Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Зерновых
Исходные данные Площадь зерновых Р3, га Ж Число севооборотов Число полей, занятых зерновыми, d Средняя площадь поля г, га Число комбайнов в бригаде Максимальное расстояние между наиболее удаленными полями, км Коэффициент сменности Кш Скорость движения комбайна v, км/ч Продолжительность рабочего дня У7Р, ч ' *• \ Расчетные данные Сменная норма выработки комбайна W, га Сроки уборки зерновых Д дней Увеличение сроков уборки ДД дней Площадь, убранная с опозданием Рн, га: А=гаГсмДД// = (9, 4-1, 5-1, 4-8) Потери урожая с площади, убранной с опозданием, J7y, % Объем дополнительной продукции за счет сокращения сроков уборки зерновых (Лу), т (У- 4 т/га); (УПРН)/Ю0 - (40 • 2, 4 • 157.9J/100 7 160 1, 5 8 10 9, 4 10, 9 Ч4 157, 9 2, 4 6 231 1, 5 8 10 10, 8 9, 5 5, 1 Как видно, только за счет сокращения сроков уборки зерновых во втором варианте проекта будет получено дополнительно 15, 1т зерна. S Аналогичные расчеты проводят также по другим основным видам полевых работ (основной обработке почвы, севу, уходу за посевами), а затем через закупочную цену переводят в стоимостное выражение. Особенности проектирования и экономического обоснования севооборотов рассмотрим на примере проекта внутрихозяйственного землеустройства совхоза «Проводник» Московской области. На территории хозяйства, по данным внутрихозяйственной ненки земель, выделено 5 групп земель, пригодных для возделывания сельскохозяйственных культур: первая — земли, малопригодные для возделывания всех полевых культур; вторая — земли, малопригодные для картофеля, многолетних тоав но пригодные для зерновых, однолетних трав и кукурузы; третья —земли, пригодные для возделывания всех сельскохозяйственных культур хозяйства; четвертая — земли, хорошо пригодные для возделывания зер- Рис. 17. Кяртя пригодности земель хогяйстм: Iz^^l^l^^ *УЛМУР«*~Й*лтриголмм«Ш картофеля ш мнотлтт* ш*ь
т ^-* Рис. 18. Организация а 6— соответственно первый и второй варианты; 7—полевой севооборот № 1; 2— кормовой вооборот №3; б- запольный участок (в знаменателе новых, однолетних трав и кукурузы и пригодные для картофеля и многолетних трав; пятая — земли, хорошо пригодные для возделывания всех сельскохозяйственных культур. Дата пригодности земель хозяйства под культуры показана на рисунке 17. Наложив эту карту на карту существующего размещения посевов, обнаружили, что многие культуры, и прежде всего наиболее ценные для хозяйства (картофель, зерновые, кукуруза), распола- ■ ■ м> системы севооборотов: севооборот № 1; 3— полевой севооборот №2; ^- кормовой севооборот № 2; 5— полевой се-указана площадь); 7— населенный пункт гаются на непригодных по плодородию землях либо сильно удалены от хозяйственных центров, что приводит к существенному снижению эффективности производства. С учетом пригодности земель в совхозе при землеустройстве было разработано два варианта проектирования севооборотов (рис. 18). По первому варианту в хозяйстве предусматривали 5 севооборотов: 3 полевых, 2 кормовых, участок культурных пастбищ на пашне и 2 запольных (внесевооборотных) участка Разме-
Глава 9 УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕВООБОРОТОВ 9.1. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ УСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ СЕВООБОРОТОВ Внутреннее устройство территории севооборотов имеет решающее значение в повышении эффективности земледелия, так как пахотные земли являются основными и наиболее производительными угодьями в сельскохозяйственных предприятиях. Устройство территории севооборотов включает следующие элементы проекта: размещение полей севооборотов п рабочих участков; размещение полезащитных лесных полос; размещение полевых дорог: размещение полевых станов, источников полевого водоснабжения и других объектов инфраструктуры, обслуживающих производственные процессы в полеводстве (тарные тш-щадки, площадки для приготовления растворов и хрэяеиия ядохимикатов, вертолетные площадки и др.). Перечисленные элементы тесно взаимосвязаны. В условиях водной эрозии почв и необходимости проведения мелиоративных мероприятий на территории севооборотов проектируют гидротехнические сооружения (валы-канавы, осушительные и оросительные каналы и др.), В современных условиях к устройству территории севооборотов предъявляют следующие требования: создание на территории каждого севооборота не только основы для правильного чередования сельскохозяйственных культур в пространстве за счет обоснованного размещения полей, но и условий для повышения плодородия почв, защиты земель да эрозии, выполнения природоохранных и экологических требований; наличие передовой культуры земледелия, обеспечивающей проведение в границах полей и рабочих участков определенных производственных процессов, операций: вспашка, сев, уход за посевами, уборка урожая, где применяют различную сельскохо-нк* ственную технику. При проектировании границы полей и рабоч^ участков лесополосы и дороги размещают так, чтобы обеспечить вы сокопроизводительное использование машинно-тракторного шшкя и, как следствие, снизить затраты на полевые механизированные па боты и провести их в оптимальные агротехнические сроки; размещение отдельных элементов (полевых станов, источников полевого водоснабжения, лесополос) при устройстве территории севооборотов требует затрат капитальных вложений; они должны быть минимально необходимыми. При устройстве территории севооборотов в соответствии с указанными выше требованиями: создают условия для обеспечения устойчивости агроландшаф-тов, повышения плодородия почв, предотвращения и прекращения процессов эрозии, выполнения природоохранных и экологических требований; устанавливают оптимальные пространственные условия для применения различных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, высокопроизводительного использования сельскохозяйственной техники и транспортных средств, рациональной организации производственных процессов в земледелии; обеспечивают наименьшие капитальные вложения и годовые издержки производства, зависящие от устройства территории севооборотов; разрабатывают систему земельно-оценочных нормативов по полям и рабочим участкам, необходимых для решения оперативных вопросов планирования и проведения полевых работ (дифференциации норм выработки, расхода топливно-смазочных материалов, норм высева, внесения удобрений и т.д.). Для правильного понимания методики комплексного проектирования при устройстве территории севооборотов необходимо знать основные требования, предъявляемые к размещению каждого отдельного элемента данной составной части проекта. 9.2. РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛЕЙ СЕВООБОРОТОВ И РАБОЧИХ УЧАСТКОВ I Поля севооборота -— это более или менее равновеликие его части, предназначенные для поочередного возделывания на них сельскохозяйственных культур и выполнения связанных с этим полевых работ. Поля севооборота могут состоять из одного или нескольких рабочих участков. Рабочий участок — это участок пашни, однородный по своим агроэкологическим (агропроизводственным) свойствам, ограниченный в натуре линейными элементами организации территории (дорогами, лесополосами, буферными, кулисными насажде- uutiMK или полосами, каналами к ^р.) шш границами живых vso-«иш * предназначенный для возделывания «льскохозяйст^Ьь я*л культур по единым (чштаковыад) технология*. Поля севооборота к отдельно обрабатываемые рабочие ^част- т по составу почв, условиям рельефа, увлазкнешш, шгаюклишь т$ должны быть пригодны для размещения имеющихся в сево-обороте культур и проведения мероприятий то воспроизводству плодородия почв, а по плошали, конфигурации и расположению—узюбны для агротехнически правильного и Шюкзвощь тельного выполнения.тюлевых механизированных работ, обслу-зкивания машинно-тракторных агрегатов т* перевозки грузов Для этого при размещении " полей и рабочих участтааучитывают рельеф местности; почвенные условия; 1шошади, р& змеры сторон «форму полей я рабочих участков: требование обеспечения равновеликосш полей.; существующее расположение -ворог. лесных полос. Границ производственных подразделений и хозяйственных центров, предшественников сельскохозяйственных культур; требованш " к ттравильному размещению других элементов устройства территории севооборотов (лесных полос, дорог). Варианты размещения полей севооборотов по отношению к " хозяйственным Петрам показаны на рисунке 1$.
4ГГЛ %*vm Рис. 1$, Варианты < •&, & ГШ^Шй® ял чей < **лл*ч> рл1чя* т «уголякчтеяь *^№я»ясТ1к»я* wwv жчигт|мии:
y? s Учет рельефа местности. Основное правило при проектирова нии — размещение рабочих участков (полей) длинной стороной поперек склона. В этом случае основные работы, которые проводят по направлению длинной стороны поля, будут вестись в направлении горизонталей. Тем самым предотвращаются процессы водной эрозии почв, так как поверхностный сток задерживается обработанной почвой, лучше впитывается, что оказывает также положительное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, особенно в засушливых областях за счет дополнительной влаги. При обработке поперек склона производительность сельскохозяйственной техники увеличивается, так как в этом случае она не затрачивает дополнительных усилий на преодоление сопротивления. Например, если при уклонах до 3е производительность техники и расход топлива принять за единицу, то при уклонах свыше 7° они изменятся соответственно до 0, 84 и 1, 1. При сложном рельефе выделяют следующие типы устройства территории севооборотов: контурное, контурно-полосное и коя-турно-мелиорашвное. Контурное устройство территории ~ это проектирование границ полей севооборотов и рабочих участков в направлении горизонталей. Оно обеспечивает регулирование поверхностного стока в основном агролриемами. В свою очередь, контурную организацию территории подразделяют на контурное (криволинейное), контурно-параллельное и прямолинейно-контурное размещение линейных элементов (рис. 20, б, в, г). Прямолинейную организацию территории поперек склона можно применять лишь при прямых односкатных склонах (рис. 20, а). Контурно-полосное устройство территории обеспечивает регулирование поверхностного стока путем фитомелиоративных (аг-рофон) и агротехнических мероприятий. При этом обработку проводят вдоль горизонталей по полосам, которые чередуют с полосами, покрытыми растительностью. Контурно-мелиоративное устройство территории проектируют в условиях очень высокой эрозионной опасности в тех случаях, когда ахроприемами и фитомелиоративными мероприятиями не удается достигнуть полной ликвидации поверхностного стока. Она предусматривает создание системы гидротехнических сооружений линейного типа для задержания или безопасного отвода избыточного стока. В основе контурно-мелиоративной организации территории лежит единая прогавоэрозионно-регулируюшая сеть, которая создает постоянно закрепленные на местности полосы-контуры с помощью водозадерживающих валов, валов-канав, водонаправляющих валов-ложбин, совмещенных с дорожной сетью, лесополосами, границами полей и рабочих участков, а внутри таких контуров - создание пологих ложбин - перерас- -2 Ч^ -4 Рис. 2t, Размешиягяе ттейвж штштш с fmm ЪОЛОСЫ, 4 — < Ci$~ иштмтшШ тот* проходимых щяя сельскохозяйственной т«~ Щт контурной обработке почвы рабочие участки проектируют ш шж полос, шртшжитж по возможности параллельными цршшш границами, максимально приближенными к ториэота- лзвуриеЛ!, 4%й). 1ф» проектировании допустимые параметры границ рабочих увсжт т склонах определяют по нормативам, полученным 1^шш. Воронежского государственного аграрного уНИВерСИТе-Та (Табл. *1|, гктркы& р, если скорое» потока воды на екяоне с чьуножмг ттт mmwmm cocrmmet QJ8m/ef to ш посев» жрнтш культур щмрябтт уктне Т ятустмое расстояние сечения торн~ штшжШ $%т щт тршттмтШтШ обработке ж должно преш- шшт 225 м+Bam это расстояние больше, то прямолинейную об- В уттшш* Я& щяшстюЯ зоны, лле не нужно мтюегш
Рис 21. Примеры проектирования границ рабочих участков: а — прямолинейное; б— контурное; в — под углом к горизонталям;? — при недопустимой длине линия стока; /то, —допустимая длина линии стока; /рл» — допустимый рабочий уклон задерживать талые и дождевые воды, длинные стороны рабочих участков и направление обработки почвы проектируют не строго поперек склона или по горизонталям, а под небольшим углом к ним» обеспечивающим безопасный отвод лишнего стока, который не может впитаться в почву. При этом уклон местности вдоль длинной стороны не должен превышать 1.,.2* (рис. 21, *). В целях равномерного поспевания почвы, одновременного созревания растений, обеспечения одинакового радиационного и температурного режимов, проектирования однотипных проти-воэрозионных мер каждый рабочий участок (поле) размещают на склонах одной экспозиции и формы» Допускается включение в состав рабочего участка, в частности при контурной обработке, склонов близких экспозиций — одной либо двух смежных: например, ЮЗ, 3, СЗ. При этом, по данным профессора Н. Н. Бу-рихина, предельно допустимая крутизна склона протавополоЖ-ных склонов для культур длинной световой стадии (овса, ячменя* ржи, пшеницы, гороха) не должна превышать 1...2\ а для культур короткой световой стадии (сорго, кукурузы, подсолнечника, сой, клешевины) — 0, 5..Г. В этих же целях рабочие участки должны включать пашню с близкими значениями уклонов местности принятой градации (до ]э L...2, 2.* A 3...5* и т.п.). Так, по данным Н. Н. Бурихина, предел допустимых изменений крутизны склона в границах ра- 81. Допустимая длина, м, линейного элемента на склонах в зависимости от их уклона и допустимой средней скорости потока при различных типах севооборота
Допустимая средняя скорость потока, м/с
бочего участка о культурами /ушной световой стадии не должен превышать 1..2\ с культурами короткой световой стадии- ад, Л", I При учете рельефа меетаооти длинные границы полей и рабочих участков проем ируют по водоразделам, тальвегам, па перегибах профиля склонов, поперек склонов, а короткие границы — моль склона, перпендикулярно направлению горизонталей Не-желательное размещение люоых Гранин -под углом 45* к горизонталям, что приводит к максимальной концентрации стока вдоль этих границ* Ширину рабочих участков в условиях ныражеиного рельефа меотности рассчи 1 ишают по допустимой длине линии стока, которая эавном от крутизны склона, типа почв, интенсивности1 осадкой, На склонах до 4е допустимая длина линии стока не должна превышать на серых лесных почвах и оподзоленных черноземах 1*0 Mi ил выщелоченных, типичных* обыкновенных ы южных черноземах * - 400, темно-каштановых почвах - - 300 м (рис, 21, Д Оценка размещения полей и рабочих участков в отношении рельефа* Для оценки правильности размещения рабочих участков i отношении рельефа рассчитывают средний продольный уклон в рабочем направлении при вспашке (рабочий уклон) 4J Вариант проекта с меньшими рабочими уклонами принимают за основу, При проектировании необходимо стремиться, чтобы рабочие уклоны не превышали 0, 5», Л \ в противном случае прямолинейную обработку почвы заменяют контурной* На некоторых участках при прямолинейной обработке почвы рабочие уклоны могут превышать установленные* Для определения допустимых параметров этого превышения пользуются данными таблицы 82» Например, если при допустимой скорости потока 0*20 м/с на пару васетояние с максимальным рабочим уклоном не превышает 110 м, то уклон в этом направлении может составлять 3е. Рабочий уклон, ft, T * I * ОТО' Значение 1 выражают, как пгавижч в процентах; L«k* 100//)% или н градусах? i град* L %/1ЛФ 4* ^ US 4 град. Данную форедду используют при прямых несложных склонах. При выраженном рельефа дяя определения средних рабочих уклонов применяют палатку с юмздельным* линиями по способу, Предложенному профессором Т. В- Чешихиныц. На (ЙввлМ УчасюКл изображенный щ рисунка 22, накладывают шмгетку Ш* чтобы ее линии совпадали с направлением ос- 2# Рис. 22. Определят* qmmmo ребочегоуклонш; 1, 2, ~Ш~яшш палетки; 0, 4, „0, S «* неполные заложения; % - К itiniui.tr: 'жпшенж и я пики их на паки, -1 Г& рНШШШЩ 3~~ I граница поля ионной обработки почвы, т. е. были параллельны длинной сторо не рабочего участка. Средний рабочий уклон, %, где А ' сумма целых (отрезков между горязонтллями) и неполных заложений на всех линиях палетки, попавших в границу поля или участка; Л— высота сечения рельефа местности, м; £ £ —длина всех параллельных линий палетки, попавших в гряиицу поля или участка (сумма горизонтальных проложений), м. Для примененного выше примера: Л* 12, 5 (8 + 4, 5), где 8 — число целых заложений, 4, 5--число неполных заложений; ID *240Ом (800 «3- 2400м) при h - 5м: j ^ - 12, 5«5 • 100: 2400 - 2, 6 % - 1, 5е. /1ля оценки размещения полей рабочий уклон сопоставляют также со средним уклоном местности поля или участка (/м). Средний уклон местности: /м-сА*100:?, Ш с - ллина всех горизонталей в границах участка, м; // высота сечения рельефа, м; w —ллошал и участка, м*. Например, на территории поля площадью 36 га длина горизонталей с сечением 5м составляет 3.2км. Тогда /м m 5' 3200 • 100: 360000 m 4, 4 96. I | Как видно, продольный рабочий уклон участка на 1, 8 % меиь- list *реавззз» ушзхзшк мкегада мг С ре
|