• 02.jpg
  • 03.JPG
  • 05.jpg
  • 25.jpg
  • 26.jpg
  • 32.jpg
  • 35.jpg
  • 51.jpg
  • 52.jpg

Новые поступления

Нужно знать

Закрытые оросительные системы

Закрытые оросительные системы

В последние годы все более широкое распространение получают закрытые оросительные системы с поливом дождеванием. В закрытой оросительной системе воду подают по трубопроводам от источника орошения на орошаемую площадь для полива сельскохозяйственных культур. Необходимый напор воды создается уклоном местности или насосом. Водопроводящая сеть состоит из постоянных трубопроводов, проложенных в земле. Регулирующую (распределительную) сеть образуют подземные трубопроводы, переносные поливные шланги с вода выпусками в каждую борозду или разборные трубопроводы с гидрантами для забора воды дождевальными машинами или поливальными устройствами. Комбинированная оросительная система состоит из постоянных каналов и передвижных (реже стационарных) трубопроводов, подающих воду в дождевальные машины. Общим требованием к размещению постоянных каналов на орошаемых участках является создание условий не только для полива, но и для применения машинно-тракторных агрегатов при полевых работах. Это означает, что участки должны быть в виде прямоугольников или прямоугольных трапеций с шириной или длиной поля (в зависимости от направления полива), кратной ширине захвата дождевальной машины. Внутри поливного участка трубопроводы и временные оросители проектирую параллельными один другому и располагают на расстоянии, равном двойной длине крыла или радиуса разбрызгивания дождевальной машины, а от границы участка — длине крыла или радиуса разбрызгивания. Проектные уклоны трубопроводов закрытой оросительной сети устанавливают, исходя из оптимальных условий их эксплуатации. При этом необходимым условием является обеспечение выпуска воды на зимний период.

  • Вертикальный угол теодолита

    Вертикальный угол теодолита

  • Способы нивелирования

    Способы нивелирования

  • Оптические системы

    Оптические системы

  • Автоматическая система

    Автоматическая система

  • Опорная световая плоскость

    Опорная световая плоскость

Вертикальный угол теодолита

Вертикальный угол теодолита

Основными источниками погрешностей при построении проектного угла являются погрешности центрирования теодолита, установки вехи на линии визирования, отсчитывания по лимбу. Средняя погрешность построения угла теодолитом ТЗО при двух положениях вертикального круга равна примерно 0,5. Вертикальные углы измеряют с помощью вертикального круга теодолита. Читать полностью

Способы нивелирования

Способы нивелирования

В зависимости от положения нивелира относительно точек, превышение между которыми определяется, различают два способа геометрического нивелирования: нивелирование «вперед» и нивелирование «из середины». При нивелировании «вперед» нивелир устанавливают вблизи одной из точек,

Читать полностью

Оптические системы

Оптические системы

Для получения пучка с возможно меньшим углом расходимости применяют оптические системы. При прохождении луча через линзу меняются его параметры, которые можно определить из соотношения линзы. Для уменьшения угла расходимости необходимо, чтобы параметр увеличивался. В принципе

Читать полностью

Автоматическая система

Автоматическая система

Автоматическая система предназначена для управления работой скреперов. На каждом скрепере, помимо приемного устройства, устанавливается устройство управления гидравликой «Стабиле план». Сигналы, вырабатываемые приемным устройством, через «Стабиле план» управляют высотным положением ковша

Читать полностью

Опорная световая плоскость

Опорная световая плоскость

С помощью передатчика создается опорная световая плоскость над поверхностью планируемого участка, относительно которой контролируется положение землеройных машин. Помимо планировочных работ, система используется на строительстве судоходных и мелиоративных каналов, разработке выемок и насыпей различного назначения. Передатчик имеет гелий-неоновый лазер Читать полностью

Previous
Следующая