Россия
сотрудник
Коломна, г. Москва и Московская область, Россия
В статье рассмотрено обоснование технических решений по увеличению скорости движения многоопорной дождевальной машины кругового действия для обеспечения полива малыми поливными нормами (50–100 м³/га) на основе анализа многолетних исследований и современных данных о состоянии мелиоративного комплекса Российской Федерации. Материалы и методы: использованы теоретические методы анализа энергетических затрат на передвижение опорных тележек, обобщение результатов полевых испытаний модернизированных дождевальных аппаратов и дефлекторных насадок, статистическая обработка данных по урожайности сельскохозяйственных культур в различных почвенно-климатических зонах, а также анализ современного состояния парка дождевальной техники. Результаты: установлено, что увеличение скорости движения машины в 2 раза (с 1,8 до 3,6–4,0 м/мин) позволяет снизить минимальную поливную норму до 50–100 м³/га. Применение орбитального беззубого редуктора в приводе опорных тележек позволяет повысить КПД трансмиссии с 0,47 до 0,85–0,92 и снизить массу привода в 14 раз по сравнению с традиционными зубчатыми редукторами. Применение модернизированных аппаратов и дефлекторных насадок увеличивает норму полива до стока на 20–30% и снижает потери воды на испарение и снос ветром на 16–30%. Выводы: комплексная модернизация дождевальных машин, включающая увеличение скорости движения и применение орбитального беззубого редуктора, обеспечивает техническую возможность перехода на полив малыми нормами, снижение энергопотребления, экономию воды 300–400 м³/га и повышение урожайности на 8–10%
дождевальная машина кругового действия, полив малыми нормами, мелкодисперсное дождевание, скорость движения, энергосбережение, волновая передача, норма полива до стока, дефлекторная насадка, модернизация привода, водосбережение
1. Ольгаренко Г.В. Стратегия научно-технической деятельности по разработке новой техники для орошения при реализации программы развития мелиорации // Мелиорация и водное хозяйство. – 2011. – № 6. – С. 5–8.
2. Государственный доклад «О состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения Российской Федерации в 2019 году». – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2020. – 248 с.
3. Мелиоративный комплекс Российской Федерации : информационное издание. – М. : ФГБНУ «Росинформагротех», 2020. – 304 с.
4. Рыжко Н.Ф., Рыжко Н.В. Совершенствование поливной техники и повышение качества дождя на примере низконапорной ресурсосберегающей дождевальной машины «Фрегат» : дис. … канд. техн. наук : 05.20.01. – Саратов, 2002. – 196 с.
5. Журавлева Л.А. Ресурсосберегающие широкозахватные дождевальные машины кругового действия : дис. … д-ра техн. наук : 05.20.01. – Саратов, 2018. – 409 с.
6. Рыжко С.Н. Совершенствование дождевальных машин ферменной конструкции для улучшения технических характеристик и качественных показателей полива : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.20.01. – Саратов, 2022. – 24 с.
7. Рязанцев А.И. Механизация полива широкозахватными дождевальными машинами кругового действия в сложных условиях. – Рязань, 1991. – 190 с.
8. Рязанцев А.И., Булгаков В.И., Городничев В.И. Технические решения по оснащению многоопорной электрифицированной машины малоэнергоемкими ходовыми системами // Отчет о НИР по теме 1.119. – Коломна : ФГНУ ВНИИ «Радуга», 2005.
9. Горячкин В.И. Собрание сочинений : в 7 т. Т. 3. – М. : Сельхозгиз, 1965. – 456 с.
10. Рязанцев А.И. Оценка движителей многоопорных дождевальных машин // Экспресс-информация ЦБНТИ МВХ СССР. – 1985. – Серия 1. – Вып. 8. – С. 12–18.
11. Колесников Ф.И. Методика оценки эффективности дождевальных машин. – М. : Колос, 1975. – 157 с.
12. Ерхов Н.С., Исаев А.П. Гидравлика дождевальных машин. – М. : Машиностроение, 1973. – 215 с.
13. Рыжко Н.Ф. Совершенствование дождеобразующих устройств для многоопорных дождевальных машин. – Саратов : ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2009. – 176 с.
14. Рыжко Н.Ф., Озерская Т.Н., Рыжко Н.В. и др. Рекомендации по настройке дождевальных аппаратов машин «Фрегат». – Саратов, 1989. – 46 с.
15. Бородычев В.В. Аэрозольное орошение сельскохозяйственных культур. – М. : Росагропромиздат, 1989. – 160 с.
16. Остапов В.И. и др. Орошаемое земледелие / под ред. В.И. Остапова. – Киев : Урожай, 1987. – 328 с.
17. Васильев С.М., Шкура В.Н. Дождевание. – Новочеркасск : РосНИИПМ, 2016. – 352 с.
18. Рыжко Н.Ф., Рыжко Н.В. Оценка эффективности применения полиэтиленовых труб на дождевальных машинах // Сборник научных трудов / ВолжНИИГиМ. – Саратов, 2002. – С. 112–118.
19. Мищенко Н.А. Современные технические средства для полива небольших участков // Мелиорация и водное хозяйство. – 2013. – № 6. – С. 22–23.
20. Мищенко Н.А. Техника ресурсосберегающего и экологически безопасного подкронового микроорошения садов и питомников // Мелиорация и водное хозяйство. – 2013. – № 6. – С. 24–26.
21. . Ольгаренко В.И., Мищенко Н.А. Ресурсосберегающее микроорошение садов // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. – 2014. – № 1 (13). – 13 с. – Режим доступа: http://www.rosniipm-sm.ru/.
22. Ольгаренко Г.В., Мищенко Н.А. Техника экологически безопасного микроорошения многолетних насаждений // Природообустройство. – 2014. – № 1.
23. Мищенко Н.А., Рязанцев А.И., Козлова Л.К. К развитию технологий мостового земледелия на мелиорируемых землях // Вестник мелиоративной науки. – 2023. – № 3. – С. 170–178.
24. Мищенко Н.А., Турапин С.С., Асцатрян С.А. Дождевальный аппарат : патент на полезную модель № 231398 Рос. Федерация. – 2025.
25. Мищенко Н.А. Устройство всасывающей линии насосных станций с целью предотвращения попадания в них плавающего мусора, водорослей, молоди рыб при осуществлении подачи воды из открытых водоисточников // Вестник мелиоративной науки. – 2023. – № 4.
26. Мищенко Н.А. Влияние параметров мостового агрегата на повышение экологичности полива и снижения деградационного воздействия на почву // Экология и строительство. – 2024. – № 2. – С. 29–34. – DOI:https://doi.org/10.35688/2413-8452-2024-02-005.



