в оросительном трубопроводе в диапазоне числа Рейнольдса от 24509 до 147473.
doi: 10.31774/2712-9357-2026-16-3-1-22
капельное орошение, оросительная система, оросительные трубопроводы, гидравлика трубопроводов, потери напора, параметры трубопровода
Шкура В. Н., Штанько А. С. Обоснование геометрических и гидравлических параметров оросительных трубопроводов систем капельного орошения садов // Мелиорация и гидротехника. 2026. Т. 16, № 3. С. 1–22. https://doi.org/10.31774/2712-9357-2026-16-3-1-22.
1. Ясониди О. Е. Капельное орошение: монография. Новочеркасск: Лик, 2011. 322 с. EDN: QLCBEP.
2. Скобельцин Ю. А., Гумбаров А. Д. Системы капельного орошения. Краснодар: КСХИ, 1985. 133 с.
3. Ильин С. П., Хроль С. Б., Гросман Ю. И. Гидравлический расчет трубопроводной сети для систем капельного орошения // Новое в технике и технологии полива: сб. науч. тр. Всесоюз. НИИ механизации и техники полива. М., 1978. Вып. 11. С. 106–114.
4. Новиков А. Е., Ламскова М. И. Исследование потерь напора и равномерности расхода жидкостей в капельных трубопроводах // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 2014. № 2(34). С. 203–209. EDN: SFFLAZ.
5. Ясониди Е. О., Ясониди О. Е., Гостищев Д. П. Гидравлические исследования поливных трубопроводов с капельницами // Мелиорация и водное хозяйство. 2018. № 1. С. 33–39. EDN: YQRJKH.
6. Хасан М., Алматар А., Кузнецов Е. В. Расчет потерь напора в трубопроводах систем капельного орошения // Экология речных ландшафтов: сб. ст. по материалам IV Междунар. науч. экол. конф., г. Краснодар, 3 дек. 2019 г. Краснодар: КубГАУ им. И. Т. Трубилина, 2020. С. 212–219. EDN: OOXSXU.
7. Evaluation of hydraulic performance of a small-scale drip irrigation system / T. Akter, S. Niloy, M. H. Rahman, M. N. N. Mazumder // Turkish Journal of Agricultural Engineering Research. 2025. Vol. 6, № 2. P. 134–150. DOI: 10.46592/turkager.1657442. EDN: UYFBWQ.
8. Математическое моделирование движения жидкости в поливных и участковых трубопроводах систем капельного орошения / А. К. Семерджян, В. И. Орехова, Л. Н. Кондратенко, К. В. Мельник, Д. В. Чичкин // Мелиорация и водное хозяйство. 2023. № 4. С. 7–10. DOI: 10.32962/0235-2524-2023-4-7-10. EDN: USTWWZ.
9. Лытов М. Н. Гидравлические исследования поливного модуля системы комбинированного орошения // Мелиорация и гидротехника. 2024. Т. 14, № 2. С. 74–93. DOI: 10.31774/2712-9357-2024-14-2-74-93. EDN: BLWSEO.
10. Ишанов Ж. Х. Гидравлический расчет неустановившегося движения воды в трубах системы капельного орошения // Экономика и социум. 2024. № 5-2(120). С. 1093–1101. EDN: REEWSA.
11. Штанько А. С., Шкура В. Н. Обоснование параметров магистральных и распределительных трубопроводов оросительной сети систем капельного орошения // Мелиорация и гидротехника. 2026. Т. 16, № 2. С. 16–34. DOI: 10.31774/2712-9357-2026-16-2-16-34.
Источник финансирования: субсидии на выполнение государственного задания № 082-00063-26 ПР за счет средств федерального бюджета.