SU1757533A1 - Irrigation stop signalling device - Google Patents
Irrigation stop signalling device Download PDFInfo
- Publication number
- SU1757533A1 SU1757533A1 SU904896349A SU4896349A SU1757533A1 SU 1757533 A1 SU1757533 A1 SU 1757533A1 SU 904896349 A SU904896349 A SU 904896349A SU 4896349 A SU4896349 A SU 4896349A SU 1757533 A1 SU1757533 A1 SU 1757533A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- soil
- water
- depth
- moisture
- irrigation
- Prior art date
Links
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 title abstract description 19
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 title abstract description 19
- 230000011664 signaling Effects 0.000 title description 8
- 239000002689 soil Substances 0.000 abstract description 32
- 239000000523 sample Substances 0.000 abstract description 27
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 20
- 239000002195 soluble material Substances 0.000 abstract description 8
- 239000004033 plastic Substances 0.000 abstract description 4
- 230000002209 hydrophobic effect Effects 0.000 abstract description 3
- 239000003621 irrigation water Substances 0.000 abstract description 2
- 239000000314 lubricant Substances 0.000 abstract 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract 1
- 239000004677 Nylon Substances 0.000 description 5
- 229920001778 nylon Polymers 0.000 description 5
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 3
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 2
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 2
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 2
- 239000004519 grease Substances 0.000 description 2
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 2
- -1 polypropylene Polymers 0.000 description 2
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 2
- 230000002028 premature Effects 0.000 description 2
- 238000009736 wetting Methods 0.000 description 2
- PAWQVTBBRAZDMG-UHFFFAOYSA-N 2-(3-bromo-2-fluorophenyl)acetic acid Chemical compound OC(=O)CC1=CC=CC(Br)=C1F PAWQVTBBRAZDMG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 1
- 229920002292 Nylon 6 Polymers 0.000 description 1
- 239000004952 Polyamide Substances 0.000 description 1
- 229920000297 Rayon Polymers 0.000 description 1
- 241001122767 Theaceae Species 0.000 description 1
- 230000006735 deficit Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N epsilon-caprolactam Chemical compound O=C1CCCCCN1 JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 239000003673 groundwater Substances 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 238000012856 packing Methods 0.000 description 1
- 235000019271 petrolatum Nutrition 0.000 description 1
- 230000008635 plant growth Effects 0.000 description 1
- 229920002647 polyamide Polymers 0.000 description 1
- 229920000728 polyester Polymers 0.000 description 1
- 230000000284 resting effect Effects 0.000 description 1
- 238000010079 rubber tapping Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 238000013519 translation Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
Abstract
Использование: сельское хоз йство в области орошени земель, в частности в качестве средства дл влагометрии почвы, и может быть применено дл контрол глубины увлажнени почвы, в том числе в цел х водоучета. Сущность изобретени : сигнализатор включает заглубл емый в почву измерительный полый щуп 1 со шкалой, верхний выступающий торец которого снабжен направл ющим элементов дл гибкой т ги б, св зывающей размещенный в полости измерительного щупа 1 на поверхности водо- провод щего фитил 9 водопроницаемый мешочек 7, заполненный водорастворимым материалом 8, с сигнальным элементом 4, расположенным на откидной штанге 3 шар- нирно установленной на внешней стенке измерительного щупа 1. Перед эксплуатацией сигнализатора внешнюю поверхность измерительного щупа 1 промазывают пластичной гидрофобной смазкой 10 и устанавливают R предварительно пробуренную на заданную глубину под диаметр сигнализатора, скважину . В процессе полива оросительна вода, просачива сь достигает подстилающий дно скважины слой почвы и капилл рно перемеща сь по водопровод щему фитилю 9 раствор ет имеющийс в водопроницаемом мешочке 7 водорастворимый материал 8. Вследствие этого вес мешочка 7 становитс меньше усили нат жени гибкой т ги 6, что ведет к опрокидыванию сигнального элемента 4 и вл етс сигналом дл оператора о необходимости прекращени полива, i ил. t W feUse: agriculture in the field of irrigation, in particular as a means for soil moisture measurement, and can be used to control the depth of soil moisture, including for water accounting purposes. SUMMARY OF THE INVENTION: The detector includes a measuring hollow probe 1 with a scale embedded in the soil, the upper protruding end of which is provided with guiding elements for a flexible rod connecting the permeable bag 7 placed in the cavity of the measuring probe 1 on the surface of the water wick 9 filled with a water-soluble material 8, with a signal element 4 located on the hinged rod 3 hinged on the outer wall of the probe 1. Before using the detector, the outer surface KSR Control probe 1 promazyvayut plastic hydrophobic lubricant 10 and R is set previously drilled to a predetermined depth beneath diameter alerter well. In the course of irrigation, irrigation water seeps through the underlying bottom of the well and the capillary movement of the water wick 9 dissolves the water-soluble material 8 in the permeable bag 7. As a result, the weight of the bag 7 becomes less than the tension of the flexible pulling rod 6, which leads to the overturning of the signal element 4 and is a signal for the operator to stop irrigation, i Il. t w fe
Description
Изобретение относится к сельскому хозяйству к области орошения земель, в частности, к средствам влагометрии почвы в сельском хозяйстве и может быть использовано для контроля глубины увлажнения почвы, в том числе в целях водоучета.The invention relates to agriculture, to the field of irrigation, in particular, to soil moisture metering in agriculture and can be used to control the depth of soil moisture, including for water accounting.
Целью изобретения является упрощение конструкции и улучшения эксплуатационных характеристик сигнализатооа.The aim of the invention is to simplify the design and improve the operational characteristics of the alarm.
На чертеже изображен общий вид сигнализатора прекращения полива. Сигнализатор прекращения полива включает измерительный щуп 1 со шкалой погружения сигнализатора в почву, при этом наружная часть стенки щупа 1 соединена посредством шарнира 2 с поворотной штангой 3, на концевой части которой установлен сигнальный'элемент 4, выполненный, например, в виде плоского, окрашенного в красный цвет круга из алЮМйнйёвбго листа, плотного водостойкого картона, пластмассы и т.д. Материалом для изготовления измерительного щупа 1 могут служить металлические или пластмассовые трубы, а поворотная штанга 3 может быть выполнена из катаной проволоки диаметром, например, 2,5...4 мм. Верхняя часть полости измерительного щупа 1 снабжена закрепленным на боковой поверхности и выступающим в полость щупа 1 направляющим элементом, на рабочей поверхности которого выполнен канал 5 с перекинутой через него гибкой тягой 6, например, капроновой нитью, к нижнему концу которой подвязан водопроницаемый корпус 7, выполненный, например, в виде мешочка и заполненный водорастворимым материалом 8, например, аммиачной селитрой, быстрорастворимым сахаром и т.д. Материалом для изготовления водопроницаемого корпуса 7 может служить, например, сетка безузловая полиэтиленовая мелиоративного назначения (ТУ 33-322-86). Указанная сетка применяется в качестве фасовочной фильтрующей оболочки сыпучего фильтрующего материала, используемого для сборки фильтр-колонок, в дренажной траншее. Можно использовать также сито капроновое (ТУ 62-11086-80), сито полиамидное (ТУ 62-10619-83), ткань каркасную полипропиленовую ТУ (ЭССР) 503-83, ткань фильтровальную полипропиленовую ТУ-17 УССР 43-20-87 и др. Водопроницаемый корпус 7 установлен на поверхности нёрастворимоТО в воде пористого водопроводящего фитиля 9, в качестве которого может быть использовано, например. полотно холстопрошивное для мелиорации (Арт. 931543 ТУ УзССР 14301-87). Водопроводящая способность полотна обусловлена его хорошо выраженной пористостью. Вследствие этого, согласно опытам ТуркменНИИГиМ, при его использовании скорость передвижения в нем, влаги после погружения в воду составляет в течение первых пяти минут то см, в течение вторых пяти минут 7 см. Всего за 10 минут вода в холстопрошивном полотне передвигается на 17 см от места погружения в воду. Состав полотна; вискозное волокно - 40 %, полиэфирное волокно -57 %,обрати производства - 3 %, прошивная нить капрон линейной плотности 15.6...29 текс. Цена (оптовая) за 1 м при ширине полотна 1,76 м - 1 ,26 руб. Другим вариантом водопроводящего фитиля 9 может быть песчаный грунт в капроновой оболочке в воздушно-сухом состоянии. При этом высота слоя водопроводящего фитиля 9 в измерительном щупе 1 находится на уровне того слоя почвы или выше его, в котором запасы влаги недостаточны для преждевременного растворения материала 8. Если же по всему профилю предназначенной для полива почвы запасы влаги недостаточны для преждевременного растворения водорастворимого материала 8 (такая картина может иметь место, например, при глубоком, более 5 м, залегании грунтовых вод), то устройство необязательно снабжать водопроводящим фитилем 9. В этом случае водопроницаемый корпус 7 будет лежать непосредственно на поверхности грунта в концевой части измерительного щупа 1. Верхний конец капроновой нити 6 закреплен к крючку сигнального элемента 4.The drawing shows a General view of the alarm termination of irrigation. The irrigation stop indicator includes a measuring probe 1 with a scale for immersing the detector in the soil, while the outer part of the probe 1 wall is connected via a hinge 2 to a rotary rod 3, at the end of which there is a signal element 4, made, for example, in the form of a flat, painted red color of a circle made of alYUMinyevbgo sheet, thick waterproof cardboard, plastic, etc. The material for the manufacture of the measuring probe 1 can be metal or plastic pipes, and the rotary rod 3 can be made of rolled wire with a diameter of, for example, 2.5 ... 4 mm. The upper part of the cavity of the measuring probe 1 is equipped with a guiding element fixed on the side surface and protruding into the cavity of the probe 1, on the working surface of which a channel 5 is made with a flexible rod 6 thrown over it, for example, a nylon thread, to the lower end of which a permeable housing 7 is made, made , for example, in the form of a bag and filled with water-soluble material 8, for example, ammonium nitrate, instant sugar, etc. The material for the manufacture of a permeable housing 7 can serve, for example, a mesh-free mesh mesh for reclamation purposes (TU 33-322-86). The specified mesh is used as a packing filter membrane of bulk filter material used to assemble filter columns in a drainage trench. You can also use a nylon sieve (TU 62-11086-80), a polyamide sieve (TU 62-10619-83), a polypropylene frame fabric TU (ESSR) 503-83, a filter polypropylene fabric TU-17 of the Ukrainian SSR 43-20-87, etc. A waterproof housing 7 is mounted on the surface of insoluble TO in water of a porous water-conducting wick 9, which can be used, for example. canvas stitching for land reclamation (Art. 931543 TU UzSSR 14301-87). The water-conducting ability of the canvas is due to its well-defined porosity. As a result of this, according to the experiments of TurkmenNIIIGiM, when it is used, the speed of movement in it, moisture after immersion in water is within the first five minutes, then cm, during the second five minutes 7 cm. In just 10 minutes, the water in the canvas is moved 17 cm from places of immersion in water. The composition of the canvas; viscose fiber - 40%, polyester fiber -57%, production reversal - 3%, piercing thread nylon linear density 15.6 ... 29 tex. Price (wholesale) for 1 m with a canvas width of 1.76 m - 1, 26 rubles. Another option water-conducting wick 9 may be sandy soil in a kapron shell in an air-dry state. Moreover, the height of the layer of water-conducting wick 9 in the measuring probe 1 is at or above the soil layer in which the moisture reserves are insufficient for premature dissolution of the material 8. If, however, the moisture reserves along the entire profile of the soil intended for irrigation are insufficient for premature dissolution of the water-soluble material 8 (such a picture can take place, for example, with a deep, more than 5 m, occurrence of groundwater), then the device does not have to be equipped with a water-fusing wick 9. In this case, the permeable body 7 will children lie directly on the soil surface in the end of the probe 1. The upper end of the nylon thread 6 is fixed to the hook of the signal element 4.
Вес водорастворимого материала 8 в водопроницаемом корпусе 7 должен превышать усилие натяжения гибкой тяги 6 при угле наклона (у.н.) поворотной штанги 3 к наружной стенке измерительного щупа 1 больше, чем 90°, но меньше 180°. то есть 180° > у.н. > 90°. Это означает, что во всех случаях при приложении к поворотной штанге 3 усилия, превышающего усилие натяжения гибкой тяги 6 с переводом ее в любое другое новое, описываемое вышеуказанной зависимостью положение, после снятия усилия поворотная штанга 3 должна вернуться в исходное положение, определяемое длиной капроновой нити. При этом длина гибкой тяги 6 должна быть такой, чтобы В натянутом положении обеспечивать указанные пределы угла наклона поворотной штанги 3 к наружной стенке измерительного щупа 1. Здесь однако, следует отметить, что с позицией технической эффективности желательно, чтобы длина гибкой тяги обеспечивала угол наклона поворотной штанги 3 к наружной стенке щупа 1 близкий к 180°, (второй квадрант относительно щупа 1), например, равный 150...170°. Это позволяетThe weight of the water-soluble material 8 in the water-permeable housing 7 should exceed the tensile force of the flexible rod 6 at the angle of inclination (o.s.) of the rotary rod 3 to the outer wall of the probe 1 is greater than 90 °, but less than 180 °. i.e. 180 °> > 90 °. This means that in all cases when applying to the rotary rod 3 a force exceeding the tension force of the flexible rod 6 with its translation into any other new position described by the above dependence, after removing the force, the rotary rod 3 should return to its original position, determined by the length of the nylon thread . In this case, the length of the flexible rod 6 should be such that in the tensioned position to provide the specified limits of the angle of inclination of the rotary rod 3 to the outer wall of the probe 1. Here, however, it should be noted that with the position of technical efficiency it is desirable that the length of the flexible rod provides an angle of inclination of the rotary rods 3 to the outer wall of the probe 1 close to 180 ° (the second quadrant relative to the probe 1), for example, equal to 150 ... 170 °. This allows
1757533 6 находиться сигнальному элементу 4 на близкой к максимальной высоте, что обеспечивает вследствие возвышения его над поверхностью почвы и растений хорошую наблюдаемость для оператора и создает оп- 5 ределенные удобства в работе.1757533 6 to be located at the signal element 4 close to the maximum height, which, due to its elevation above the surface of the soil and plants, provides good observability for the operator and creates certain convenience in work.
Кроме того, с целью уменьшения влияния ветра на положение поворотной штанги 3 и предупреждения возможного ее смещения сигнальный элемент 4 установлен на 10 штанге 3 в одной секущей плоскости с криволинейным каналрм 5 на направляющем элементе и гибкой тягой 6.In addition, in order to reduce the influence of wind on the position of the rotary rod 3 and prevent its possible displacement, the signal element 4 is mounted on 10 rod 3 in the same secant plane with a curved channel 5 on the guide element and flexible rod 6.
Размер сигнализатора прекращения полива определяется заданной глубиной 15 промачивания почвы и может быть длиной, например, до 2-х метров (включая длину сигнального элемента 4) при внутреннем диаметре измерительного щупа 1 равном, например, 2...3 см. 20The size of the irrigation stop signaling device is determined by the specified soil wetting depth 15 and can be, for example, up to 2 meters long (including the length of the signal element 4) with an inner diameter of the probe 1 equal to, for example, 2 ... 3 cm. 20
Сигнализатор прекращения полива подготавливают к работе следующим образом: на контрольном участке поля подлежащего поливу пробуривают на требуемую глубину скважину, например, на 0,5 м, диа- 25 метром равным диаметру измерительного щупа 1, наносят на наружную поверхность щупа 1 пластичную гидрофобную смазку 10, например, технический вазелин. Затем, легкими постукиваниями деревянного молотка 30 по верхней торцевой поверхности щупа 1, предварительно оттарированный сигнализатор прекращения полива устанавливают в пробуренной скважине. Зарядка устройства нерастворимым в воде пористым водо- 35 проводящим фитилем 9 может быть произведена как до установки его в скважину, так и после посредством введения его в полость измерительного щупа 1. При этом должно быть соблюдено условие обязатель- 40 ного контакта фитиля 9 с почвой, подстилающей дно скважины. После этого в. измерительный щуп 1 вводят подвешенный на гибкой тяге 6 водопроницаемый корпус 7 с размещённым в нем водорастворимым ма- 45 териалом 8 др упора его в водопроводящий фитиль 9. Далее тягу 6 пропускают через криволинейный канал 5 в направляющем элементе и свободным концом подвязывают к крючку сигнального элемента 4, соблюдая 50 при этом условие, в соответствии с которым угол наклона поворотной штанги 3 к наружной стенке измерительного щупа 1 в натянутом положении тяги 6 должен быть больше 90°, но меньше 180° и находиться 55 желательно в пределах 150... 170°. Кроме того, сигнальный элемент 4 следует располагать торцом к направлению ветра, чтобы его окрашенная боковая плоскость была параллельна направлению воздушного ветрового потока. Сигнализатор готов к работе, можно приступать к проведению полива.The irrigation stop signaling device is prepared for operation as follows: in the control area of the field to be irrigated, a well is drilled to the required depth, for example, by 0.5 m, 25 meters in diameter equal to the diameter of the probe 1, plastic hydrophobic grease 10 is applied to the outer surface of the probe 1, for example, technical petroleum jelly. Then, by lightly tapping the wooden hammer 30 on the upper end surface of the probe 1, the pre-calibrated stop watering indicator is installed in the drilled well. Charging the device with a water-insoluble porous water-conductive wick 9 can be carried out both before installing it in the well, and then by introducing it into the cavity of the probe 1. In this case, the condition of mandatory contact of the wick 9 with the soil must be observed, the bottom of the well. After that c. the measuring probe 1 is inserted into a water-permeable housing 7 suspended on a flexible rod 6 with a water-soluble material 8 placed therein and resting it in a water wick 9. Next, the rod 6 is passed through a curved channel 5 in the guide element and tied to the hook of the signal element 4 with a free end , observing 50 in this case, according to which the angle of inclination of the rotary rod 3 to the outer wall of the measuring probe 1 in the tensioned position of the rod 6 should be more than 90 °, but less than 180 ° and 55 should be within 150 ... 170 °. In addition, the signal element 4 should be placed end to the direction of the wind, so that its painted lateral plane is parallel to the direction of the air wind flow. The signaling device is ready to work, you can start watering.
Сигнализатор прекращения полива работает следующим образом. В процессе проведения полива, например, дождеванием (интенсивность дождя равна интенсивности впитывания влаги в почву) поливная вода просачиваясь достигает почвы, подстилающей дно скважины. Наличие гидрофобной пластичной смазки 10 на внешней поверхности измерительного щупа 1 препятствует затеканию воды в зону контакта почвы со стенками щупа 1, предотвращая тем самым йскажёнйёГЙокёзайий сигнализатора. Вода, достигнув почвы, подстилающей дно скважины, под действием статического напора и водоподъемных свойств пористого водопроводящего фитиля 9 перемещается в полости измерительного щупа 1 до находящегося с ним в контакте водопроницаемого корпуса 7 с водорастворимым материалом 8. В процессе взаимодействия влаги с водорастворимым материалом 8 происходит растворение последнего с переходом из твердого в жидкое состояние, что приводит к быстрому уменьшению веса корпуса 7. В результате на определенном этапе усилие натяжения гибкой тяги 6 становится большим веса корпуса 7, что приводит к опрокидыванию поворотной штанги 3 с сигнальным элементом 4 и является сигналом для оператора о необходимости прекращения полива. Это положение поворотной штанги 3 с сигнальным элементом 4 показано пунктирной линией,Signaling cessation of watering works as follows. In the process of irrigation, for example, by sprinkling (the intensity of the rain is equal to the intensity of moisture absorption into the soil), the irrigation water seeping reaches the soil underlying the bottom of the well. The presence of a hydrophobic grease 10 on the outer surface of the probe 1 prevents water from flowing into the zone of contact of the soil with the walls of the probe 1, thereby preventing any signaling. Water, having reached the soil underlying the bottom of the well, under the influence of static pressure and water-lifting properties of the porous water-conducting wick 9 moves in the cavity of the measuring probe 1 to the water-permeable body 7 in contact with the water-soluble material 8. In the process of moisture interacting with the water-soluble material 8, dissolution occurs the latter with the transition from solid to liquid, which leads to a rapid decrease in the weight of the housing 7. As a result, at a certain stage, the tension force of the flexible rod 6 mill vitsya large weight body 7, which leads to a tipping pivot rod 3 signaling element 4 and is a signal to the operator to cease irrigation. This position of the pivot rod 3 with the signal element 4 is shown by a dashed line,
Глубина заглубления измерительного щупа 1 в почву зависит от характера увлажнения почвы. При капельном орошении или поливе дождеванием (интенсивность дождя равна интенсивности впитывания влаги в почву) щуп 1 заглубляют на требуемую глубину увлажнения почвы. При поливе же по бороздам, полосам; затоплением глубина заглубления должна быть на 8...30 % меньше требуемой. Это объясняется нижеследующим. При поливе по бороздам допустимая глубина воды в борозде (Н) определяется по формуле:The depth of penetration of the probe 1 into the soil depends on the nature of soil moisture. When drip irrigation or irrigation by sprinkling (the intensity of the rain is equal to the intensity of absorption of moisture into the soil) probe 1 is buried to the required depth of soil moisture. When watering on furrows, stripes; by flooding, the depth of penetration should be 8 ... 30% less than required. This is explained below. When irrigation with furrows, the permissible depth of water in the furrow (N) is determined by the formula:
Η = 0,6Η-2Δ где Н - глубина борозды от гребня до дна, см:' ’'Η = 0.6Η-2Δ where N is the depth of the furrow from the ridge to the bottom, cm: '’'
Δ - точность планировки поверхности поля, см.Δ is the accuracy of the layout of the field surface, see
Глубина борозды находится в пределахFurrow depth is within
19...25 см, а точность Планировки ±3...5 см. Отсюда, глубина воды в борозде находится в пределах 2...3 см. Если принять порозΊ на увлажнения почвы с нанесением полученных данных в виде шкалы на внешнюю поверхность устройства,19 ... 25 cm, and the accuracy of the Planning is ± 3 ... 5 cm. From here, the depth of the water in the furrow is within 2 ... 3 cm. If you take a dose on the soil moistening, applying the received data in the form of a scale on the outer surface devices
Помимо контроля глубины увлажнения почвы сигнализатор может быть использован также в целях водоучета. В частности, зная исходную влажность и глубину промоченного влагой слоя почвы легко определить количество поданной на поле воды по формуле:In addition to monitoring the depth of soil moisture, the indicator can also be used for water accounting. In particular, knowing the initial humidity and depth of the soil layer soaked in moisture, it is easy to determine the amount of water supplied to the field using the formula:
ность почвы среднего механического состава в среднем равной 45 %, то полная влагоемкость 1 га метрового слоя поля с учетом 10 % защемленного воздуха составит 4050 м3/га. Из этого количества влаги примерно 70 % (2835 м3) приходится на влагу, содержащуюся в почве при её наименьшей (предельно полевой) влагоемкости. Поскольку очередной срок полива рекомендуют начинать в среднем при дефиците влажности почвы равном 65...70 % от наименьшей влагоемкости, то исходные запасы влаги в почве перед поливом составляют в среднемIf the average soil composition is 45% on average, then the total moisture capacity of 1 ha of the meter field layer, taking into account 10% of trapped air, will be 4050 m 3 / ha. Of this amount of moisture, approximately 70% (2835 m 3 ) is accounted for by the moisture contained in the soil at its lowest (maximum field) moisture capacity. Since the next irrigation period is recommended to start on average with a soil moisture deficit of 65 ... 70% of the lowest moisture capacity, the initial moisture reserves in the soil before irrigation are on average
1845.. .1986 м3/га, а необходимая поливная норма для увлажнения до наименьшей влагоемкости 1 га поля на глубину 1 м составит1845 .. .1986 m 3 / ha, and the necessary irrigation rate for humidification to the lowest moisture capacity of 1 ha of field to a depth of 1 m will be
860.. .990 м3/га. При ширине междурядий почвы, соответствующее наименьшей вла 60. .90 см примерно 25...30 см приходится гоемкости;860 .. .990 m 3 / ha. With a row spacing of the soil corresponding to the smallest moisture of 60. .90 cm, approximately 25 ... 30 cm is capacity;
на зеркало воды в борозде. Следовательно, при глубине воды в борозде равной 2...9 см 20 влажности почвы, на всю площадь 1 га поля расчётный слой _ воды составит 0,83...3,0 см (2 х 2,5): 60 и (9х х 30): 90, что соответствует 83...300 м3/га.on a mirror of water in a furrow. Therefore, with a water depth in the furrow equal to 2 ... 9 cm 20 soil moisture, for the entire area of 1 hectare of the field, the calculated layer of water _ will be 0.83 ... 3.0 cm (2 x 2.5): 60 and ( 9x x 30): 90, which corresponds to 83 ... 300 m 3 / ha.
промачивания слоя почвы на глубину 10...33 25 см(83х 100): 860 и (300 х 100): 900, а с учётом / просачивающейся влагой. Кроме того, подапотерь воды на испарение (10...20 %) на ча воды на поле в оптимальном Для произрастания растений количестве способствует го режима почвы, что способствует повышению урожая сельскохозяйственных культур.wetting the soil layer to a depth of 10 ... 33 25 cm (83x100): 860 and (300x100): 900, and taking into account / seeping moisture. In addition, the optimum water loss for evaporation (10 ... 20%) per tea of water per field in the optimum soil conditions for the growth of plants contributes to an increase in crop yield.
Достоинством предложенного сигнализатора прекращения полива является также простота в эксплуатаций, несложность в изготовлении и надежность в работе.The advantage of the proposed signaling termination of irrigation is also ease of operation, ease of manufacture and reliability.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU904896349A SU1757533A1 (en) | 1990-12-27 | 1990-12-27 | Irrigation stop signalling device |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU904896349A SU1757533A1 (en) | 1990-12-27 | 1990-12-27 | Irrigation stop signalling device |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1757533A1 true SU1757533A1 (en) | 1992-08-30 |
Family
ID=21552024
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU904896349A SU1757533A1 (en) | 1990-12-27 | 1990-12-27 | Irrigation stop signalling device |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1757533A1 (en) |
-
1990
- 1990-12-27 SU SU904896349A patent/SU1757533A1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР № 1681772 по за вке № 4671102/15. М.кл. А 01 G 25/00, 1989. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Bertrand | Rate of water intake in the field | |
EP1844323B1 (en) | Device and method for determining the moisture content in a medium | |
Young et al. | Large weighing lysimeters for water use and deep percolation studies | |
US3438575A (en) | Root controlled watering device | |
Ley | Soil water monitoring & measurement | |
Crabtree et al. | Hillslope hydrochemistry and stream response on a wooded, permeable bedrock: the role of stemflow | |
US7322230B2 (en) | Runoff rain gauge | |
US7066021B1 (en) | Runoff rain gauge | |
SU1757533A1 (en) | Irrigation stop signalling device | |
Werner | Measuring soil moisture for irrigation water management | |
US3857196A (en) | Moisture saving apparatus | |
Kwaad et al. | Cropping system effects of maize on infiltration, runoff and erosion on loess soils in South-Limbourg (The Netherlands): a comparison of two rainfall events | |
Stirzaker | Factors affecting sensitivity of wetting front detectors | |
CN208768663U (en) | A kind of collection rain device water-saving for gardens | |
US5626162A (en) | Water control gauge | |
Hensley et al. | Using tensiometers for measuring soil water and scheduling irrigation | |
SU1680019A1 (en) | Watering stop indicator | |
Zekri et al. | Determination of field capacity in a Florida sandy soil and drainage time at different depths | |
SU1743480A1 (en) | Indicator of irrigation sufficiency | |
Rutter | Studies in the water relations of Pinus sylvestris in plantation conditions. II. The annual cycle of soil moisture change and derived estimates of evaporation | |
Engman | Rainfall-runoff characteristics for a mountainous watershed in the Northeast United states | |
JPS6324828A (en) | Liquid fertilizer irrigation control apparatus for hydroponics | |
RU1787373C (en) | Soil moisture content indicator | |
RU1804751C (en) | Irrigation shutoff signaling device | |
CN220693991U (en) | Soil humidity monitoring irrigation device based on integrated control |