Большой трудностью в эксплуатации мелиоративных систем является выполняемый ежегодно большой объем работ по очистке открытых дрен и коллекторов от заиления, оплывания и, особенно, растительности. Коллекторные каналы зарастают зачастую по всему периметру и очистка их - чрезвычайно тяжелая операция. При запущенном состоянии и несвоевременной очистке канал может полностью прекратить свою работу. В условиях жаркого климата на каналах наблюдается интенсивный рост растительности, способствующей упрочнению грунта на дне канала за счет армирования его корневой системой. Мелиоративные и ирригационные каналы зарастают, и этому подвержены новые каналы в начальный период эксплуатации при высоких температурах воздуха. Наиболее вредно прорастание со дна и откосов канала водной и полуводной грубостебельчатой растительности. Она уменьшает живое сечение, увеличивает коэффициент шероховатости, снижает скорость и пропускную способность, усиливается заиление, зарастание внутренних откосов выше уровня воды в каналах, а также берм, внешних откосов и прилегающей полосы отчуждения. Всё это затрудняет доступ к каналу, следовательно, и его эксплуатацию [1]. Скашивание сорной растительности в течение вегетационного периода на внутренних откосах и дне каналов, когда они заполнены водой, является одной из сложных операций технологического процесса по уходу за мелиоративными каналами. Это связано с тем, что срезаемая растительность наклоняется под напором движущейся воды и режущего аппарата косилки. Поэтому высота стерни срезанной растительности после прохождения режущего аппарата остается высокой и возникает необходимость подпора растительности при ее перерезании. Для этого предлагается режущий аппарат косилки с несколькими лезвиями (ножами) (см. рис. 1.). На схеме показано по одному лезвию режущего Г и противорежущего П ножей. Так как в процессе резания оба ножа выполняют на участках резания как режущую, так и противорежущую функцию, названия «режущий» и «противорежущий» условны. Линейная скорость любой точки \м; будет складываться из нормальной У„ = К;' 0:со8(а от +уУ,) и тангенциальной, м, = К, :@:5Щ(@ ‚ +У,) здесь К- расстояние от оси вращения ножей до рассматриваемой точки; (дуст + );) - угол между Ущ И Уц. При этом коэффициент скольжения в любой точке находится в прямой зависимости от угла установки лезвия йуст И Пположения стебля срезаемой растительности по отношению к оси вращения, т. е. эффект скользящего резания будет тем больше, чем ближе к оси вращения срезаемый стебель и чем больше дуст: 6'1›211„/\/„1-:[8(@)}@„"'}/1-) (1) Из выражения (1) следует, что минимальный коэффициент скольжения при ; = 0, т. е. в точке А - периферийной зоне &; = 16 (\уст- С уменьшением расстояния от срезаемой растительности до оси вращения ножей эффект скользящего резания увеличивается и в точке В, ближайшей к оси вращения принимает максимальное значение: 81' — гё(ауст +}/шах )? где Умах - Максимальный угол поворота, при котором происходит полное срезание стебля, находящегося на минимальном расстоянии от оси вращения ножей [2]. Если коэффициенты трения режущего и противорежущего лезвий равны, то для наклонного срезания, когда направление перемещения лезвия совпадает с направлением равнодействующей нормального Р, и тангециального Р, давлений (т. е. нет проскальзывания стебля по отношению к режущим кромкам), должно быть выполнено условие -234-