АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСУ ВІДКРИВАННЯ І ЗАКРИВАННЯ ПОПЛАВКА ЗАВТВОРА ГІДРОАВТОМАТЧИНОГО РЕГУЛЯТОРА РІВНЯ ВОДИ

Автор(и)

  • Олександр Богуш Національний університет водного господарства та природокористування, Україна https://orcid.org/0009-0007-3268-5437

DOI:

https://doi.org/10.32347/2524-0021.2025.52.5-15

Ключові слова:

поплавок-затвор, математична модель, діаметр патрубка, осушувально-зволожувальна система, гідроавтоматичний регулятор рівня, час відкриття, час закриття

Анотація

У роботі представлено результати дослідження динаміки відкривання і закриван-ня поплавка-затвора гідроавтоматичного регулятора рівня води в осушувально-зволожувальних системах. Встановлено залежності часу відкривання t1 та закривання t2 від діаметра вхідного патрубка d1, матеріалу поплавка (металевий, пластиковий) і початкової глибини занурення h2. Отримані результати свідчать, що зі збільшенням d1 зменшується час закривання і збільшується час відкривання поплавка-затвора. Визначено оптимальні співвідношення параметрів, за яких система досягає гідродинамічної рівноваги та забезпечує стабільну роботу без коливань. Доведено, що пластиковий поплавок має меншу інерційність, забезпечує вищу швидкодію й кращу стабільність регулювання порівняно з металевим. Результати досліджень можуть бути використані для вдосконалення конструкцій гідроавтоматичних регуляторів рівня та підвищення ефективності роботи осушувально-зволожувальних систем.

Посилання

Bohush, O. (2025). Theoretical studies and mathematical model of the gate opening time on the hydraulic model of the water level regulator. Problems of Water Supply, Sewerage and Hydraulic, (51), 4–11. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2025.51.4-11

Nikolaychuk, O. M. (2007). Mathematical model of water level dynamics in wells of drainage-irrigation systems under drainage rate regulation. Visnyk of the National University of Water and Environmental Engineering, 3(39(2)), 107–117. [in Ukrainian]

Khlapuk, M. M., & Nikolaychuk, O. V. (2005). Modeling of hydraulic processes in hydro-automated modular drainage-irrigation systems. Hydromelioration and Hydraulic Engineering, 30, 142–152. [in Ukrainian]

Pastushenko, V. Y., & Stetsenko, A. M. (2009). Automated control system of moisture supply for crops under subsurface irrigation. Bulletin of the Engineering Academy of Sciences of Ukraine, 1, 177–183. [in Ukrainian]

Matus, S. K. (2013). Improvement of water regulation in automated drainage-irrigation systems considering terrain differentiation. PhD Thesis (Tech. Sci.), 06.01.02. Rivne: NUVGP. [in Ukrainian]

Chalyi, B., & Mozol, N. (2009). Proektuvannia osushuvalno-zvolozhuvalnykh system blochno-modulnoho typu [Design of block-modular drainage–irrigation systems]. Vodnie hospodarstvo Ukrainy, 6, 55–58. [in Ukrainian]

Khlapuk, M. M., Tkachuk, M. M., Shynkaruk, L. A., & Demianiuk, A. V. (2022). Regulation of soil water regime by drainage systems in humid zones. Visnyk of NUVGP. Technical Sciences, 4(100). 3–13. Retrieved from http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/25840 [in Ukrainian]

Naumchuk, O. M. (2007). Improvement of water regulation processes in drainage-irrigation systems by means of hydraulic automation. PhD Thesis (Tech. Sci.), 06.01.02. Rivne: NUVGP. [in Ukrainian]

Nikolaychuk, O. M. (2009). Study of force equilibrium acting on the open float of the APU-200Ts hydraulic automatic level regulator gate. Visnyk of the National University of Water and Environmental Engineering, 3(47(1)). 407–413. [in Ukrainian]

Naumenko, I. I., Moroz, S. M., & Voloshchuk, V. A. (1999). Flow capacity of nozzles and orifices installed in collector pipelines. Visnyk of the Ukrainian State Academy of Water Management, 2(1). 182–185. [in Ukrainian]

Cherniuk, V. V. (2002). Differential equation of fluid motion with variable mass considering reaction to discharge change. Visnyk of the Ukrainian State University of Water Management and Environmental Engineering, 5(18). 196–201. [in Ukrainian]

Zhatyk, A. V. (2014). Modeling and automation of hydraulic processes: monograph. Rivne: NUWEE. [in Ukrainian]

Islam, A., Raghuwanshi, N. S., & Singh, R. (2008). Development and Application of Hydraulic Simulation Model for Irrigation Canal Network. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 134(1), 49–59. https://doi.org/10.1061/(asce)0733-9437(2008)134:1(49)

Hevko, B. M. et al. (2015). Hydraulic drives and automation of agricultural machinery: textbook. Ternopil: TNTU Publishing House. [in Ukrainian]

Zhatyk, A. V. (2018). Modern technologies for managing water regimes in reclamation systems: monograph. Rivne: NUVGP. [in Ukrainian]

Lutsenko, V. V. (2015). Technical mechanics of fluids and gases in tests and problems: textbook. Rivne: NUVGP. [in Ukrain-ian]

Concaret, J. (1981). Drainage Agricole. Théorie et pratique. Chambre Régionale d'-Agriculture de Bourgogne.

Eckert, M. (2005). The dawn of fluid dynamics: A discipline between science and technology. Weinheim: Wiley-VCH. https://doi.org/10.1002/9783527610730

Heyden, M., Pates, R., & Rantzer, A. (2022). A Structured Optimal Controller for Irrigation Networks. 2022 European Control Conference (ECC), 2297–2304. https://doi.org/10.23919/ecc55457.2022.9838239

Martin, D. L., Heerman, D. F., & Madison, M. (2007). Hydraulics of sprinkler and microirrigation systems. In Design and operation of farm irrigation systems (2nd ed., pp. 532–556). https://doi.org/10.13031/2013.23698

##submission.downloads##

Опубліковано

2025-12-07

Як цитувати

Богуш, О. (2025). АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСУ ВІДКРИВАННЯ І ЗАКРИВАННЯ ПОПЛАВКА ЗАВТВОРА ГІДРОАВТОМАТЧИНОГО РЕГУЛЯТОРА РІВНЯ ВОДИ. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, (52), 5–15. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2025.52.5-15