менена. новая конструкция плавающего всасываюицего клапана © постоянной глубилой иогружения, облегчающая забор воды н вроменных оросителей.. ‘Энтельсской опытно-молноратначой сталцией в пастоищее премя сконструнром заектрафицированный двухконсольный агрепат ЭДДА-З0 с расходом воды 30 ч/сен, емот тированный на самоходном электродвигателе Мощиостью 13 жет. Общая данна двух Жов- солей 80 ж. Напор в насосе 4,7 сльж, Площадь покрытия дождем составляет около 1900 а; скорость движения агага вдоль канала может изменяться от 0,046 д0 0358 яж/чась в соотметствия © чем слой подачи воды за он проход измоняется от 29.4 0 3,8 ж пр действительной иптенсионости дождя 1 4--1.9 мж и средней (отнссенной Ко всей ило- 'щади движення агрегата) 0,045 ж/жияй. Главиейшие ноказатели работы двухконсольных агрогатов даны в таблице 23 Расчет систем. дождевания: Интенспвность дождя при дождевании, как сказано выше, должна_со- ответствовать проницаемости орошаемой почвы и характеру растений. `Если интенсивность дождя не соответетвует проницаемости: почвы, `то будет разрушаться ее структура, вода будет стекать и образовывать заётой) в низниках рельефа. Дождь болышой интенснвности может повредить неж-) ные веготативные органы растений, вызывать полегание зерновых; подача) такого дождя связана с увеличениом размеров и стоимости труб. Дая уменьт) пения. ннтенсивности дождя, при данных расходо и напоре воды дожд вального агрогата, необходимо увеличоние его площади захвата, _Это мо ‘достигаться следующими путями: в) увеличеннем числа насадок при пом‹ устройства_открылков на дождевальном крыле короткоструйного _ агрегат: ) вращениех по кругу выбрасывающего и распыляющего воду сопла в даль! иеструйных еистомах; в) работой агрегата в движении, а_но стационарно, что применяется в консольных и мостовых агрегатах. В системах, указанных в пунктах «6 и «, дождь падает на один и тот же участок орошаемой по верхности _ не непрерывно, а`череа определенные небольшие промежутки. времени (в зависимости ст скорости вращения нли движения агрегата)- В течение каждого промежутка времени почва успевает иоглощать выпавшую. перед тем воду; таким образом, при высокой действительной митенснвпост дождя достигастся неболышая средняя интенсивиость, отвечающая епособ ности данной почвы поглощать воду. Средняя интенсивность дождя у систем составляет 0,1—0,2 мл/мин, в завиенмости от указанных условш Очень малая нитенсивность дожди увеличинает продолжительность_по ча и потери воды нспареннем. Поливная норма при дождевании колеблется от 15 до 40 м и чащ равна 25—30 мм, однако дождеванием можно давать и осоежительные по ливы малой нормой, в 2-—3 м. При дождевашии. происходят потери испарение воды при полето ее в воздухе, составляющие от 10 до 20%.. К паряющаяся вода повышает влажность в приземном слое воздуха и умем шает испарение растений Режим орошения при дождевании устанавливает на основании изложенных уже припципов © учетом, однако, особешно‹ физиологического действия дождевания и малых поливных норм, приме’ инемых при нем. При установлении этого режима желательно так подобр сроки полива культур, чтобы нагрузка насосной станции была_возмой бодее равномерной, бяизкой к постоянной, для чего пужно, чтобы по раздичных культур не совпадали по времени; это дает большую произво тельность единицы. расхода_воды. 'Ординаты графика режима орошения должны иметь в точенно всы `или возможно более длительной части оросительного пернода одну н ту ведичину. Если одновременно поливастся только одна культура, продо тельность дождевания ее # должна быть пропорциональной процентно ‘составу этой культуры @ при данной поливной нпорхе т * С описаят А. М, Посще в й В. М. Лоб 144 ‘раздичных типов дождевальных машин можно ознакоматься л киш! `Дожденание, Сельхозгиз, 1952, а также в работе В, В. В еа ов а. Дожеальные машины: Маштиа,. 109