Научная статья на тему 'Внутриконтурное распределение влажности почвы при капельном орошении'

Внутриконтурное распределение влажности почвы при капельном орошении Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»

CC BY
67
15
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ / DRIP IRRIGATION / КОНТУР УВЛАЖНЕНИЯ / MOISTURE CONTOUR / ВНУТРИКОНТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО / INNER CONTOUR SPACE / ДОПОЛИВНАЯ ВЛАЖНОСТЬ / ИЗОПЛЕТА / ISOPLETH / ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ / SOIL MOISTURE / PRE-IRRIGATION MOISTURE

Аннотация научной статьи по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям, автор научной работы — Штанько Андрей Сергеевич, Шкура Виктор Николаевич

Целью исследования является получение расчетных экспериментальных зависимостей и разработка методики определения параметров внутриконтурного распределения влажности почвы при капельном поливе. При проведении исследований и обобщений использовались апробированные методики, а также материалы и данные, приведенные в известных публикациях. При получении зависимостей для определения параметров внутриконтурного распределения влажности были проанализированы контуры капельного увлажнения, полученные авторами в различных условиях капельного полива. В результате корреляционно-регрессивного анализа фактических и аппроксимированных локальных контуров капельного увлажнения, зафиксированных авторами, были получены экспериментальные зависимости, описывающие в относительных координатах линейные размеры линий влажности (изоплет), отражающие внутриконтурное распределение влажности почвы. Факторами влияния на внутриконтурное распределение влажности, которые учитываются в данной методике, являются поливная норма, от величины которой зависят глубина и диаметр оконтуривающей изоплеты; содержание в почве глинистых частиц; наименьшая влагоемкость почвы; влажность оконтуривающей изоплеты. С целью апробации полученных зависимостей для определения внутри-контурного распределения влажности почвы проведен расчет и сопоставление с данными по параметрам локальных контуров капельного увлажнения, зафиксированных другими авторами. Результаты сопоставления рассчитанных по предложенным экспериментальным зависимостям значений глубины и диаметра внутриконтурных изоплет с опытными данными, полученными в различных условиях капельного полива, показали допустимые отклонения, которые в среднем по контуру не превышают 12 %, что свидетельствует о приемлемости предложенных экспериментальных зависимостей и методики для практических расчетов.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям , автор научной работы — Штанько Андрей Сергеевич, Шкура Виктор Николаевич

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

INNER CONTOUR SOIL MOISTURE DISTRIBUTION BY DRIP IRRIGATION

The purpose of study is to obtain calculated experimental dependencies and to develop methodology for determining the inner contour soil moisture distribution parameters by drip irrigation. The approved techniques as well as the materials and data given in well-known publications were used during research and generalization. When obtaining the dependencies for determining the inner contour moisture distribution parameters the drip humidification contours got by authors under various drip irrigation conditions were analyzed. As a result of the correlation-regression analysis of the actual and approximated local drip humidification contours recorded by authors, experimental dependences describing the linear sizes of moisture lines (isopleth) in relative coordinates that reflect the intrinsic distribution of soil moisture were obtained. The factors influencing the inner contour moisture distribution taken into account in this technique are the following the irrigation norm, as the depth and diameter of the contouring isopleth depend on its value; the content of clay particles in soil; the lowest moisture capacity of soil; the contouring isopleth moisture. To confirm the obtained dependences for determining the inner contour soil moisture distribution the calculation and comparison with data on local drip humidification contour parameters recorded by other authors were carried out. The results of comparison of the values of the depth and the diameter of the inner contour isopleths calculated by the proposed experimental dependences with data obtained under different drip irrigation conditions showed the allowable deviations which do not exceed 12 % in contour on average that indicates the acceptability of the proposed experimental dependences and the methodology for practical calculations.

Текст научной работы на тему «Внутриконтурное распределение влажности почвы при капельном орошении»

Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 4(28), 2017 г., [62-78] УДК 631.674.6

А. С. Штанько, В. Н. Шкура

Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации, Новочеркасск, Российская Федерация

ВНУТРИКОНТУРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ

Целью исследования является получение расчетных экспериментальных зависимостей и разработка методики определения параметров внутриконтурного распределения влажности почвы при капельном поливе. При проведении исследований и обобщений использовались апробированные методики, а также материалы и данные, приведенные в известных публикациях. При получении зависимостей для определения параметров внутриконтурного распределения влажности были проанализированы контуры капельного увлажнения, полученные авторами в различных условиях капельного полива. В результате корреляционно-регрессивного анализа фактических и аппроксимированных локальных контуров капельного увлажнения, зафиксированных авторами, были получены экспериментальные зависимости, описывающие в относительных координатах линейные размеры линий влажности (изоплет), отражающие внутриконтурное распределение влажности почвы. Факторами влияния на внутриконтурное распределение влажности, которые учитываются в данной методике, являются поливная норма, от величины которой зависят глубина и диаметр оконтуривающей изоплеты; содержание в почве глинистых частиц; наименьшая влагоемкость почвы; влажность оконтуривающей изоплеты. С целью апробации полученных зависимостей для определения внутри-контурного распределения влажности почвы проведен расчет и сопоставление с данными по параметрам локальных контуров капельного увлажнения, зафиксированных другими авторами. Результаты сопоставления рассчитанных по предложенным экспериментальным зависимостям значений глубины и диаметра внутриконтурных изоплет с опытными данными, полученными в различных условиях капельного полива, показали допустимые отклонения, которые в среднем по контуру не превышают 12 %, что свидетельствует о приемлемости предложенных экспериментальных зависимостей и методики для практических расчетов.

Ключевые слова: капельное орошение, контур увлажнения, внутриконтурное пространство, дополивная влажность, изоплета, влажность почвы.

A. S. Shtanko, V. N. Shkura

Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems, Novocherkassk, Russian Federation

INNER CONTOUR SOIL MOISTURE DISTRIBUTION BY DRIP IRRIGATION

The purpose of study is to obtain calculated experimental dependencies and to develop methodology for determining the inner contour soil moisture distribution parameters by drip irrigation. The approved techniques as well as the materials and data given in well-known publications were used during research and generalization. When obtaining the dependencies for determining the inner contour moisture distribution parameters the drip humidification contours got by authors under various drip irrigation conditions were analyzed. As a result of the correlation-regression analysis of the actual and approximated local drip humidification

contours recorded by authors, experimental dependences describing the linear sizes of moisture lines (isopleth) in relative coordinates that reflect the intrinsic distribution of soil moisture were obtained. The factors influencing the inner contour moisture distribution taken into account in this technique are the following - the irrigation norm, as the depth and diameter of the contouring isopleth depend on its value; the content of clay particles in soil; the lowest moisture capacity of soil; the contouring isopleth moisture. To confirm the obtained dependences for determining the inner contour soil moisture distribution the calculation and comparison with data on local drip humidification contour parameters recorded by other authors were carried out. The results of comparison of the values of the depth and the diameter of the inner contour isopleths calculated by the proposed experimental dependences with data obtained under different drip irrigation conditions showed the allowable deviations which do not exceed 12 % in contour on average that indicates the acceptability of the proposed experimental dependences and the methodology for practical calculations.

Key words: drip irrigation, moisture contour, inner contour space, pre-irrigation moisture, isopleth, soil moisture.

Введение. Контур увлажнения почвы, формирующийся при капельном поливе сельскохозяйственных культур, является наиболее значимым элементом технологии капельного орошения, точность определения параметров которого оказывает значительное влияние на конструкцию и эффективность использования систем капельного орошения [1]. Исследования параметров контуров увлажнения почвы при капельном поливе с разной степенью глубины проработки и учета различных факторов влияния велись (изначально) со времени применения технологий капельного орошения и продолжаются в настоящее время. Исследованию параметров внутриконтурного распределения влажности почвы уделено внимание в работах И. П. Айдарова [2], Б. Б. Шумакова, А. А. Алексашенко, Н. И. Вдовина [3], А. И. Голованова, Е. В. Кузнецова [4], А. С. Овчинникова, В. С. Бочарникова, М. П. Мещерякова [5], В. В. Бородычёва, А. В. Шу-равилина и др. [6], В. Н. Шкуры, Д. Л. Обумахова, А. Н. Рыжакова [7],

A. Д. Ахмедова, Е. Ю. Галиуллиной [8], М. К. Гаджиева [9], О. Е. Ясони-ди [10], И. К. Кулинич [11], Ю. С. Уржумовой [12], О. Н. Карпенко [13], Н. О. Кохно [14], М. Ю. Храброва [15] и других специалистов. Анализ различных подходов к разрешению этой задачи приведен в монографии

B. Н. Шкуры, Д. Л. Обумахова и А. Н. Рыжакова [7]. В известных предложениях и рекомендациях рассматривается только часть факторов влияния

на внутриконтурное распределение влажности, а применимость отдельных расчетных зависимостей определяется условиями проведения экспериментальных исследований. Единая и общепринятая методика определения количественных характеристик распределения влажности почвы во внутри-контурном пространстве при капельном поливе отсутствует. В связи с этим целью данного исследования поставлено получение расчетных зависимостей и разработка методики определения параметров внутрикон-турного распределения влажности почвы при капельном поливе.

Материалы и методы. При проведении исследований и обобщений использовались апробированные методики, а также материалы и данные, приведенные в известных публикациях. При получении зависимостей для определения параметров внутриконтурного распределения влажности почвы были проанализированы контуры капельного увлажнения, полученные авторами в различных условиях капельного полива. Примеры полученных экспериментальных данных приведены ниже.

1 Почвы - глинистые черноземы с содержанием глинистых частиц Жг/ч = 70,2 % от массы сухой почвы (МСП), наименьшей влагоемко-

стью (НВ) почвы = 32,0 % МСП при средней дополивной влажности почвогрунтовой толщи р = 64,4 % НВ. В таблице 1 приведены два примера внутриконтурного распределения влажности почвы (по характерным изо-плетам) при поливной норме ^пол = 22,0 (первый контур) и 32,0 л (второй контур) и расходах капельницы 4,0 и 6,0 л/ч соответственно. Приведенные в таблице 1 глубины и диаметры внутриконтурных и граничных (оконту-ривающих) изоплет контуров капельного увлажнения соответствуют их максимальным значениям.

2 Данные измерений локальных контуров капельного увлажнения тяжелосуглинистых черноземов (Жг/Ч = (65 ± 3) % МСП; = (28,2 ±

± 1,8) % МСП; р = 65,6 % НВ) приведены в таблице 2.

Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 4(28), 2017 г., [62-78] Таблица 1 - Параметры контуров капельного увлажнения,

сформировавшихся в глинистых почвах

Параметр Значение параметра

Влажность изоплеты Рш/и г , % Рш 70 75 80 85 90 95 100

Глубина изоплеты первого контура Л , , см из / П,1 5 82,0 68,9 62,0 48,9 36,8 25,6 14,6

Диаметр изоплеты первого контура ёиз / п,1 , см 82 71 61 51 38 26 14

Глубина изоплеты второго контура Л , , см из / п,1 5 97,0 73,6 63,6 48,8 37,2 30,0 19,7

Диаметр изоплеты второго контура ёиз / п,1 , см 90,0 81,0 65,0 52,0 38,9 29,0 18,4

Примечание - Значения Лю/иг и ёт/иг. приняты средними по четырем повтор-ностям опыта.

Таблица 2 - Параметры контура капельного увлажнения,

сформировавшегося в тяжелосуглинистых почвах

Параметр Значение параметра

Риз / п,1, % Рыв 70 75 80 85 90 95

Л , , см из / п,1 5 80 67 62 48 36 23

ё , , см из / п,1 5 88 76 63 51 38 25

Примечание - Значения Лю/иг и ёю/иг. приняты по одной повторности опыта.

3 В таблице 3 приведены данные по определяющим линейным параметрам положения изоплет во внутриконтурном пространстве в условиях легких по гранулометрическому составу почв (Жг/ч = 16,0 % МСП; = 12,0 % МСП).

Таблица 3 - Значения глубин и диаметров изоплет в локальном

контуре капельного увлажнения легких почв

Параметр Значение параметра

Риз / п,1, % Рыв 65 70 75 80 85 90

Л , , см из / п,1 5 70 64 60 54 48 42

ё , , см из / п,1 5 50 45 41 38 32 30

Примечание - Контур замерен в трехкратной повторности.

В результате корреляционно-регрессивного анализа фактических и аппроксимированных локальных контуров капельного увлажнения, зафиксированных авторами, были получены экспериментальные зависимости, описывающие в относительных координатах линейные размеры линий

влажности (изоплет), отражающие внутриконтурное распределение влажности почвы в зависимости от:

- содержания в почве глинистых частиц Жг/ч, % МСП:

^щ/и,/ = 1,0-1 1 0,1-^г/ч г в

к £из/я, 70 _ _ ^из/и,70 _ ,1 • v Виз/и,70

-1,0

(1)

величины НВ почвы , % МСП:

киз/и,г ^ / ■ из/и,г

к _ киз/и,70 _ ^НВ _ ^из/и,70 _

= 10 - 120Жнв

'В Л

Риз/и,г ^ 0 V Виз/и, 70

(2)

где кт/яг. и ^т/яг. - глубина и диаметр определенной внутриконтурной изо-

плеты (линии почвенного профиля с одинаковой влажностью), см;

кю/и70 и ^ю/и70 - глубина и диаметр оконтуривающей изоплеты, соответствующей влажности 70 % НВ;

- содержание в почве глинистых частиц, % МСП;

Вш/я, - влажность определенной внутриконтурной изоплеты, % НВ;

Вт/я 70 - влажность изоплеты на уровне 70 % НВ;

- НВ почвы, % МСП.

Графическая интерпретация предложенных экспериментальных зависимостей (1) и (2) представлена на рисунках 1 и 2.

При получении этих эмпирических зависимостей были обработаны экспериментальные данные о параметрах локальных контуров капельного увлажнения почвы, которые были ограничены определенными диапазонами изменения определяющих функции аргументов. В связи с этим предложенные зависимости приемлемы для следующих граничных условий:

- влажность рассматриваемых внутриконтурных изоплет Вт/«, должна соответствовать диапазону от 70 до 100 % р^;

- содержание в почве глинистых частиц - от 16 до 72 % МСП;

- НВ почвы - от 12 до 35 % МСП;

- влажность оконтуривающей изоплеты контура капельного увлажнения почвенного пространства принимается равной 70 % МСП.

1Л0 1,00 = 0.90

г--

1 0.80 > 0.70

J 0,60

ё" 0,50 J 0,40 ^ 0,30

J 0,20 0,10 0,00

0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60

Риз л;/Риа л,70

Рисунок 1 - Графическая интерпретация функциональных связей

hH3/n,í / hm/п,70 f (Риз/п,/ / Риз/n,70;Wr/4 )

w ' гч = 20 ¿ MCI

i

WJ4 = 30% МСП

W = 40 % MC

г."ч 11

WT 4 = 50 % МСП '

i W = ñf> % МСП /

' гч /

WT 4 = 70 % МСП

1,10

1,00 g 0,90 1 0,80

1: о,7о

^ 0,60

| 0,50

J 0,40

i 0-30

s

7нв= 15 %Ъ ЛСП

/ У)

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Whb = 20 Vo MC

щ ÍB= u/e JVIUII i i

WKB= 30 % МСП /

ЩHB = 35 % MC] п/

0,20 0,10 0,00

0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60

Ризи ¿/Риги, 70

Рисунок 2 - Графическая интерпретация функциональных связей

hH3/n,í 1 К,/п,70 f (Риз/п,/ 1 Риз/n,70;WHB )

По нашему мнению, надежно зафиксировать границу контура капельного увлажнения при проведении опытных исследований возможно

по влажности, превышающей окружающий фон на 10 % НВ. При фиксировании контуров увлажнения влажность окружающей толщи почвогрун-та составляла (60 ± 5) % НВ. В связи с этим для идентификации границы контура увлажнения была принята влажность Риз/и соответствующая

70 % НВ (Р . 70).

V г^из/и,70 '

По предложенным зависимостям (1) и (2) можно установить либо относительные величины глубины и диаметра внутриконтурных изоплет, либо их абсолютные значения при известных глубине и диаметре оконту-ривающей линии с влажностью 70 % НВ (кт/я70, ^т/я70), которые можно

определить по опытным данным либо расчетным методом в зависимости от поливной нормы и других факторов. Для каждого параметра (глубины или диаметра рассматриваемой изоплеты) предлагаются две зависимости, которые учитывают либо содержание глинистых частиц в почве, либо ее НВ. Таким образом, предложенные эмпирические зависимости учитывают следующие факторы влияния на внутриконтурное распределение влажности: поливную норму (через значения глубин и диаметров граничных изоплет кт/я70 и ^т/я70), содержание в почве глинистых частиц 1¥г/ч, НВ почвы

, влажность оконтуривающей изоплеты Рт/я 7 0. Расчет значений и производится в следующей последовательности. Для изоплеты с рассматриваемой величиной влажности Рт/яг.

рассчитываются ее относительные глубина и диаметр по зависимостям (1) и (2). Затем по зависимостям

к

'из/и,г

к

= 0,5 ■

'из/и, 70

к

из/и,г

к

из/и, 70

+

киз/и,г

к

из/и, 70

нв у

£

из/и,г

£

= 0,5 •

из/и, 70

£

из/и,г

£

из/и, 70

+

£

из/и,г

£

из/и, 70

(3)

(4)

нв у

находится среднее арифметическое по каждой паре полученных значений,

которые и будут являться расчетными значениями относительной глубины и диаметра изоплеты I -й влажности. Далее по предварительно определенным значениям Лт/я70 и ^т/я70 вычисляются значения абсолютной глубины

и диаметра рассматриваемой изоплеты Рт/яг. Если исходные

данные для расчета содержат только одну из необходимых почвенных характеристик (содержание глинистых частиц или НВ почвы), то расчет ведется по соответствующей зависимости и полученное значение принимается окончательным, но точность его значения будет снижена.

Результаты и обсуждение. Сопоставление опытных значений, зафиксированных авторами и представленных в таблицах 1-3, с рассчитанными по зависимостям (1)-(4) проиллюстрировано рисунками 3 и 4.

Из графических представлений опытных и расчетных значений относительных параметров внутриконтурных изоплет (по данным рисунков 3 и 4) можно сделать заключение о приемлемости предложенных зависимостей (1)-(4) и методики для проведения практических расчетов.

Рисунок 3 - Сопоставление опытных значений

Киз/и,/ / Киз / „,70

= /(Риз/и,/ / Риз/и,7о) С Рас4етными

Рисунок 4 - Сопоставление опытных значений = I (Р„з/„, / Риз / „то) с Расчетными

^из/и,/ ! ¿из, „,70

С целью апробации полученных зависимостей для определения внутриконтурного распределения влажности почвы проведены расчет и сопоставление с данными по параметрам локальных контуров капельного увлажнения, зафиксированных другими авторами, результаты которых рассмотрены ниже.

М. К. Гаджиев [9] проводил исследования контура капельного увлажнения на темно-каштановой тяжелосуглинистой карбонатной почве со следующими показателями: Wтlч = 46,3 % МСП, дополивная влажность Р^ = 68 % Рш, средняя скорость впитывания в первый час =

= 0,026 дм/мин (15,6 см/ч), Wш> = 22,5 % МСП - при капельном поливе нормой = 112 л, выдаваемой капельницами с расходом дкап = 4 л/ч. В результате натурных опытов им были зафиксированы параметры локального контура капельного увлажнения почвы, приведенные в таблице 4.

Таблица 4 - Геометрические параметры внутриконтурных изоплет контуров капельного увлажнения, зафиксированных М. К. Гаджиевым

Параметр Значение параметра

Влажность изоплеты Рю/и , % Рш 70 75 80 90 100

Глубина изоплеты г, см 145 125 105 74 48

Диаметр изоплеты г, см 152 133 122 82 51

Результаты расчета глубин внутриконтурных изоплет по предложенным зависимостям и их сопоставление с опытными данными М. К. Гаджи-ева представлены в таблице 5 и на рисунке 5.

Таблица 5 - Результаты расчета глубин внутриконтурных изоплет

по зависимостям (1) и (3) и их сопоставление с опытными данными М. К. Гаджиева

Параметр Значение параметра

Риз/п , % Рыв 70 75 80 90 100

(киз / п Хны^ см 145 125 105 74 48

(К / п,, ^ см 145,00 128,90 112,80 80,59 48,39

Акг/ч, см 0,00 3,90 7,80 6,59 0,39

А^г/ч , % 0,00 3,12 7,42 8,91 0,80

(¿из / п,, )ЩЗВ , см 145,00 129,39 113,78 82,56 51,34

Акш, см 0,00 4,39 8,78 8,56 3,34

Акш, % 0,00 3,51 8,36 11,57 6,96

(к , ) , см V из / п,1 / ср 5 145,00 129,15 113,29 81,58 49,86

Ак , см ср 0,00 4,15 8,29 7,58 1,86

Акср, % 0,00 3,32 7,89 10,24 3,88

(киз / п )опыт - опытные значения глубины изоплеты; (кю/и - расчетные зна-

чения глубины изоплеты по содержанию глинистых частиц; (кю/и г.)ж - расчетные

значения глубины изоплеты по НВ; (кю/и г.) - среднее между расчетными значения-

ми по содержанию глинистых частиц и по НВ; Ак - отклонение расчетных значений от опытных.

160,0 140.0 120.0 = 100.0 80.0 60,0 40.0

68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102

К °/°Рнв

Рисунок 5 - Расчетные значения глубин внутриконтурных изоплет и их сопоставление с опытными данными М. К. Гаджиева

Анализ полученных результатов показал максимальное отклонение расчетной глубины внутриконтурных изоплет от опытных данных

Рас четн ые з наче нкя % /)ср —

/

Опы тны VI. К ; зна .Га; 1

чеш 1жис ш Аи ва з/л

Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 4(28), 2017 г., [62-78] М. К. Гаджиева по Рю/и = 90 % Рш, которое составило +7,58 см в абсолютной величине и 10,24 % от опытных данных.

Результаты расчета диаметров внутриконтурных изоплет по предложенным зависимостям и их сопоставление с опытными данными М. К. Гаджиева представлены в таблице 6 и на рисунке 6.

Таблица 6 - Результаты расчета диаметров внутриконтурных изоплет по зависимостям (2) и (4) и их сопоставление с опытными данными М. К. Гаджиева

Параметр Значение параметра

Риз/п , % РНВ 70 75 80 90 100

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

^из / п Хны^ см 152 133 122 82 51

(¿из / п,г , см 152,00 135,12 118,24 84,48 50,72

А^г/ч, см 0,00 2,12 -3,76 2,48 -0,28

А^г/ч, % 0,00 1,59 -3,08 3,03 -0,55

/ т , см 152,00 135,64 119,27 86,55 53,82

, см 0,00 2,64 -2,73 4,55 2,82

Мш, % 0,00 1,98 -2,24 5,54 5,53

Кз/п,г )ср , см 152,00 135,38 118,76 85,51 52,27

А^,, см сР 0,00 2,38 -3,24 3,51 1,27

Аdр, % 0,00 1,79 -2,66 4,29 2,49

(¿т/п)опыт - опытные значения диаметра изоплеты; (¿ш/и г-)ж - расчетные значения диаметра изоплеты по содержанию глинистых частиц; (¿ш/и г.)ж - расчетные значения диаметра изоплеты по НВ; (¿ш/и г.) - среднее между расчетными значениями по содержанию глинистых частиц и по НВ; Ай - отклонение расчетных значений от опытных.

160,0

140.0 120,0 = 100.0 80,0 60,0 40,0

68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102

Риз «, % Рнв

Рисунок 6 - Расчетные значения диаметров внутриконтурных изоплет и их сопоставление с опытными данными М. К. Гаджиева

По диаметру внутриконтурных изоплет отклонение расчетных данных от опытных, зафиксированных М. К. Гаджиевым, не превышает 5 %.

Результаты определения геометрических параметров внутриконтурных изоплет по зависимостям (1)-(4) и сопоставления их с данными, зафиксированными И. К. Кулиничем [11], А. С. Овчинниковым, В. С. Бочар-никовым, М. П. Мещеряковым [5] и Н. О. Кохно [14], представлены в таблицах 7-9.

Таблица 7 - Результаты расчета геометрических параметров

внутриконтурных изоплет по зависимостям (1)-(4) и их сопоставление с опытными данными И. К. Кулинича

Параметр Значение параметра

Риз/п, % Рыб 70 75 80 85 90

(К / п Хны^ см 174 157 122 108 98

(К / щ )ср, см 174,00 155,00 135,99 116,99 97,99

Акт, см ср 0,00 -2,00 13,99 8,99 -0,01

Акф, % 0,00 -1,28 11,47 8,33 -0,01

(йиз / п Хп^ см 133 102 99 87 71

(й , ) , см V из/ п,1; ср 5 133,00 118,47 103,95 89,42 74,90

,см ср 0,00 16,47 4,95 2,42 3,90

Айр, % 0,00 16,15 5,00 2,79 5,49

Условия опыта: серые лесные карбонатные суглинистые выщелоченные почвы, дкш = 15,5 л/ч, время капания /кап = 1,33 ч, Жг/ч = 47,5 % МСП, Жт = 21,7 % МСП.

Таблица 8 - Результаты расчета геометрических параметров

внутриконтурных изоплет по зависимостям (1)-(4) и их сопоставление с опытными данными А. С. Овчинникова, В. С. Бочарникова и М. П. Мещерякова

Параметр Значение параметра

Риз/п, % Рыб 70 80 90 100 110

(К / п Хт,^ см 141 130 93 55 28

(К / т )ср, см 141,00 115,07 89,13 63,20 37,27

Ак , см ср 0,00 -14,93 -3,87 8,20 9,27

Акср, % 0,00 -11,49 -4,16 14,91 33,10

(йиз / п Хпыт , см 97 90 64 38 25

(йиз/п., )ср , см 97,00 79,16 61,32 43,48 25,64

Ай^, см ср 0,00 -10,84 -2,68 5,48 0,64

Айср, % 0,00 -12,04 -4,19 14,42 2,55

Условия опыта: дкш = 2 л/ч, Жг/ч = 21,2 % МСП, = 16,5 % МСП.

Таблица 9 - Результаты расчета геометрических параметров

внутриконтурных изоплет по зависимостям (1)-(4) и их сопоставление с опытными данными Н. О. Кохно

Параметр Значение параметра

Риз/п, % Рыб 70 75 80 85 90 95 100

(киз / п Хны^ см 89,0 79,2 68,6 54,5 47,0 36,8 27,0

(к , ) , см V из / П,7 / ср 5 89,00 78,73 68,46 58,19 47,92 37,65 27,38

Ак,, см ср 0,00 -0,47 -0,14 3,69 0,92 0,85 0,38

Акр, % 0,00 -0,59 -0,21 6,77 1,95 2,30 1,39

(йиз / п Хп^ см 102,0 90,2 79,0 62,0 54,4 40,0 30,7

(й , ) , см V из/ п,1; ср 5 102,00 90,23 78,46 66,69 54,92 43,15 31,37

, см ср 0,00 0,03 -0,54 4,69 0,52 3,15 0,67

Айр, % 0,00 0,03 -0,69 7,56 0,95 7,86 2,20

Условия опыта: тепличный почвогрунт на основе южных карбонатных тяжелосуглинистых черноземов с внесением в пахотный слой 20 % перегноя (по объему), ^г/ч = 47 % МСП, = 28 % МСП по метровому почвенному слою с замером кон-

тура через 1 сут после каплевания поливной нормой #пол = 30 л с расходом капель-

ницы дкап = 4 л/ч в течение tкан = 7,5 ч.

Сопоставление результатов расчета по зависимостям (1)-(4) с опытными данными, зафиксированными другими авторами и представленными в таблицах 5-9, показало, что в некоторых примерах сопоставления имеются отклонения расчетных данных от опытных, которые превышают 12 %. По всему массиву сопоставления выявлено четыре таких случая из 78 примеров сопоставления (один по данным И. К. Кулинича и три по данным А. С. Овчинникова, В. С. Бочарникова, М. П. Мещерякова). Так как остальные результаты сопоставления расчетных данных с опытными, полученными в различных условиях капельного полива, показали приемлемые отклонения, которые в среднем по контуру не превышают 12 %, считаем, что предложенные зависимости и методика определения геометрических параметров внутриконтурных изоплет в целом отражают процессы внутриконтурного распределения влажности почвы при капельном поливе и могут быть использованы для практических расчетов.

Выводы

1 Исследованию параметров внутриконтурного распределения влажности уделено внимание в работах многих специалистов. Анализ различных подходов к разрешению этой задачи показал, что в известных предложениях и рекомендациях рассматривается только часть факторов влияния на внутриконтурное распределение влажности, а применимость отдельных расчетных зависимостей определяется условиями проведения экспериментальных исследований. Единая и общепринятая методика определения количественных характеристик распределения влажности почвы во внутри-контурном пространстве при капельном поливе отсутствует.

2 В результате исследований получены экспериментальные зависимости и разработана методика расчета геометрических параметров (глубины и диаметра) внутриконтурных изоплет определенной влажности. Факторами влияния на внутриконтурное распределение влажности, которые учитываются в данной методике, являются поливная норма, от величины которой зависят глубина и диаметр оконтуривающей изоплеты; содержание в почве глинистых частиц; НВ почвы; влажность оконтуривающей изоплеты.

3 Результаты сопоставления рассчитанных по предложенным экспериментальным зависимостям (1)-(4) значений глубины и диаметра внутри-контурных изоплет с опытными данными, полученными в различных условиях капельного полива авторами, а также М. К. Гаджиевым, И. К. Кулини-чем, А. С. Овчинниковым, В. С. Бочарниковым, М. П. Мещеряковым и Н. О. Кохно, показали приемлемые отклонения, которые в среднем по контуру не превышают 12 %, что свидетельствует о приемлемости предложенных экспериментальных зависимостей (1)-(4) и методики для практических расчетов.

Список использованных источников

1 Оросительные системы России: от поколения к поколению: монография: в 2 ч. / В. Н. Щедрин, А. В. Колганов, С. М. Васильев, А. А. Чураев. - Новочеркасск: Геликон, 2013.

2 Айдаров, И. П. Расчеты контуров увлажнения при капельном орошении / И. П. Айдаров, А. А. Алексашенко, Л. Ф. Пестов // Теория и практика комплексного мелиоративного регулирования. - М., 1983. - С. 15-22.

3 Шумаков, Б. Б. Теоретические и экспериментальные исследования капельного орошения / Б. Б. Шумаков, А. А. Алексашенко, Н. И. Вдовин // Вестник сельскохозяйственной науки. - М., 1978. - № 7. - С. 82-92.

4 Голованов, А. И. Основы капельного орошения / А. И. Голованов, Е. В. Кузнецов. - Краснодар: КГАУ, 1996. - 96 с.

5 Овчинников, А. С. Методика расчета и обоснование параметров контура увлажнения в условиях открытого и закрытого грунта / А. С. Овчинников, В. С. Бочар-ников, М. П. Мещеряков // Природообустройство. - 2012. - № 4. - С. 10-14.

6 Капельное орошение сои на тяжелосуглинистых почвах / А. В. Шуравилин,

B. В. Бородычёв, М. Н. Лытов, О. А. Белик // Вестник РУДН. Серия: Агрономия и животноводство. - 2009. - № 3. - С. 21-25.

7 Шкура, В. Н. Капельное орошение яблони: монография / В. Н. Шкура, Д. Л. Обу-махов, А. Н. Рыжаков; под ред. В. Н. Шкуры. - Новочеркасск: Лик, 2014. - 310 с.

8 Ахмедов, А. Д. Контуры увлажнения почвы при капельном орошении / А. Д. Ахмедов, Е. Ю. Галиуллина // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. - 2012. - № 3(270). -

C. 183-188.

9 Гаджиев, М. К. Особенности капельного орошения виноградников в условиях Дагестанской АССР: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.02 / Гаджиев Магомед Ке-бедович. - Новочеркасск, 1984. - 24 с.

10 Ясониди, О. Е. Водосбережение при орошении / О. Е. Ясониди; Новочеркас. гос. мелиоратив. акад. - Новочеркасск: УПЦ «Набла» ЮРГТУ (НПИ), 2004. - 473 с.

11 Кулинич, И. К. Капельное орошение виноградников на горных склонах в условиях Краснодарского края: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.02 / Кулинич Иван Константинович. - Волгоград, 1982. - 22 с.

12 Уржумова, Ю. С. Конструкция и гидравлический расчет водовыпуска системы локального низконапорного орошения садов и виноградников / Ю. С. Уржумова // Современные проблемы мелиорации земель, пути и методы их решения: сб. науч. тр. по материалам междунар. конф. и науч. семинаров в 2003 г. / ФГНУ «РосНИИПМ». -Ч. 1. - Новочеркасск, 2003. - С. 201-207.

13 Карпенко, О. Н. Капельное орошение и агротехника возделывания роз в теплице / О. Н. Карпенко // Проблемы агротехники и мелиорации. Труды ЦКРНИИГиМ. -Днепропетровск, 1989. - С. 71.

14 Кохно, Н. О. Орошение розы в теплице / Н. О. Кохно, М. В. Карпенко // Актуальные проблемы мелиорации и водного хозяйства Юга России: сб. науч. ст. науч. -практ. конф. - Новочеркасск: НГМА, 2003. - С. 69-74.

15 Храбров, М. Ю. Технология малообъемного орошения / М. Ю. Храбров // Мелиорация и водное хозяйство. - 2000. - № 4. - С. 30-32.

References

1 Shchedrin V.N., Kolganov A.V., Vasiliev S.M., Churaev A.A., 2013. Orositelnyye sistemy Rossii: ot pokoleniya k pokoleniyu: monografiya: v 2 ch. [Irrigation systems in Russia: from generation to generation: monograph: in 2 parts]. Novocherkassk, Helikon Publ. (In Russian).

2 Aydarov I.P., Aleksashenko A.A., Pestov L.F., 1983. Raschety konturov uvlazhneni-yapri kapelnom oroshenii [Calculations of moisture contours during drip irrigation]. Teoriya i praktika kompleksnogo meliorativnogo regulirovaniya [Theory and practice of complex reclamation regulation]. Moscow, pp. 15-22. (In Russian).

3 Shumakov B.B., Aleksashenko A.A., Vdovin N.I., 1978. Teoreticheskiye i eksperi-mentalnyye issledovaniya kapelnogo orosheniya [Theoretical and experimental studies of drip irrigation]. Vestnik selskokhozyaystvennoy nauki [Bulletin of Agricultural Science]. Moscow, no. 7, pp. 82-92. (In Russian).

4 Golovanov A.I., Kuznetsov Ye.V., 1996. Osnovy kapelnogo orosheniya [Fundamentals of drip irrigation]. Krasnodar, KSAU Publ., 96 p. (In Russian).

5 Ovchinnikov A.S., Bocharnikov V.S., Meshcheryakov M.P., 2012. Metodika rascheta i obosnovaniye parametrov kontura uvlazhneniya v usloviyakh otkrytogo i zakrytogo grunta [The calculation method and substantiation of moisture contour parameters under the conditions of the open and closed ground]. Prirodoobustroystvo [Environmental Engineering], no. 4, pp. 10-14. (In Russian).

6 Shuravilin A.V., Borodychev V.V., Lytov M.N., Belik O.A., 2009. Kapelnoye oro-sheniye soi na tyazhelosuglinistykh pochvakh [Drip irrigation of soybean on heavy loamy soils]. Vestnik RUDN. Seriya: Agronomiya i zhivotnovodstvo [Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Agronomy and livestock], no. 3, pp. 21-25. (In Russian).

7 Shkura V.N., Obumakhov D.L., Ryzhakov A.N., 2014. Kapelnoye orosheniye ya-bloni: monografiya [Drip irrigation of the apple tree: monograph]. Novocherkassk, Lick Publ., 310 p. (In Russian).

8 Akhmedov A.D., Galiullina Ye.Yu., 2012. Kontury uvlazhneniya pochvy pri kapelnom oroshenii [Soil moisture contours by drip irrigation]. Izvestiya Nizhnevolzhskogo agrouniversitetskogo kompleksa: nauka i vyssheye professionalnoye obrazovaniye [Bulletin of Nizhnevolzhsk agrouniversity complex: science and higher vocational education], no. 3(270), pp. 183-188. (In Russian).

9 Gadzhiev M.K., 1984. Osobennosti kapelnogo orosheniya vinogradnikov v uslovi-yakh Dagestanskoy ASSR. Avtoreferat dis. kand. s.-kh. nauk [Features of drip irrigation of vineyards under the conditions of Dagestan ASSR. Abstract of cand. agri. sci. diss.]. Novocherkassk, 24 p. (In Russian).

10 Yasonidi O.Ye., 2004. Vodosberezheniyepri oroshenii [Water saving in irrigation]. Novocherkassk State Reclamation Academy. Novocherkassk, business-training centre "Na-bla" YURSTU (NPI), 473 p. (In Russian).

11 Kulinich I.K., 1982. Kapelnoye orosheniye vinogradnikov na gornykh sklonakh v usloviyakh Krasnodarskogo kraya. Avtoreferat dis. kand. s.-kh. nauk [Drip irrigation of vineyards on mountain slopes under the conditions of Krasnodar Territory. Abstract of cand. agri. sci. diss.]. Volgograd, 22 p. (In Russian).

12 Urzhumova Yu.S., 2003. Konstruktsiya i gidravlicheskiy raschet vodovypuska sis-temy lokalnogo nizkonapornogo orosheniya sadov i vinogradnikov [Construction and hydraulic calculation of water discharge system of local low-pressure irrigation of orchards and vineyards]. Sovremennyye problemy melioratsii zemel, puti i metody ikh resheniya: sbornik nauchykh trudov po materialam mezhdunarnykh konferentsiy i nauchnykh seminarov v 2003 g., FGNU «RosNIIIPM» [Urgent problems of land reclamation, ways and methods for their solution. Proceed. of international conferences and scientific seminars in 2003], FGNU "RosNIIIPM". Novocherkassk, part 1, pp. 201-207. (In Russian).

13 Karpenko O.N., 1989. Kapelnoye orosheniye i agrotekhnika vozdelyvaniya roz v teplitse [Drip irrigation and agrotechnics of cultivation of roses in greenhouse]. Problemy agrotekhniki i melioratsii. Trudy TSKRNIIGiM [Problems of agrotechnics and melioration. Proceedings of TsKRIIIGM]. Dnepropetrovsk, 71 p. (In Russian).

14 Kokhno N.O., Karpenko M.V., 2003. Orosheniye rozy v teplitse [Irrigation of roses in greenhouse]. Aktualnyye problemy melioratsii i vodnogo khozyaystva Yuga Rossii: sbornik naucnyk statey nauchno-prakticheskoy konferentsii [Urgent problems of land reclamation and water management in the South of Russia: Proc. of scientific-practical conferences]. Novocherkassk, NGMA Publ., pp. 69-74. (In Russian).

15 Khrabrov M.Yu., 2000. Tekhnologiya malooyemnogo orosheniya [Technology of low-volume irrigation]. Melioratsiya i vodnoye khozyaystvo [Melioration and Water Management], no. 4, pp. 30-32. (In Russian).

Штанько Андрей Сергеевич

Ученая степень: кандидат технических наук Должность: ведущий научный сотрудник

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Место работы: федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации»

Адрес организации: пр. Баклановский, 190, г. Новочеркасск, Ростовская область, Российская Федерация, 346421 E-mail: rosniipm@yandex.ru

Shtanko Andrey Sergeevich

Degree: Candidate of Technical Sciences Position: Leading Researcher

Affiliation: Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems Affiliation address: Baklanovsky ave., 190, Novocherkassk, Rostov region, Russian Federation, 346421

E-mail: rosniipm@yandex.ru

Шкура Виктор Николаевич

Ученая степень: кандидат технических наук Ученое звание: профессор

Должность: начальник отдела рыбоводных мелиораций и аквакультур Место работы: федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации»

Адрес организации: Баклановский пр-т, 190, г. Новочеркасск, Ростовская область, Российская Федерация, 346421 E-mail: rosniipm@yandex.ru

Shkura Viktor Nikolaevich

Degree: Candidate of Technical Sciences

Title: Professor

Position: Head of Department

Affiliation: Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems Affiliation address: Baklanovsky ave., 190, Novocherkassk, Rostov region, Russian Federation, 346421

E-mail: rosniipm@yandex.ru

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.