Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, No 3(07), 2012 г., [175-185] экономически наиболее выгодно при циклическом орошении, так как по- зволяет уменьшить срок освоения земель до 1 года [1]. В этом аспекте следует отметить преимущества мобильного ороси- тельного оборудования перед стационарной оросительной системой: ми- нимальный объем проектно-изыскательских и строительных работ для устройства мобильной оросительной сети; элементы мобильного оро- сительного оборудования не требуют возведения фундаментов, что значи- тельно уменьшает затраты на строительство; мобильное оросительное обо- рудование находится на поливном участке только в период вегетации, что уменьшает воздействие природных факторов на его элементы. Оптимальное проектирование — это процесс принятия наилучших (оптимальных) решений с помощью ЭВМ. Оптимальные решения на всех этапах проектирования во многом и определяют технико-экономическую эффективность строительства оросительных систем. Большинство задач принятия решений можно сформулировать в терминах теории математической логики и теории множеств, то есть в виде совокупности критериев качества и ограничений [2]. Сформулировать основные научные принципы проектирования оро- сительных систем (ОС), используя аппарат математической логики и тео- рии множеств, можно опираясь на следующие компоненты процесса про- ектирования: А = {а|,а, ...‚а„} — множество целей; Р ={р,, р,›.. -› р„ } — множество признаков; Х ={х|,Х,,..., Х, } — множество решений; И = {у|‚м,,...,у,} — множество оценок. Множество целей А — это целесообразность проектирования ОС, то есть необходимость ее строительства для данной климатической зоны, разработанного севооборота и др. Множество признаков Р — это множество ПОК&З&ТСЛСЙ‚ таких как: