Очень важно, что скорость ветра меняется по высоте. Это обяза- тельно следует учитывать при изучении технологии дождевания, пользуясь кривой изменения относительных величин скоростей ветра по относительной высоте, если известна скорость ветра на какой- нибудь высоте [4, 78, 93]. Кинетическая энергия воздушного потока, действующая на струю дождевального аппарата, пропорциональна скорости ветра в третьей степени и определяется формулой: т КОЁ 28 где Т- кинетическая энергия воздушного потока, кг/м; у — удельный вес воздуха, кгс/м`; И — скорость воздушного потока, м/с; Е — поперечное сечение потока, м; е — ускорение силы тяжести, м/с”. Влияние скорости ветра на качество работы дождевальных ма- шин и агрегатов характеризуется значительными сокращениями раз- меров орошаемой площади и еще большей неравномерностью рас- пределения капель дождя, чем это имеет место при безветрии. О влиянии ветра на равномерность распределения дождя и его интенсивность можно судить по таким данным: установлено, что при скорости ветра 3 м/с нормально политая площадь составляет пример- но 35-40 % от общей площади полива, но при скорости ветра 9 м/с она соответственно уменьшается до 28-32 % площади полива. Для дальнеструйных аппаратов скорости ветра 1,5-5 м/с ухудшают каче- ство полива: коэффициент эффективного полива изменяется в преде- лах 0,68-0,24; коэффициент избыточного полива — в пределах 0,19- 0,56; коэффициент недостаточного полива — в пределах 0,17-0,47 [14]. Для уменьшения негативного влияния ветра при орошении дальнеструйными дождевальными машинами, одни исследователи [8, 19] предлагают на протяжении одного оборота дождевального ап- парата менять угол наклона его ствола к горизонтальной плоскости и угловую скорость, другие [25, 48] — сокращать расстояние между оро- сителями и аппаратами. Существующие нормативные положения устанавливают необ- ходимость непрерывного отсчета показателей приборов для измере- 78