паны, инжекторы могут включаться и выключаться или открываться и закрываться автоматически в соответствии с продолжительностью поливов и последовательностью поливаемых зон. Это можно осуще- ствить с помощью автоматических таймеров, сенсоров почвенной влаги или с помощью моделей, работающих по метеоданным для оп- ределения момента запуска системы. Компьютерный контроль и мо- ниторинг являются дополнительной опцией, но не обязательны для автоматизации. 4.2 Гидравлический расчет трубопроводов при капельном орошении Магистральные и распределительные трубопроводы капельного орошения по гидравлическому режиму работы являются системой с турбулентным установившимся равномерным движением жидкости. Они ничем не отличаются в гидравлическом отношении от аналогич- ных трубопроводов систём дождевания и поверхностного орошения. Их расчет следует вести по обычным методикам с использованием формул для турбулентного установившегося равномерного движения жидкости или по таблицам — для — гидравлического — расчета Ф. А. Шевелева. Поливные и распределительные трубопроводы последнего по- рядка отличаются от остальных тем, что имеют по своей длине дви- жение жидкости с переменной массой и равномерно распределитель- ный путевой отбор воды. Существует ряд методик гидравлического расчета поливных и распределительных трубопроводов, основанных на теоретических и эмпирических зависимостях. Все они имеют раз- личную степень точности, сложности и успешно используются за ру- бежом. Гидравлический расчет сводится к подбору такого диаметра по- ливного трубопровода, который обеспечит нормальный гидравличе- . й100 о ский режим работы и условие < 5,0 % , т.е. потери напора Л, не Й должны превышать 0,05 напора в голове поливного трубопровода. При менее жестких требованиях допускаются потери напора й, < й,Й, (^,й,) — диапазон рабочих напоров капельницы). Методика гидравлического расчета, предложенная О. Е. Ясониди [34], рассматривает поливной трубопровод с капельни- 21