+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Повышение эффективности систем капельного орошения бахчевых культур путем использования техники волнового типа

Повышение эффективности систем капельного орошения бахчевых культур путем использования техники волнового типа
  • Автор:

    Надворный, Александр Иванович

  • Шифр специальности:

    06.01.02, 05.20.01

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2005

  • Место защиты:

    Волгоград

  • Количество страниц:

    141 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"Глава 1. Состояние вопроса, цель и задачи исследований 
1.2. Анализ исследований устройств, используемых в системах капельного орошения

Глава 1. Состояние вопроса, цель и задачи исследований


1.1. Роль орошения в повышении эффективности производства сельскохозяйственных культур, анализ систем орошения

1.2. Анализ исследований устройств, используемых в системах капельного орошения


1.3. Особенности волшвых процессов и возможности их использования в системах капельного орошения

1.4. Цель и задачи исследований


Глава 2. Теоретические исследования функционирования волновых механизмов в системах капельного орошения

2.1. Анализ взаимодействия многозвенной волновой поверхности со средой

2.1.1. Выявленжзон ».комфорта»

2.1.2. Свойство «квантования» многозвенной волновой поверхности

2.2. Взаимодействие потока с волновой поверхностью

2.3. Энергетические показатели приемной поверхности волнового типа


2.4. Теоретический анализ взаимодействия волновой поверхности при движении внутри полого цилиндра
2.4.1. Анализ движения асимметричной волновой поверхности
2.4.2. Теоретические исследования симметричного шагающего устройства волнового типа
2.5. Исследование условий работы волнового насоса внешнего воздействия
2.6. Взаимодействие потока жидкости с эластичным трубопроводом
2.7. Выводы к главе
Глава 3. Общая методика экспериментальных исследований
3.1. Программа экспериментальных исследований
3.2. Условия и объекты исследований
3.3. Приборы и оборудование
3.4. Методика исследования параметров гидрогенераторов волнового типа
3.4.1. Методика планирования многофакторного эксперимента
Глава 4. Результаты экспериментальных исследований устройств волнового типа, используемых для систем капельного орошения
4.1. Испытания гидрогенератора в водном канале
4.2. Результаты экспериментов по оптимизации основных параметров водоприемной поверхности
4.3. Результаты испытаний устройства для очистки труб
4.4. Результаты испытаний волновых насосов внешнего воздействия
4.5. Выводы кглаве-4
Глава 5. Обоснование эффективности использования устройств волнового типа в системах капельного орошения
5.1. Выявление возможных участков использования устройств волнового типа в системах капельного орошения
5.2. Экономическая эффективность использования устройств волнового типа в технологическом процессе капельного
орошения
Выводы к главе
Общие выводы
Рекомендации производству
Литература
Приложение
1. Суммарное усилие, оказываемое на волновую поверхность, складывается из усилий воздействия каждого элемента многозвенной волны, т.е. можно записать:
. (2.56)
где Т7’, - усилие I -го звена волновой поверхности, идущее на сдавливание шланга.
А=£р,С, (2.57)

где А - работа, расходуемая на сжатие эластичного шланга, за время одного цикла;
£ - перемещение звена волновой поверхности.
Р;+Л/С, (2.58)
где /1 - площадь контакта эластичного шланга со звеном;
Г, - давление в магистральном трубопроводе;
Следует учитывать в расчетах направление силы, действующей на звено. Так, если звено направлено к шлангу, то силу следует брать со знаком (-), то есть происходит сдавливание. Если звено движется в противоположную сторону, то шланг распрямляется, и силу следует брать со знаком (+).
То есть произведение давления па площадь может принимать как положительные, так и отрицательные значения:
/■р = ±Р. (2.59)
Следовательно, работа, идущая на привод волнового насоса, можег принимать как отрицательные, так и положительные значения:
Л =±1 (/•/;+Л/7,). (2.60)
В случае если работа имеет знак (-) насос затрачивает энергию, которая идет на повышение давления после прохождения активной поверхности.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.113, запросов: 967