Проектирование, освоение севооборотов и обработка почвы
ПЛОЩАДИ ПОСЕВА КУЛЬТУР ДО ВВЕДЕНИЯ И В ГОДЫ ОСВОЕНИЯ СЕВООБОРОТОВ Таблица 12а Площадь посева культур до введения и в годы освоения полевого севооборота Культура Площади посева (га) До введения севооборота В годы освоения: При освоении севооборота I Озимая рожь 80 180 180 Яровая пшеница 164 180 180 Ячмень 40 100 Овес 163 80 Кукуруза (силос) 180 80 Горох (з/м) 263 80 Горох (зерно) 100 Картофель 40 80 Сахарная свекла 80 Клевер 90 80 Горохо-овес 100 Однолетние травы 100 Пар занятый 90 Пар чистый 50 180 Итого 980 980 980 Таблица 12б Площадь посева культур до введения в годы освоения кормового севооборота Культура Площади посева (га) До введения севооборота В годы освоения: При освоении севооборота I II Озимая рожь 100 Яровая пшеница 50 100 100 Ячмень 50 100 200 100 Овес 100 100 200 Кукуруза (силос) 200 100 100 100 Горох (з/м) 100 100 Вика 100 Картофель 100 200 Сахарная свекла 100 Клевер 100 100 200 Итого 700 700 700 700 7. АГРОТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СЕВООБОРОТОВ Таблица 13 Агротехническая оценка севооборота Культура, размещаемая на данном поле и ее характеристика Предшествующая культура и ее характеристика Озимая рожь - Зерно прорастает при температуре 1-2°С. Оптимальная температура для появления всходов 6-12°С. Морозостойкость и зимостойкость ее очень высокие. Озимая рожь относится к числу сравнительно засухоустойчивых растений, что объясняется хорошим развитием ее корневой системы. Наибольший расход влаги отмечается в период быстрого роста - от выхода в трубку до колошения. Недостаток влаги в этот период вызывает образование мелких и малопродуктивных колосьев. Корневая система ее отличается повышенной усвояющей способностью, особенно труднорастворимых соединений фосфора. Эту культуру можно возделывать на супесях, а также на почвах с повышенной кислотностью (рН 5,3). Благодаря интенсивному развитию осенью растения уходят в зиму достаточно окрепшими. Весной они быстро трогаются в рост, в дальнейшем обычно хорошо развиваются, сильно заглушая сорняки. Предшественниками озимой ржи являются: бобово-злаковые смеси такие как горохо-овес, и многолетние травы – клевер. Пшеница – в районах достаточного увлажнения яровую пшеницу размещают после озимых культур. Прорастание семян при 1-2є, а появление жизнеспособных всходов при 4-5є. Всходы переносят непродолжительные заморозки до 10єС. Кущение проходит при 10-12єС. В фазе колошения молочного состояния зерна наиболее благоприятна 16-23єС. Яровая пшеница требовательна к наличию в почве легкодоступных питательных веществ. Лучшими почвами для неё считаются черноземы. Предъявляет повышенные требования. Потребление азота идёт в течение всей вегетации. Озимая рожь – хороший предшественник для яровых зерновых. Очищает поля от яровых сорняков, рано убирается на зерно и позволяет заводить раннюю обрабатываемую зябь или промежуточные культуры с использованием на корм и сидераты. После уборки остаётся много времени для хорошей обработки почвы, накопление осадков, выпадающих летом и осенью, внесение органических и минеральных удобрений, борьбы с засорённостью. Кукуруза – относится к хорошим предшественникам в том случае, когда дала высокий урожай надземной массы и оставила поле в культурном состоянии, т. е. когда выращивается по индустриальной технологии.
Впервые этот метод применил в начале 20 в. русский энтомолог Н. В. Курдюмов. Развитию его способствовали работы русских учёных А. А. Ячевского, А. И. Борггардта, Т. Д. Страхова, В. Н. Щёголева, немецких — П. Зорауэра, Г. Гаснера, американских — Г. Кейта, Р. Спрейга, швейцарского — Э. Гоймана и др. Важнейшая роль отводится правильным севооборотам, т. к. бессменное культивирование какого-либо однолетнего растения вызывает накопление вредителей и возбудителей заболеваний. Снижение их численности во многих случаях осуществляется также и системой обработки почвы. Например, пожнивное лущение стерни и последующая зяблевая вспашка способствуют уничтожению возбудителей многих заболеваний и зимующих вредных насекомых; вспашка и культивация благоприятствуют деятельности хищных насекомых (жужелиц и др.), уничтожающих живущих в почве вредителей. Велико значение сортировки и очистки семян. выращивания здорового посадочного материала, своевременного удаления выбракованных или заболевших растений, удаления пожнивных остатков, борьбы с сорняками. Посев с.-х. культур в оптимальные сроки позволяет избежать совпадения уязвимых фаз развития растений с периодами максимальной активности вредителей
КУРСОВАЯ РАБОТА ТЕМА: S1, S2, S - посевная площадь каждой культуры, % от площади севооборота. Т. о. спроектированный севооборот среднеустойчив к проявлению эрозионных процессов. Таблица 19 – Обоснование системы противоэрозионных мероприятий № поля на год освоения севооборота Вид эрозии Наименование противоэрозионных мероприятий Марки машин и орудий Агротехнические сроки Качество работ Что достигается приемами Пар Ветровая МТЗ-80 СКН-3 20.06 10.07 Поперек господствующих ветров Снижение воздействия ветровой эрозии ДТ-75 КПЭ – 3,8 15.05 5.06, Обработка почвы без оборота пласта МТЗ-80 ОПШ-15 В период активного роста сорняков Применение гербицидов уменьшает механическое воздействие ДТ-75 КПГ-2–150 10.08 17.08 Озимая рожь Ветровая ДТ-75 СВУ – 3,6 XII–I Улучшение влагообеспеченности Яровая Ветровая ДТ-75 СЗС – 2,1 30.04 20.05 4 6 см, поперек господствующих ветров Применение стерневых сеялок уменьшат механическое воздействие на почву ДТ-75 СВУ – 3,6 XII–I Улучшение влагообеспеченности Картофель морковь ветровая МТЗ-80 ОПШ-15 За 5 дней до всходов культуры Применение гербицидов уменьшает механическое воздействие на почву ДТ-75М ДДА-100ВХ Каждые 20 30 дней Улучшение влагообеспеченности ДТ-75 СВУ – 3,6 XII–I Улучшение влагообеспеченности Яровая Ветровая ДТ-75 СЗС – 2,1 30.04 20.05 4 6 см, поперек господствующих ветров Применение стерневых сеялок уменьшат механическое воздействие на почву ДТ-75 СВУ – 3,6 XII–I Улучшение влагообеспеченности Овёс Ветровая ДТ-75 СЗС – 2,1 30.04 20.05 4 6 см Применение стерневых сеялок уменьшат механическое воздействие на почву МТЗ-80 ОПШ-15 В период активного роста сорняков Применение гербицидов уменьшает механическое воздействие на почву Указанные мероприятия позволят снизить действие ветровой эрозии и сохранить плодородный слой почвы, а, следовательно, улучшить питательный режим почвы.
По скороспелости сорта К. делят на ранние, среднеранние, среднеспелые, среднепоздние и поздние; по назначению — на столовые, кормовые, технические и универсальные. На 1972 районировано 105 сортов К. Наиболее распространены сорта Прискульский ранний, Лорх и Берлихинген, которые возделывают почти повсеместно. Выращивают также сорта Петровский, Столовый 19, Олев, Детскосельский, Камераз, Вольтман, Юбель, Полесский, Парнассия, Лошицкий, Седов, Бородянский и др. К. при хорошей обработке почвы и правильном применении удобрений даёт высокие урожаи даже при длительном выращивании на одном и том же месте. В полевых и кормовых севооборотах нечернозёмной зоны его размещают по обороту пласта трав, после озимых и льна, на песчаных почвах — после люпина, в центральночернозёмных областях, на Украине, Северном Кавказе, в Поволжье и Средней Азии — после озимых, однолетних трав и кукурузы, в Казахстане и Восточной Сибири — после зерновых и бобово-злаковых смесей, на Урале и Дальнем Востоке — после зерновых и зернобобовых. В пригородных зонах К. обычно выращивают в овощных севооборотах. Ранний К. — парозанимающая культура. К. хорошо развивается на рыхлых, незасорённых, глубокообработанных почвах. Осенью почву под К. пашут на глубину 27—30 см. а почвы с меньшим пахотным слоем — на всю его глубину (с дополнительным подпахотным рыхлением)
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ Красноярский государственный аграрный университет Кафедра общего земледелия КУРСОВАЯ РАБОТА ТЕМА: Агроэкономическое обоснование севооборотов и обработки почвы в СЗАО Емельяновское Емельяновского района. Студента агрономического факультета 3 курса, группы 33-1: Кузнецова А. А. Дата представления: Принял: Таскина В. М. КРАСНОЯРСК 2002 ГОД CодержаниеРаздел 1. Введение Раздел 2. Анализ природно-экономических условий хозяйства. 2.1.Общие сведения о хозяйстве. 2.2. Климат. 2.3. Почвенный покров пашни и других с.-х. угодий. Раздел 3. Экспликация земель хозяйства и структура посевных площадей на 2002 год Раздел 4. Проектирование севооборотов. 4.1. Определение потребности в продукции земледелия по хозяйству. Раздел 5. Севообороты хозяйства и их агрономическое обоснование. Раздел 6. Система обработки почвы и меры борьбы с сорняками в полях севооборотов Заключение Список литературы. Приложение. Раздел 1. Введение. Главной задачей сельского хозяйства является производство продуктов питания и сырья для промышленности.
Самцы червеобразные (длина до 2 мм ), самки раздутые, кубышковидные (длина около 1 мм ). Многоядны, поражают свыше 2 тыс. видов растений (в т. ч. овощные и технические культуры, декоративные и травянистые растения, деревья и кустарники). Развитие протекает 19—45 суток. Находящаяся внутри галла самка откладывает за свою жизнь до 2 тыс. яиц. Развивающаяся в яйце личинка нематоды проходит в яйце первую линьку, вылупляется, внедряется в корень и усиленно питается соками растения-хозяина, превращаясь в неподвижную самку или подвижного самца, покидающего галл в поисках самки. Меры борьбы: посадка здорового материала, севооборот с введением устойчивых против К. г. н. культур, обработка почвы хлорпикрином, немагоном, карбатионом. Лит. Устинов А. А. Галловая нематода, Хар. 1959; Кирьянова Е. С. Кралль Э. Л. Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними, т. 1—2, Л. 1969—71. Е. С. Кирьянова. Галлы южной галловой нематоды на корнях тыквы. Корневые отпрыски Корневы'е о'тпрыски, надземные побеги растений, развивающиеся из корневых придаточных почек; см
Большое значение здесь имеет поиск и реализация наиболее благоприятных, энергетически выгодных и экологически приемлемых способов обработки почвы под различные культуры свекловичных севооборотов с учетом почвенно-климатической зональности, структуры системы, места и глубины поверхностной и глубокой обработки, сроков их проведения, качества исполнения. В настоящее время во всех зонах свеклосеяния на этот счет накоплен большой экспериментальный и практический материал, сделаны глубокие теоретические и производственные обобщения и выводы, относящиеся как к периоду становления классических структур системы обработки почвы, так и к периоду поисков и разработок современных ее вариантов на путях минимали-зации, повышения почвозащитных и почвоводоохранных свойств, снижения ресурсоемкости системы без потери, естественно, конечной эффективности относительно производства высококачественной сельскохозяйственной продукции севооборота в целом и свеклосахарного сырья в частности. Наиболее общим выводом отечественной и мировой науки здесь следует считать установленную необходимость высокого уровня и четкости дифференциации системы обработки по ее способам, структуре этих способов, глубине плужной и бесплужной вспашки (рыхления), используемым почвообрабатывающим машинам.
Размеры светильника: 28х18х18 см. Диаметр лампы: 18 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при включении создаёт внутри
1693 руб
«Мы поженили стиль и функциональность с инновациями и получили совершенно новое направление в мире ярких и практичных подарков!» -
807 руб
Оригинальный USB флеш накопитель в качественном силиконовом корпусе в виде фигурки. Упаковка - пластиковый тубус. Размеры упаковки:
Sпр =9 8 12 17 = 46 м ІВысота производственного помещения зависти от рода выполняемых работ. Высота сборочного цеха составляет 10-15м. Объем производственного помещения определяется по формуле: производственной площади 900-950руб. Стоимость производственных помещений рассчитывается по формуле: где: Спр. п. – стоимость производственных помещений; Ц пр. п. – стоимость одного кубометра производственных помещений; Vпр-объем производственного помещения. Спр. п. = 925. 552 = 510600 руб. Площадь вспомогательного помещения составляет 25-30% от площади производственного помещения: Высота вспомогательного помещения составляет 2,8-3 м. Рассчитываем объем вспомогательных помещений: Стоимость 1 вспомогательных помещений составляет 400- 450руб. Определение стоимости вспомогательных помещений: Свсп = 41,4. 425 = 17595 руб. Площадь служебно - бытовых помещений, приходящихся на одного рабочего 7, высота помещения 2,8-3м Расчет объема служебно - бытовых помещений: где: Vсб – объем служебно - бытовых помещений; Р – количество рабочих; Н – высота помещения.
Особенно большое значение эта связь приобретает в связи с разбросанностью подразделений железнодорожного транспорта на большие расстояния. Управление работой отдельных хозяйственных единиц требует организации между командными пунктами (Министерство путей сообщения, управления дорог и т. п.) и низовыми организациями оперативной (например, телефон) и документальной (телеграф, передача данных, факсимиле) связи. Обеспечение оперативной отчетности и сбора данных от отдельных подразделений для фиксации проделанной работы и составление оперативных планов возможно только при четко работающей оперативной и документальной связи. Организация различных видов оперативно-технологической связи требует создания между отдельными станциями, узлами и административными пунктами соответствующего числа каналов связи. Каналы могут быть получены с использованием соответствующей аппаратуры, обеспечивающей ведение нескольких независимых телефонных разговоров по одной линии передачи. 1. Обоснование темы проекта. С начала 50-х годов большое внимание уделяется созданию систем передачи по кабельным непупинизированным цепям. Так, в 1951 году была разработана 12-канальная система передачи К-12 и 24-канальная система передачи по симметричным кабельным цепям К-24.
В настоящее время сою возделывают более чем в 80-ти странах мира. Основные производители сои: США, Бразилия, Китай, Аргентина, Индия, Италия, Индонезия, Канада и Парагвай (4). Белок и жир – наиболее важные компоненты сои. Как источник высококачественного по аминокислотному составу белка, используемого в пищевых целях, ценного растительного масла, имеющего пищевое и техническое применение, эта культура пользуется большим спросом. Соя в сравнении с другими бобовыми не только богаче по химическому составу, но и имеет наиболее высокую кормовую ценность, что способствовало развитию зернового направления ее возделывания и, в свою очередь, дало возможность широко использовать ее в кормопроизводстве как культуры, обеспечивающей получение более концентрированных ингредиентов для комбикормовой промышленности (11). Урожайность сои в Краснодарском крае при орошении составляет 2,6 т с 1 га, а без орошения – только 0,6-1,0 т с 1 га. Получение высоких и устойчивых урожаев сои до 3-х т с 1 га невозможно без внедрения на фоне орошения новых сортов и передовых технологий ее возделывания (8).
Для предварительного выравнивания (срезки) возвышений, засыпки понижений используют бульдозеры, грейдеры. Окончательное выравнивание поверхности предварительно вспаханной почвы выполняют с помощью длиннобазовых ковшовых планировщиков П-5,ПА-3,Д-719. Поверхность поля планируют в двух взаимно перпендикулярных направлениях без образования уступов и валиков, осуществляя 2-4 прохода агрегата по одному следу. Под культуры раннего срока посева почву выравнивают осенью после уборки возделываемой культуры, а под озимые - в летний период после уборки парозанимающих культур. Эксплуатационную планировку поверхности поля проводят ежегодно при подготовке его к поливу или после вспашки перед посевом сельскохозяйственных культур. При выравнивании ликвидируются развальные борозды, свальные гребни, промоины и другие неровности, образуемые при обработке почвы или движении тяжелой техники. Хорошее выравнивание поверхности почвы перед посевом с одновременным рыхлением и мульчированием обеспечивают отвальные выравниватели ВПШ-15, ВП-8А, ВПН-5,6 и другие при движении агрегатов под углом к направлению вспашки. 2. Зяблевая обработка и углубление пахотного слоя на орошаемых землях Выбор приемов зяблевой обработки почвы при орошении обусловлен степенью увлажнения почвы, засоренностью поля, применяемыми способами орошения (поверхностный и др.), видами полива (влагозарядковый, предпахотный и др.). При оптимальной влажности почвы для ее крошения и продолжительном послеуборочном периоде зяблевую обработку проводят по типу полупаровой.
Километрическое затухание кабеля a0 можно определить по формуле. где a20 – километрическое затухание кабеля при = 20°C на расчётной частоте. aa - температурный коэффициент затухания, равный. Расчёт количества регенерационных участков внутри секции дистанционного питания определяется по формуле. На участке АС регенерационных участков. На участке СВ регенерационных участков. Количество регенераторов на участке АС 37, на участке СВ 12. При номинальной длине регенерационного участка 3,2 км получим два укороченных. На участке АС км. На участке СВ км. Расчёт затухания регенерационных участков на рабочей частоте. Затухание регенерационного участка рассчитывается для средней температуры грунта по формуле. где a0 – километрическое затухание кабеля на рабочей частоте при средней температуре грунта; aил – затухание искусственной линии. lру – длина участка регенерации, равна lн, кроме укороченного участка. На укороченном участке. Определение уровней передач и приёма. Расчёт защищённости на входе регенератора. В цифровых системах передачи различают следующие разновидности уровней передачи: абсолютный уровень при воздействии единичного импульса цифрового сигнала Рпер1; средний абсолютный уровень цифрового сигнала Рпер. где:Um – амплитуда единичного импульса цифрового сигнала в вольтах; Z - сопротивление, на котором измерено напряжение единичного импульса, это характеристическое сопротивление Zc=75 Oм. дБ, дБ. Соответствующие этим уровням передачи уровни приёма на входе регенерационных пунктов определяются обычным образом: Рпр1 = Рпер1 - aру = 18,85 – 86 = -67,15 дБ; Рпр = Рпер - aру = 15,84 – 86 = -70,16 дБ.