156 на.2...2,8 м, а для второго - на 6,5...8,2 метров, что соответст- венно составляет 7...14% и 27...30% от максимального радиуса дей-. ствия для данного диеметра сопла при полном его открытии. Резкое снижение радиуса действия (см.рис.2, штрих пунктирные участки линий графиков) и неудовлетворительное качество полива для этого случая наблодается в конце дизпазона регулирования за счет форми- рования некомпактной струи и ее преждевременного распада под дей- ствием турбулентных пульсаций. При этом для первого случая, когда. соотношение дивметра основания конуса к диаметру сопла не превы- шает 0,55, во всем диалазоне регулирования обеспечивается устой- чивая компактная струя. Анализ процесса истечения показывает, что в первоначальный момент подачи конусного регулятора вдоль оси при регулирования расхода, когда за счет уменьшения площади выходного сечения сопла и увеличения степени поджатия потока происходит повышение скорости выхода струм из сопла, существенного снижения радиуса действия не. происходит. В то же время при определенных параметрах конусного регулятора в положениях максимального перекрытия сопла могут воз- никать моменты, когда условия, формирующие поток, приводят к по-- явлению турбулентных вихрей на выходе из сопла, которые Значи- тельно снижают устойчивость струи. В этом положении кольцевой по- ок остается не подготовленным к выполнению переформирования в полете струи кольцевой в струю со сплошным сечением. Это приводит в конечном итоге к распаду струи вблизи аппарата и к невыполнению условия сохранения стабилизированного редиуса действия. Поэтому в задачу исследований встает необходимость опреде- ления параметров регулятора исходя из агротехнических требований равномерности полива. Проведенные исследования показали, что максимальный диапазон регулирования расхода с сохранением стабилизированного радиуса лдействия в диапазоне рабочих давлений 0,2...0,6 МПа достигается при выполнении конусного регулятора с параметрами основания кону- са лля данного диаметра сопла по следующей зависимости: 0,55 @, < дк & ( 0,6... 07), 4, ! где @, - выходнай диаметр сопла; @; - дивметр основания: конуса- По данным испытаний установлено следующее. При выподнении ко- нусного регулятора © рекомендуемьми параметрами сохранение радиуса 167 действая в стабилизированном диапазоне при регулировании ресхода обеспечивается за счет повыпения компактности струи. Это объяс- няется тем, что при движении потока в кольцевой полости происхо- дит его поджатие. Под действием сжимающих сил кольцевая полость струи захлопывается на некотором расстоянии от насадка и струя, став в сечении цилиндрической, продолжает уплотняться. В резуль- тате длина нечального участка струи с Постоянным эначением осе- вого динамического давления, характеризующим во Многом качество! компактности струи при ее кольцевом истечении, в предлагаемом аппарате больше, чем у струи, полученной с насвдкой алпарата. "Роса-3", имеощей круглое выходное сечение, < Применение таких аппаратов с конусным регулятором расхода. позволит существенно улучшить условия оксплуатации, так как обес-- печивается бесступенчатое регулирование среднокруговой интенсив- ности дождя в пределах снижения ее до 40% от максимального эна-- чения для денного сопла при одновременном сохранении стабилизи- рованного радиуса действия.. ЛИТЕРАТУРА Т. А.с. 164726 (ОССР) Приспособление к струйному докдевальному аппарату./Махмурян В.П. Опубл. в В.И,, 1964, No Т6. 2. А.с. 401413 (СОСР) Дождевальный аппарат./Махиурян В.П. Опубл. в В.И., 1972, No 4. З. А.с. 961605 (СОСР) Дождевальный аппарат./Перельман А.Т. Опубл. в В.И. , 198Т, No 36. 4. А.с. 1005732 (СССР) Дождевальная установка. /Креинев @. ., Лебедев В.М. Опубл. в Б.И., Т981, No П. 5. А.с. 1014985 (СССР) Дождевальная система, Рабинович А.Я.,, Креккер Н,, Калашников А.А., Гаммер В.Ф. Опубл. в В.И. , 1981, ® 16. 6. ©Т 70.11.1-74. Машины и установки дождевальные. Программа и методы ислытаний. - М.: В/о "Совасельхозтехника”, 1979, 88 ©.