ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, No 3(71)/2018 Материалы конференции ТНЕОКЕТТСАТ, АРРКОАСНЕ$З 1\ ТНЕ УТОрУ ОЕ МОБЗТОКЕТКАМУЕЕК 1\ ОКТР АNo УОВЗОП ШКЕТСАТЮМ ЗУУТЕМУ ТИе ат о] Пе техеагсй 15 10 геут1еу) 1Пе ех15йпе Пеогейса! арргоасйез 10 е зчшау о] тотмите тгап5/ет дитте апр апа зиб5ой пттпгайоп. т л$ рарег !Ше ргосевхе$ о] таПетай- са! тоайейпе о] тотя1ите 1тап5ег т 5ой дитте атр апа зиб5ой ттгайоп т е /отт о] {ег- еппа! едиайоп$ аге сопяаетеа. П 15 /оипа тТа! е тоае! о] тотя1иге 1тап5/ег диттпе атр 1т!- гапоп 15 тоге ееспуе атопе Пе сопяаетеай татетайса! тойе{$ 5тсе й тоз!{ ассигате!у @е- $сте5 е тотзиге @51трипоп рагатетег т 5ой. Тпе татПетайса! тоае! о тотзтиге @15171- Бийоп т 5ой угиЙ зивхой ттеайоп 15 спагастетсеа Бу е тотзмиге @и5оп соетстет! у/исЙ аезстрРев 1е ргосез5 о] то1яиге ттап5/ет от/у т тПе хопе о] сотр'ете затигайот. Кеу уготах: апр итпеайоп, зибхой ттеапоп, татетайса! тоде! о] то1зтиге 1гап$- ]ег, то!я1ите сотоиг5, Пи5топ соестет!, тотя1ите сопаиспуйу соестет\5. Введение. В настоящее время существует острая необходимость модернизации инженерно-мелиоративных систем на нижних иерархических уровнях с целью повы- шения эффективности использования орошаемых земель в условиях аридного климата. Наиболее прогрессивными способами орошения, позволяющими получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур, является капельное и внутрипочвенное ороше- ние. Однако возможности внутрипочвенного орошения реализуются далеко не полно- стью из-за недостаточной изученности вопросов, связанных с технологией строитель- ства, режимом работы систем внутрипочвенного орошения, долговечностью и надеж- ностью конструкций увлажнителей, в отличие от капельного орошения [1-3]. Основой теоретических исследований систем капельного и внутрипочвенного орошения служит математическое моделирование процессов влагопереноса в почве. Для рассматриваемых способов полива применяются различные подходы к математи- ческому моделированию, отражающие физические особенности процесса влагоперено- са при капельном и внутрипочвенном орошении. Математическое описание процессов влагопереноса позволит уточнить инженерную методику расчета поливных и ороси- тельных норм с целью сбережения природных ресурсов, параметры контуров увлажне- ния и передвижение воды в почве при орошении [4, 5]. Результаты исследований процессов влагопереноса в почве при капельном и внутрипочвенном орошении приведены в работах И. И. Азарьевой, А. Д. Ахмедова, В. В. Бородычева, С. М. Васильева, Е. А. Ветренко, М. К. Гаджиева, Д. П. Гостищева, М. Г. Журбы, Д. О. Завадского, Д. Л. Обумахова, А. С. Овчинникова, А. М. Олейника, В. И. Торбовского, М. Ю. Храброва, В. Н. Шкуры, Б. Б. Шумакова, О. Е. Ясониди и др. Целью исследования является анализ математических моделей процесса влаго- переноса в почве при капельном и внутрипочвенном орошении и распределения влаги в почве с образованием контуров увлажнения. Материалы и методы. Использовались распространенные математические мо- дели влагопереноса в системах капельного и внутрипочвенного орошения в форме дифференциальных уравнений. Результаты и обсуждение. Теоретические модели влагопереноса представляют собой различные зависимости, основанные на законах движения жидкости в капилляр- но-пористых телах [6]. Для каждого способа орошения требуются различные подходы к математическому моделированию влагопереноса в почве. С помощью математиче- ских моделей влагопереноса можно определить параметры контура увлажнения, уста- новить зависимости процесса увлажнения почвы от напора, продолжительности поли- ва, конструктивных особенностей увлажнителей, расстояния между ними. В процессе полива вокруг увлажнителей образуется зона, в которой влажность соответствует пол- ному насыщению почвы. От этой зоны вода перемещается главным образом за счет ка- пиллярного передвижения, образуя контуры увлажнения [7]. 28