+
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

Совершенствование технико-технологических показателей полива дождевальной машиной "Фрегат"

  • Автор:

    Гомберг, Сергей Владимирович

  • Шифр специальности:

    06.01.02

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2007

  • Место защиты:

    Саратов

  • Количество страниц:

    208 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

1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Анализ использования дождевальной техники в
Саратовской области
1.2. Анализ качественных показателей работы дождевальной машины «Фрегат»
1.3. Классификация дождевателей, применяемых на дождевальной машине «Фрегат»
1.4. Анализ исследований основных параметров полива дефлекторных насадок
1.4.1. Расход воды дефлекторных насадок
1.4.2. Радиус захвата дождем дефлекторных насадок
1.4.3. Крупность капель дождя дефлекторных насадок
1.4.4. Эпюры распределения интенсивности дождя вдоль радиуса полива
1.4.5. Норма полива до стока
1.4.6. Потери воды на испарение и снос при поливе дождевальными насадками, аппаратами и машинами
1.5. Выводы
2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПОЛИВА ДОЖДЕВАЛЬНОЙ МАШИНОЙ «ФРЕГАТ»
2.1. Обоснование конструкции дефлекторной насадки для дождевальной машины «Фрегат»
2.2. Расход воды дефлекторной насадки
2.3. Обоснование снижения крупности капель дождя дефлекторной насадки

2.4. Анализ траектории полета капель дождя при поливе дефлекторной насадкой
2.5. Анализ расчета эпюр распределения интенсивности дождя вдоль радиуса полива дефлекторной насадки и после прохода дождевальной машины
2.6. Обоснование величины нормы полива до стока при поливе дождевальными машинами
2.7. Методика подбора дефлекторных насадок, устанавливаемых по учащенной схеме на трубопроводе ДМ «Фрегат»
2.8. Выводы
3. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1. Программа исследований
3.2. Лабораторные исследования
3.3. Лабораторно-полевые исследования
3.4. Обработка результатов экспериментальных исследований и определение статистических характеристик
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ДМ «ФРЕГАТ» С ДЕФЛЕКТОРНЫМИ НАСАДКАМИ И ИХ АНАЛИЗ
4.1. Расход воды ДМ «Фрегат» с дефлекториыми насадками
4.2. Интенсивность и крупность капель дождя вдоль трубопровода ДМ «Фрегат» с дефлекториыми насадками и дождевальными аппаратами
4.3. Мощность дождя и норма полива до стока
4.4. Норма полива и потери воды на испарение и снос ветром
4.5. Равномерность полива ДМ «Фрегат» с дефлекториыми насадками и серийными аппаратами

4.6. Засоряемость мусором и водорослями дефлекторных насадок и дождевальных аппаратов
4.7. Надежность работы дефлекторных насадок и дождевальных аппаратов
4.8. Выводы
5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
5.1. Влажность почвы и урожайность сельскохозяйственных культур при поливе дефлекторными насадками и серийными аппаратами
5.2. Экономическое обоснование применения дефлекторных насадок на ДМ «Фрегат»
5.3. Выводы
ОЫ11ИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ

законы изменения величины скорости и се угла с осыо X еще не известны. Поэтому, при нахождении Кх и Ку величина скорости и угла се наклона принимаются изменяющимися так же, как при движении тела без сопротивления среды, в которой, как известно, траектория имеет симметричный вид, и средние значения каких-либо функций для восходящей части будут средними значениями для всей траектории. Поэтому можно находить Кх и Ку на восходящем участке при изменении а от а0 до 0 и принимать их постоянными для всех траекторий.
Горизонтальная проекция скорости при движении тела без сопротивления постоянна и равна V,, •cos а0 а сама скорость равна:
СО5ОГ0
подставим это значение скорости в выражениях для проекции силы сопротивления, получим:
Приравняв средние значения проекции силы сопротивления до замены и после замены, можно найти значения Кх и Ку
Vn ■ cos а.
(2.20)
(2.21)
а после замены cos а на Kxcos2a и sin а па Ку -sin2 а:
Rx = КхХ ■ V2 ■ cos2а = Кх' X• V2 -cos2а0,
2 2 2 2 Ry = Ky-X-V ■ sin а = KY- XwV0 •cos a0‘tqa.
(2.22)
(2.23)

(2.24)

(2.25)

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.117, запросов: 967