МОДЕЛИРОВАНИЕ ОВРАГОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЛЕСНОЙ МЕЛИОРАЦИИ
- Мелиорация, рекультивация и охрана земель
Цель: определить зависимость пропускной способности оросительных каналов Энгельсской оросительной системы от толщины наносов грунта и иловых отложений на дне каналов, а также обосновать применение для их очистки одноковшовых экскаваторов.
Материалы и методы. В качестве материалов исследования использовались данные, полученные во время очистки оросительных каналов от наносов грунта и иловых отложений. Были проведены наблюдения за очисткой каналов одноковшовыми экскаваторами для выявления недостатков их работы.
Результаты. Результаты исследования – таблица и график зависимости максимальной пропускной способности каналов Энгельсской оросительной системы от толщины наносов грунта и иловых отложений. Данный график используется для планирования подачи воды в оросительную систему и снижения рисков перелива воды через бровки каналов.
Выводы. Перед подачей воды в оросительные каналы необходимо произвести расчеты фактической пропускной способности с учетом наносов грунта. Максимальный объем подачи воды насосной станцией не должен превышать фактической пропускной способности задействованных каналов после их заполнения водой. Рекомендуется производить очистку облицованных оросительных каналов при толщине наносов грунта и иловых отложений от 0,15–0,3 м, при этом не рекомендуется очищать облицованные оросительные каналы экскаватором при наносах грунта толщиной менее 0,1 м, так как это значительно повышает риск повреждения защитной облицовки рабочим органом. Учитывая все имеющиеся преимущества в работе одноковшовых экскаваторов, необходимо модернизировать или усовершенствовать их рабочие органы для повышения производительности и эффективности очистки оросительных каналов от наносов грунта, ила и мусора.
doi: 10.31774/2712-9357-2026-16-3-23-42
оросительные каналы, пропускная способность, очистка каналов от наносов, одноковшовый экскаватор, рабочие органы одноковшовых экскаваторов, засорение оросительных каналов, безопасная эксплуатация оросительных каналов
Абдразаков Ф. К., Беляков О. А., Григорян А. С. Обеспечение пропускной способности оросительных каналов Энгельсской оросительной системы во время их эксплуатации // Мелиорация и гидротехника. 2026. Т. 16, № 3. С. 23–42. https://doi.org/10.31774/2712-9357-2026-16-3-23-42.
1. Шевченко В. А., Кирейчева Л. В. Научное обоснование мелиорации для устойчивого развития сельского хозяйства России // Мелиорация и водное хозяйство. 2024. № 4. С. 43–46. EDN: EGMLWW.
2. Абдразаков Ф. К., Рукавишников А. А. Технологии эксплуатации и ремонта современных оросительных каналов / Сарат. гос. ун-т генетики, биотехнологии и инженерии им. Н. И. Вавилова. Саратов, 2024. 152 с. EDN: VWJYES.
3. О роли водных мелиораций в природных зонах Саратовской области в условиях изменения климата / И. И. Демакина, Н. А. Пронько, Б. В. Фисенко, В. В. Корсак, Т. А. Панкова // Мелиорация и гидротехника. 2024. Т. 14, № 4. С. 119–138. DOI: 10.31774/2712-9357-2024-14-4-119-138. EDN: NVKMLM.
4. Абдразаков Ф. К., Рукавишников А. А., Сафин Э. Э. Методы диагностики облицованных оросительных каналов // Природообустройство. 2024. № 5. С. 21–27. DOI: 10.26897/1997-6011-2024-5-21-27. EDN: BCFKJC.
5. Huang P. C., Lee K. T. Channel hydrological response function considering inflow conditions and hydraulic characteristics // Journal of Hydrology. 2020. Vol. 591. Article number: 125546. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2020.125546. EDN: XINIQZ.
6. Перспективный способ очистки русла реки для проведения оросительных мелиораций / Н. Б. Мартынова, А. А. Кадысева, В. И. Балабонов, Н. В. Ханов, А. О. Щербаков, В. Б. Жезмер // Мелиорация и водное хозяйство. 2025. № 6. С. 15–17. DOI: 10.32962/0235-2524-2025-6-15-17. EDN: CDFRYV.
7. Работа и разрушение бетона в условиях высокой и низкой температуры / А. А. Парфенов, О. А. Сивакова, О. А. Гусарь, В. В. Балакирева // Строительные материалы. 2019. № 3. С. 64–66. DOI: 10.31659/0585-430X-2019-768-3-64-66. EDN: ZIKFHV.
8. Иванова Е. Э., Нелюбина Е. А. Расчет параметров волнового воздействия на откос грунтовой плотины // Вестник молодежной науки. 2018. № 5(17). EDN: YTSCTZ.
9. Баев О. А. Обоснование методов гидравлических расчетов оросительных каналов // Мелиорация и гидротехника. 2023. Т. 13, № 3. С. 274–295. DOI: 10.31774/2712-9357-2023-13-3-274-295. EDN: MCZWUA.
10. Косиченко Ю. М., Баев О. А. Гидравлическая эффективность оросительных каналов при эксплуатации // Вестник МГСУ. 2020. Т. 15, вып. 8. С. 1147–1162. DOI: 10.22227/1997-0935.2020.8.1147-1162. EDN: OUXBGA.
11. Абдулмажидов Х. А., Карапетян М. А. Очистка мелиоративных каналов от наносов, заилений и растительности // Вестник федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный агроинженерный университет имени В. П. Горячкина». 2016. № 5(75). С. 13–17. EDN: WMULAJ.
12. Абдулмажидов Х. А. Комплексное применение каналоочистительных машин // Вестник федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный агроинженерный университет имени В. П. Горячкина». 2013. № 3(59). С. 28–32. EDN: TEFXKX.
Источник финансирования: исследование выполнено за счет средств Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова.