где уо— предполивной капиллярно-каркасный потенциал почвенной влаги, м вод.ст., соответствующий предполивной влажности почвы т0, М°м”; уо= й„ 1[(но — МГ)(р - МГ)). \’р — расчетная влажность почвы, м’м 3; по предложению А.И. Голованова, ър = о 0,56 (р — о) ; МГ — максимальная гигроскопичность почвы, мм° ; р — пористость почвы, мм С(кр) — дифференциальная влагоемкость почвы при расчетной влажности, м’м`; С(кр) = (ч — МГ)/Л,; К(м,) — влагопроводность почвы при расчётной влажности, м сут’; при орошении дождеванием рассчитывается как К(кр)= К, [(мо — МГ)/(р — мг К, — матричный коэффициент фильтрации, м сут`. В первом приближении можно рассмотреть ДМКД, конструкция которой обуславливает — монотонное — (не — обязательно — линейное) — возрастание интенсивности дождя от центральной опоры к последней тележке. В этом случае точка, где 1,1(х) = (ст(х), разделяет диапазон 0 <х < /, на две части: при 1ыо(х) < (х(х), — сток не образуется, поскольку искусственный дождь с интенсивностью {(х) прекращается из-за кругового движения машины раньше, чем наступает сток; при {(о(х) > (т(х), согласно принятым условиям, возможно образование стока. Отметим, что под работающей дождевальной машиной может быть выделена зона постоянного дождя 0 < х < худ, накрытая дождевым облаком при всех скоростях вращения и углах поворота ДМКД. Размерами этой зоны можно пренебречь, поскольку Хад = Р(х)/2 = 2,0...3,0 метра и этот участок обычно занят технологической площадкой и центральной опорой дож- девальной машины. Для поиска точки, в которой время работы на виртуальной позиции равняется времени наступления стока, запишем Бс0)Т / 2рх = руо’С(мр) / [АКСмр) {20х / (КСтр)б(г)1”) - 1}7] (6) 156