жание мелкозема в воздушном потоке одинаково для всех почвенных разностей и разновидностей; 3) общее расстояние от наветренной стороны до точки, где содер- жание мелкозема в потоке достигает максимума, зави- сит от механического состава и комковатости — почвы; 4) установлена допустимая величина переноса, то есть содержание такого количества мелкозема в пылевоздуш- ном потоке, которое не наносит еще существенного ущер- ба почве и не ведет к возникновению пыльной бурн. Задача заключается в том, чтобы на пути потока раз- местить препятствия именно на таких расстояниях, на которых содержание мелкозема в потоке не превышает допустимой величины, и тогда возникновение пыльной бури будет исключено. ' Исследованиями Багнольда и Чепила установлено, что максимальная величина переноса при определении пылеуловителями Багнольда составляет 3,62 кг за 1 ч экспозиции в слое потока 75 см шириной 1 см при скоро- сти ветра на высоте 0,5 м 10,5 м/с (базовая скорость). За допустимую величину переноса принята одна десятая часть максимальной. У. Чепил разработал эмпирическую формулу для оп-. ределения ширины полос защищаемого поля, которые должны чередоваться с защитными полосами: у = СОЭА[РЬ( > +-0, 1Н(17 0) ] (6) где \ — ширина полос (в м); А — угол отклонения направления полос от перпен- дикуляра к направлению господствующего в эрозионный период ветра (в °); ‚ й — высота стерневого или растительного покрова на защитной полосе (в м); И — скорость ветра на высоте флюгера в районе, для которого рассчитывается — ширина полос (в м/с); Н — расстояние от наветренной стороны поля, на котором перенос мелкозема достигает макси- мального значения (в м). Для определения длины дистанции, на которой ко- личество мелкозема в пылевоздушном потоке достигает максимальной величины 3,62 кг за 1 ч, используют пыле- уловители Багнольда, с применением которых произво- дилась разработка данного метода. Их можно изготовить 59