Росгидромет. Программа наблюдений Определение времени на станции Порядок производства наблюдений
Скачать 0.92 Mb.
|
Элементы продуктивности зерновых В программу наблюдений за формированием элементов продуктивности зерновых культур входят определения: а) числа колосков в колосе и б) число зерен в колосе. Определение числа колосков в колосе у ржи, тритикалия, озимой и яровой пшеницы производится в три срока:
количества колосков в колосе производят 1 раз в фазу колошения. Для обнаружения колосков, в колосе начиная со дня отметки массовой фазы появления нижнего узла соломины при каждом осмотре наблюдательного участка выкапывают 3-4 растения, типичные по степени развития. У этих растений отделяют иглой все листья, закрывающее колос главного стебля, и если у этих растений колос развит настолько, что можно подсчитать количество колосков, то к ним добавляют еще такие же растения ( всего 10) и на них подсчитывают количество колосков в колосьях главных стеблей. В фразу колошения в 4-х частях срезают по 10 растений и подсчитывают количество развитых и недоразвитых колосков (отсутствие зерен в нижней части колоса) При массовой молочной спелости в 4-х частях м/у срезают по 10 колосьев и у каждого растения подсчитывают количество развитых и недоразвитых колосков в колосе и число зерен в колосе. У ячменя, риса и овса число не подсчитывают. Структура урожая зерновых культур В структуру урожая входит:
В 4-х частях н/у на выделенных для определения густоты состояния сельскохозяйственных культур площадках измеряют высоту пяти стеблей без выбора (всего 20 измерений). После измерения высоты срезают все колосья или озерненные части растений и помещают их в отдельные пакеты и приносят на станцию. В помещении станции у 40 колосьев подсчитывают количества развитых и недоразвитых колосков. В каждой пробе подсчитывают количество срезанных колосьев. Колосья внимательно просматривают, какое количество из них поражено вредителями или болезнями. После этого взятые для определения структуры урожая колосья рекомендуется в течение 5-10 мин подсушить в термостате, нагретом до 60-80 . Это ускоряет обмолот. Затем пробы взвешивают с точностью до 0,1 г. Дальше определяют массу 1000 зерен. Берут навеску для определения массы 1000 зерен 50 г. Зерно распределяют ровным слоем в виде квадрата, который делает по диагоналям на четыре треугольника; из каждого треугольника отчитывают подряд без выбора по 250 зерен. Затем зерна из 2-х противоположных треугольников объединяют и получают 2 навески по 500 зерен. В каждой навески определяют количество щуплых зерен; каждую навеску взвешивают отдельно на весах с точностью до 0,01 г. Их сумма составит массу 1000 зерен. Определение считают правильным, если разница между 2-мя навесками не превышает 5%. Для того чтобы можно было объективно оценить урожай зерна, собранный в разные дни, массу зерна принято приводить к стандартной влажности. Зерно, оставшееся после взятия на весах для определения массы 1000 зерен, перемешивают и отбирают 4 навески объемом около половины весового стаканчика. Зерно взвешивают и сушат в термостате при температуре 100 – 105 Влажность W в процентах W= , MB где ---- масса испарившиеся воды, г ; M- масса зерна в навеске до высушивания, г. Расчет массы зерна при стандартной влажности M3’ = , M3’ мM3- масса зерна при стандартной фактической влажности %. Продуктивность колоса определяют путем деления массы зерна с 1м2 на количество продуктивных стеблей. Элементы продуктивности кукурузы по растительной массе Период листообразования продуктивность определяют по массе растений. Массу растений определяют по высоте и диаметру стебля. Для этого измеряют высоту и диаметр у 40 растений. Диаметр измеряют с помощью штангенциркуля. Штангенциркулем охватывают стебель нижней его части со стороны наибольшего диаметра и свободно проводя мм вверх по стеблю, находя наибольшую толщину. По переводной таблице находят массу растения. Весеннее обследование многолетних трав Обследование проводят через 10 дней после возобновления вегетации трав. Во время обследования определяют: фразу развития, высоту, густоту стояния, оценку состояния, площадь поля с погибшими растениями, причины гибели растений: - Вымерзание повреждение растений низкими температурами при отсутствии снежного покрова. - выравнивание - под высоким снежным покровом при длительном прививании растений по нем, вызывает усиленное дыхание растений и усилению расхода накопленных в растении пластических веществ, что влечет за собой ослабление в …….. - ледяная корка, вымокание, выпирание, высыхание, выдувание, заносы посевов почвы. Весеннее обследование садов проводят после массового зацветания, при этом осматривают 100 деревьев, каждой породы. Дается общая оценка повреждения наземной части дерева. - повреждений нет – дерево здорово; слабое повреждение дерево хорошо облиственно; гибель плодовых элементов не превышает 30% засохших побегов и веток мало; среднее повреждение – погибло около половины плодушек и молодых побегов, наблюдение выпадение полускелетных и одиночно скелетных веток. - сильное повреждение – усыхание большей части кроны; - гибель надземной части кроны, усохла полностью. Запись в КСХ г(м) сведения о количестве деревьев в не поврежденных и с разной степенью повреждения их кроны. Дистанционная метеостанция ДМС-М-49 Назначение, технические данные Станция служит для дистанционного измерения скорости и направления ветра, температуры и влажности воздуха. Скорость ветра измеряется от 0 до 50 м/с, направление от 0 до 360 , влажность от 20 до 100 %, температура в 2-х диапазонах (2 шкалы) от -5 до +45 , от -5 до -55 . Дистанционность прибора -120м, электрическое питание -220 20 Вт от сети. Максимальная погрешность для скорости – 0,5м/с, направление 10 , t воздуха 0,5, влажность 7% Станция предназначена для измерения в аэропортах. Принцип работы основан на преобразовании мет величин в электрические. Скорость ветра преобразуется в величину электрического тока, t воздуха – величину электрического сопротивления, влажность воздуха и направление ветра – в угол поворота сельсина. Установка станции Перед началом установки проверяется комплексность по видимости в паспорте и работоспособности. Для проверки работоспособности. Для проверки работоспособности блоки датчиков соединяются между собой и подключаются к сети. Руками, воздействуя на дачников убедиться, что стрелки указателя перемещаются. После этого выбирают место установки. Датчик ветра устанавливают на метео мачте, высотой на 10 или 6 метров в северной части мет площадки, в дали от высоких деревьев и зданий, в аэропортах датчик ветра на мачте высотой 6 м можно установить на плоских крышах невысоких зданий. Датчик t и влажности воздуха крепится к мачте с датчиком ветра на высоте 2 м или устанавливают в психометрической будке. Датчик ветра корректируется на север с помощью компаса, буссоли или по полуденной линии. Производство измерений по ДМС-49 Перед включением станции необходимо проверить ее внешнее состояние и наличие заземления. На блоках станции и соедининительных кабелях не должно быть не каких повреждений, проверяется наличие всех кнопок и переключателей. Включение приборов производится в следующей последовательности:
Техническое обслуживание ДМС-М-49 Целью технического обслуживания является обеспечение бесперебойной работы и точности станции, ежедневно перед измерениями проверяется внешнее состояние прибора. Если на блоках прибора имеются повреждения, которые могут повлиять на работу прибора или безопасность, то прибор подлежит ремонту. Один раз в три месяца проверяют ориентировку датчика ветра на север и точность показаний, узнав влажность воздуха. Проверка датчика на север производится с помощью компаса буссолей или полуденной линии. Ориентир датчика должен быть направлен строго на север. При проверке ориентирование датчика ветра на север по компасу или буссоли наблюдатель располагается у основания мачты и направляет стрелку компаса на север. При этом ориентира должно совпадать с направлением стрелки компаса или буссоли. Если это не происходит, то датчик с ориентиром поворачивают на нужный уровень. Истинный полдень – это время половины дня с учетом поправки в зависимости от дня с учетом поправки в зависимости от дня и месяца года. Полуденная линия – это тень от мачты ли любого вертикального предмета в истинный полдень. В истинный полдень направление ориентира должно совпадать с направлением тени от мачты. Точность узла влажности воздуха проверяется следующем образом: показания влажности по ДМС М - 49 сравнивают с показанием по станционному психрометру. Регулируют узел влажности, если разность между показанием приборов превышает 2%. Регулировку производят с помощью винта под живой пленкой, установив нужное значение по контрольной шкале датчика. Одновременно проверяется состояние животной пленку. Она должна быть целой и чистой. Если пленка имеет повреждение, то ее меняют. Чистка пленки от пыли и грязи в дистиллированной воде. Один раз в течение года производится чистка и смазка подшипников. Подшипники вынимают из платков, с помощью деревянной палочки очищают от старой смазки, а затем промывают в бензине. Затем подшипники вынимают из бензина, сушат на воздухе и смазывают смазкой, тип которой указан в паспорте прибора. Также в один раз в год производят чистку контактов переключателей и разъемов с помощью тряпочки, смоченной в техническом спирте. Вертикальность мачты проверяется ежемесячно, с помощью отвеса. Наблюдатель отходит на некоторое расстояние от мачты и проверяет, чтобы нить отвеса совпадала с мачтой или была параллельна. Проверка производится в 2-х точках по углам 90°. Анеморумбометр М-63М-1 Назначение Прибор служит для дистанционного измерения средней, мгновенной, max скорости направления ветра. Средняя скорость измеряется 2 или 10 минут. Мгновенная скорость ветра в любой момент времени. Средняя скорость измеряется в пределах от 0 до 40 м/с 0,3 м/с, от 1 до 60 0,5 м/с, направление ветра от 0 до 360 10м/с. Дистанционность прибора 300м, по заказу 500м. Принцип работы основан в электрические параметры. Скорость ветра преобразуется в число электрических импульсов, направление ветра преобразуется в сдвиг фаз между импульсами. Работа датчика Средняя скорость ветра измеряется: при наличии ветра вращается винт со скоростью прямо пропорциональна скорости ветра, с такой же скоростью вращается медная чашка с фиолетовым стержнем над импульсатором опорной серии. За один оборот винта и медной чашки с фиолетовым стержнем один раз совпадает с импульсатором опорной серии, в импульсаторе образуется один импульс. Таким образом, число импульсов прямо пропорционально скорости ветра за 2 мм 10 минут. Мгновенная скорость: при том же вращении винта как и в предыдущем случае с такой же скоростью вращается алюминиевый диск с фиолетовым стержнем над импульсатором основной и сдвинутой серии. Если мгновенная скорость меньше 30 м/с, то она определяется по сумме импульсов основной и сдвинутой серии. Если скорость превышает 30 м/с, то она определяется по количеству импульсов импульсатора основной серии. Для этого на пульте имеются 2 шкалы 0-30, 30-60 м/с Максимальная скорость определяется автоматически за промежуток времени 10 мин или 3 часа, как наибольшее значение скорости. Направление ветра: при изменении направления ветра флюгарка поворачивается на соответствующий угол. В результате этого между импульсами образуется сдвиг фаз равной направленностью ветра. Если направление ветра ближе к северу, то определяется сдвиг фаз между импульсами опорной и сдвинутой серии. При изменении направления ветра с помощью постоянного магнита переключаются герметические контакты. На измерительном пульте загорается красная или зеленая кнопка, которая указывается по какой шкале (верхней или нижней) определяется направление. Общие сведения по прибору ИВО-1М Прибор предназначен для измерения высоты нижней границы облаков в пределах от 50 до 2 тысяч метров max грешностью не более 10% от высоты. Дистанционность прибора 50 м, по заказу до 100 м, при использовании дистанционной подставки до 10км. Излучение световых импульсов передатчика происходит с частотой 20 герц. Принцип работы основан на работе светового локатора. Прибор состоит из передатчика, приемника и измерительного пульта. Импульсная лампа передатчика излучает сетевые импульсы, которые вогнуты с зеркалом, направляются вверх на облака. На границе облаков световые импульсы частично поглощаются, отражаются и возвращаются вниз на вынутое зеркало приемника. А затем фокусируются на фотоэлектронном умножителе. С помощью фотоэлектронного умножителя импульсы преобразуются в электрические и поступают в измерительный пульт. В пульте определяют промежуток времени в течении которого световые импульсы перемещаются от земли до НГО, т.к. скорость света с = 300000 км/с, то высота НГО h= t . Недостаток прибора в том, что он используется при количестве облаков более 5 баллов. Правило установки ИВО Перед установкой проверяется комплексность и работоспособность прибора. Для проверки работоспособности приемник и передатчик кладут на бок и направляют на задание на расстоянии 50-100м, включают прибор и измеряют расстояние до здания. Приемник и передатчик можно устанавливать на метеоплощадке, вне площадки и даже на плоских крышах невысоких зданий. Измерительный пульт располагается в помещении мет станции. Расстояние между приемником и передатчиком 8-10м, они устанавливаются на фундаментах или плитках. В районах, где высота снега превышает 1 м приемник, и передатчик устанавливают на подставках высотой около 1,5м. Приемник и передатчик располагают таким образом, чтобы крышки открывались во внутрь, чтобы исключить показание света на прямую от передатчика приемнику минуя облако. Над приемником и передатчиком не должно быть никаких препятствий деревьев, зданий. Кабели прокладываются в земле или на столбах на высоте 3,4 м в зависимости от условий на станции. Если кабель прокладывается в земле, то место прокладки отмечается таблицей на крышке. После установки его проверяют сравнивая показания с визуальными наблюдениями и показаниями другого прибора. Производство измерений по ИВО Включение прибора производится в следующей последовательности:
|