Задержание снега: СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ | это… Что такое СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ?

Способы задержания снега

Продолжаем наш цикл публикаций о приемах влагонакопления на полях. Начало читайте ЗДЕСЬ.

Паровать правильно. Продолжение

В паровом поле лучше во второй половине июля высевать овес малой нормой высева. Если фермер специализируется на производстве пшеницы, для него эффективно в структуре иметь 15-20% паровых полей и 80-85% пшеницы. Однако уже в самые ближайшие годы необходимо паровые поля заменять на альтернативную культуру.

Эффективность использования атмосферных осадков паровым полем очень низкая и составляет всего 17-20%, стерневые предшественники лучше впитывают влагу.

Кулисы после очёса – хороший способ

В отдельные годы высокий срез (до 35-40 см) многолетних трав в августе в первом году жизни зимой задерживает снег высотой до 42 см. Но в засушливые годы стерня многолетних трав бывает низкой и сильно изреженной.

Однако и стерня не способна полностью решить проблему снегозадержания, в лучшем случае снег накапливается на ее высоту. Более успешное снегоотложение на полях происходит в том случае, когда зерновые убираются очёсывающей жаткой.

Подробно об этом агрегате мы писали в газете «АгроИнфо» № 18 (79) от 23 сентября 2013 года. Причем предпочтительнее не убирать целиком поле пшеницы методом очёса, а оставлять кулисы, что обеспечит более плотный слой снега. Как помните, там же было отмечено, что, по наблюдениям специалистов Костанайского филиала КазНИИМЭСХ, наибольший эффект по снегозадержанию дают кулисы при одном или двух проходах обычной жаткой и одном проходе очёсывающей.

При отсутствии очёсывателей для более экономически выгодного снегозадержания необходимо предусмотреть оставление высокой стерни – в пределах 30-35 см при уборке урожая зерновых культур. И применять механический способ накопления зимних осадков.

Кулисный пар

Им называют чистый пар, на котором высеваются полосами высокостебельные растения (кулисы).

Высев кулисных растений устраняет необходимость проведения работ по механизированному снегозадержанию. Кулисные растения начинают с самого начала зимы накапливать снежный покров достаточной высоты, устойчиво регулируя его по годам и равномерно распределяя по полям.

В опытах Павлодарского НИИ сельского хозяйства высота снежного покрова в кулисном пару в 1,7 раза больше, чем в чистом: за счет значительного количества снега кулисы из горчицы увеличивали влагозарядку почвы к периоду весеннего сева в среднем на 39-42 мм. Поэтому яровая пшеница, посеянная по кулисному пару, хорошо переносит раннелетнюю засуху и лучше использует позднелетние осадки для формирования более высокого урожая.

Посев кулис из горчицы проводится в начале III декады июля с таким расчетом, чтобы к концу вегетационного периода она хорошо развилась. Лучше всего кулисы сеять 2-строчные с расстоянием между строчками 10-15-23 см, в зависимости от сеялок. Ширина межкулисных пространств в основном регулируется рабочим захватом почво-
обрабатывающих орудий, наиболее приемлемой шириной считается 7-9-11 м. При достаточном запасе влаги в почве семена горчицы заделываются на 3 см, при иссушении верхнего слоя почвы – на 4-5 см; норма высева 400-500 г/га (на одном погонном метре рядка должно быть не менее 15-18 растений).

Лучше всего высевать горчицу специальными сеялками СКН-3, при их отсутствии используют сеялки СЗС-2,1, которые обеспечивают посев и рядковое прикатывание. Посев проводится одновременно с обработкой чистого пара, для этого сеялки закрепляют за сцепкой в агрегате с плоскорезами. Для получения работоспособных кулис необходимо вести химическую борьбу с вредителями – крестоцветной блошкой, ложногусеницей и другими.

Сохранение зимних осадков при нулевой технологии

Костанайский НИИСХ – институт, сотрудники которого ратуют за переход на новые сберегающие технологии, которые сохраняют влагу в почве.

В процессе применения новой технологии создается эффект «гидрозамка», который предохраняет почву от перегрева и потери влаги от испарения. Расход влаги на физическое испарение сокращается в 2 раза. За счет верхнего мульчирующего слоя выпавшие осадки лучше впитываются и дольше сохраняются в почве. Проведенные исследования доказывают, что водопроницаемость почвы увеличивается на 50%.

Для ознакомления приводим здесь данные исследований накопления влаги по разным агрофонам в 2008-2009 году.

Из Таблицы 1 видно, что на зерновых полях севооборотов накопление зимних осадков в виде снега лучше происходит на стерневых фонах, без зяблевой обработки – 23 см высота снежного покрова.

Запасы влаги перед уходом в зиму и особенности накопления зимних осадков сказываются на динамике влаги в период от снеготаяния до посева. Суммарные запасы влаги на момент завершения снеготаяния были сравнительно низкими по всем основным полям и агрофонам. Однако, на полях с мульчирующей обработкой (БДТ-7) суммарный запас влаги равнялся 112 мм, тогда как на стерневых фонах – 143 мм. Таким образом, меньше всего влаги накапливается на полях с минимальной (мульчирующей) обработкой почвы. На этом варианте стоячая стерня в основном уничтожается бороной БДТ-7 во всех зерновых полях, что негативно сказывается на снегоотложении.

Фактические запасы влаги перед посевом (на 20-е мая), а также перед уборкой по полям севооборота приведены в Таблице 2.

Подготовила Татьяна Сорокоумова
по публикациям ученых северных областей РК

Продолжение статьи читайте ЗДЕСЬ.

Поделиться материалом

Снегозадержание для кровли — КРОВЛЯ

MAGE

KLOBER

Оборудование скатной кровли системой снегозадержания может предотвратить множество неприятностей, связанных с обрушиванием с кровли больших масс снега и льда. Система снегозадержания будет препятствовать так называемому лавинообразному сходу снега, который опасен не только для тех, кто может в оказаться в этот момент внизу, но и для самого кровельного покрытия.

Быстрый сход слежавшегося, заледеневшего снега способен основательно повредить практически любое кровельное покрытие, вплоть до образования протечек, или существенно попортить его внешний вид – поцарапать, смять, содрать верхний защитный слой. Риску при лавинообразном сходе снега подвергаются и водостоки, которые могут быть смяты или просто сорваны, и фасады здания, и растущие рядом с домом растения.

В зимнее время в России наиболее актуальным вопросом является предотвращение стихийного сползания снега с крыш, а самым безопасным и надежным способом и будет снегозадержание. За довольно длительный период выпадения осадков в виде снега, кровли зданий, сооружений успевают накопить угрожающее его количество. 

Снегозадержание оказывает помощь в искусственном сдерживании снежных лавин, что защищает, во-первых, саму кровлю, а второе, дает возможность избежать катастрофических ситуаций, лавинообразного схода снега.

За обеспечением стабильной безопасности кровли, здания в целом непременно следует прибегнуть к использованию снегозадержателей. Дома не подлежат страховке без снегозадержателей, как ни странно, но это факт, так как система снегозадержания прямом смысле слова обеспечивает сохранность здания в зимний период времени. Здесь могут помешать только масштабные стихийные бедствия, которые случаются редко. А накопления снега зимой практически каждый день могут привести к сокрушительному удару по строению в целом.

Основные способы удержания снега на кровле с помощью снегозадержателей. Само название снегозадержатели подразумевает создание какой-либо преграды для задержания снега на крыше. Снегозадержатели бывают следующих типов:

Снегозадержатели трубчатые.

Снегозадержатели трубчатые. Здесь используется труба стальная, полая или целиковая. Использование снегозадержателей такого типа применяют для фальцевых кровель. Такой тип снегозадержателей довольно распространен, потому что очень часто встречаются именно такие виды крыш.

Снегозадержатели решетчатые.

Снегозадержатели решетчатые. В данном случае остановкой спускающегося снега выступает решетка, закрепленная на краю крыши. Она изготавливается в стандартном дизайне, однако, иногда включаются и элементы декора. Решетчатое снегозадержание считается востребованным чаще на кровлях черепичных.

Снегозадержатели бревенчатые.

Снегозадержатели бревенчатые. Обыкновенное деревянное бревно крепится за край крыши, оно и удерживает скопившийся снег. Для применения данного способа снегозадержания обязательно необходим исключительно грамотный монтаж. В противном случае это бревно может стать еще одним фактором риска. Используется такой способ задержания снега только с эстетической стороны. Закрепленное бревно зачастую становится частью нестандартного дизайна крыши, при чем одновременно быть и снегозадержателем.

Снегозадержатели бугельные

Снегозадержатели бугельные. Бугели закрепляются по всей площади крыши. Так осуществляется плавное постепенное задержание падающего снега. Бугели не могут обеспечить полное снегозадержание и в помощь прибегают к другому способу снегозадержания. Бугели зачастую комбинируются с другими типами кровельных снегозадержателей, которые располагаются по краю крыши.

Удержание снега в строительных нормах и правилах

Всем моим друзьям, живущим в регионах, где не идет снег, добро пожаловать в эту статью. Для тех из нас, кто серьезно устал от зимы, но решил терпеть лопаты и плуги, пожалуйста, читайте дальше.

В настоящее время удержание снега является темой, которую хорошо игнорируют, вероятно, все, с кем вы обсуждаете новый домоминиум, дом или другой тип каркасного здания.

Почему?

Бойтесь, что вы пойдете к другому поставщику, если цена будет на несколько долларов больше!

Подсказка: кто-то не научился предъявлять льготы и не умеете спрашивать, чего не знаете.

Я просмотрел каждую главу IBC (Международных строительных норм и правил) в поисках раздела, который, как я был уверен, я просматривал в более ранней редакции Кодекса — предотвращение соскальзывания скопившегося снега с крыш, в частности, в дверных проемах. Я даже зашел так далеко, что разместил запрос на форуме по строительным нормам, участником которого я являюсь. Другие участники форума подтвердили, что мои поиски будут тщетными. Однако один из них нашел ссылку на очень грустную историю: https://www. foxnews.com/us/2016/02/27/snow-from-idaho-cabin-roof-buries-3-children- 1-dead-2-in-hospital.html

Это вполне могли быть ваши или мои дети или внуки, или даже взрослый, на случай сильного снегопада.

Я признаю, что чувствую чувствительность к тому, что снег убивает людей, особенно близких, после трагической смерти моей двоюродной сестры Ким из-за обильного снегопада в 1986 году (узнайте больше о Ким Момб здесь: https://publications.americanalpineclub. org/articles/13198701502/Avalanche-British-Columbia-Selkirk-Mountains).

Снег сползает с гор, и его очень трудно предотвратить в глубинке. Можно избежать соскальзывания снега с крыш зданий, а вместе с ним и таких трагических событий, как смерть ребенка.

Как предотвратить сползание снега с крыши?

С помощью правильно спроектированной системы удержания снега.

Система удержания снега и льда, устанавливаемая на стальную крышу, должна противостоять силам давления снега и льда, передавая эти силы от снегозадержателя или снегозадержателя через кровлю и нижележащие прогоны крыши.

Существуют строительные нормы и правила для сопротивления ветру металлических крыш зданий, но нет для описания сопротивления «прочности на сдвиг» для крепежа, используемого для крепления систем удержания снега к стальным панелям крыши.

Неисправности в системах крепления снегозадерживающих устройств могут возникнуть, если они не будут должным образом закреплены на самой конструкции здания. Повреждение также может произойти, если общая нагрузка снега и льда прогибает или ломает кровлю.

Вполне вероятно, что высокая снеговая и ледяная нагрузка у края крыши, воздействующая на снегозадержатели, может создавать изгибающую силу, вытягивая крепежные элементы из настила крыши, изгибая или повреждая крышу и отправляя снегозадержатели и снег и лед на землю под ними.

У меня вышла из строя система удержания снега на одной из моих собственных крыш, где противоснежные тормоза были установлены при помощи шурупов только к каждому третьему высокому ребру стальной кровли. В моем конкретном случае была сброшенная односкатная крыша на одной боковой стенке. Когда верхняя удерживающая система не выдержала, она рухнула на нижнюю крышу, образовав вмятину и впоследствии унеся нижнюю систему крыши.

Перед внесением каких-либо изменений в существующую крышу необходимо проверить конструкцию, чтобы определить, рассчитана ли она на то, чтобы выдерживать вес снега, оставшегося на крыше, а не соскальзывать с нее. Положения типовых строительных норм и правил позволяют снизить расчетную нагрузку на крышу из-за соскальзывания снега, особенно в случае беспрепятственных скользких крыш (например, стальная кровля).

Если ваше здание спроектировано со значением Cs менее 1,0, то оно не подходит для системы снегозадержания (для проверки вам придется стряхнуть пыль с запечатанных планов вашего здания).

Системы удержания снега могут быть такими же простыми, как противоснежные полосы со стальной отделкой. Я правильно прикрутил шурупы к крышам своего дома и к двум каркасным зданиям в Ньюман-Лейк, штат Вашингтон. Без них наши крыши с наклоном 7/12 позволят скапливаться от 18 до 24 дюймов снега, прежде чем соскользнуть, мчась, как приближающийся грузовой поезд. Когда масса снега такого объема падает на землю, шум одновременно оглушает и пугает, и удар, безусловно, не будет здоровым для тех, кого он заденет.

Где следует использовать системы удержания снега? В снежной стране везде, где он может соскользнуть на нижнюю крышу, людей, близко припаркованные автомобили или соседние здания, а также на боковые дверные проемы.

Чтобы узнать больше о системах удержания снега, ознакомьтесь с этой статьей о снежных тормозах: https://www.hansenpolebuildings.com/2012/02/snow-brakes/

Похожие сообщения:

Спецификация систем удержания снега | Металлическая архитектура

Колонны

Роб Хэддок Генеральный директор, С-5! Решения для навесного оборудования Опубликовано 03 августа 2020 г.

Лавины на крышах ежегодно причиняют материальный ущерб, травмы и даже смерть на сотни миллионов долларов, что явно связано с безопасностью жизни, здоровья и жизни. Надлежащее проектирование квалифицированной снегозадерживающей системы с учетом специфики работы значительно снижает ответственность владельца/проектировщика здания, когда сползающий снег представляет опасность.

Ответственность

На рынке появилось множество поставщиков снегозадержателей, каждый из которых претендует на звание лучшего, превосходного, первого или сильнейшего. Как дизайнер отличит разумный выбор продукта от продажной риторики? В то время как инженерные системы удержания снега дополняют крышу, это рыночное пространство совершенно не регулируется! Нет правил или стандартов, которые бы регулировали ситуацию — нет «полиции снегозащиты». Многие приложения не предназначены специально для расчетных нагрузок. Единственным контролем в этой области является архитектор, спецификатор и часто подрядчик.

Выноски плана «Установить снегозадержатели, типовые»; и формулировка спецификации «… как рекомендовано производителем» бросает кости, делая подрядчика окончательным лицом, принимающим решения в отношении адекватности и выбора продукта. Без проверки, даже если он установлен в соответствии с инструкциями производителя, он может выйти из строя, что приведет к совместной ответственности проектировщика и подрядчика. Защита от этой ответственности начинается задолго до подачи заявки на проект.

Наука

Эксплуатационные нагрузки, прикладываемые к системе защиты от снега, представляют собой относительно простой расчет, зависящий от особенностей объекта, известных группе проектировщиков: 1) расчетная снеговая нагрузка на крышу, 2) уклон крыши и, 3) крыша (или стропила) длина. Эти три фактора определяют силу, которой система должна противостоять на любой поверхности крыши, согласно Ассоциации металлоконструкций (MCA), и должны быть включены в планы и спецификации, требующие спроектированной системы.

Тестирование

Чтобы противостоять силам, приложенным к любой системе, необходимо знать точку отказа. Затем определяется население и частота системы и крепления, чтобы она не могла выйти из строя. Поскольку систему составляют несколько компонентов, возникает «цепочка нагрузки». Расчетная сила передается по этой цепи в конструкцию здания. Каждое звено (компонент) в цепи должно быть подтверждено испытаниями (или инженерным анализом). Самое слабое звено определяет прочность цепи. Коэффициенты безопасности применяются для определения допустимой несущей способности конструкции. Разработка не может быть завершена без обширных испытаний.

Проверка и уточнение

Прозрачность производителя необходима для проверки системы защиты от снега. Поставщик, который восхваляет возможности своей системы, но не может предоставить доказательства этих заявлений, просто пускает пыль в глаза. MCA рекомендует разработчику тщательно изучить сертификаты производителя, чтобы обеспечить безопасное, продуманное применение и долгосрочную службу. Эта прозрачность должна распространяться от поиска сырья до производства и передачи продукции. Проверка доказательств поставщика обеспечивает доверие и уверенность в владельце. Квалифицированный производитель с удовольствием предоставит доказательства претензий.

Подтверждение испытаний

Крепление к крыше должно быть проверено и требует повторения. Прочность соединения фальцевого хомута со стоячим фальцем широко варьируется в зависимости от конструкции хомута, типа/размера кровельного материала, геометрии шва, размеров и источника. Согласно MCA, испытания должны проводиться сторонней лабораторией, аккредитованной в соответствии со стандартом ISO 17025, в зависимости от профиля и марки кровли, с отчетами об испытаниях, предоставляемыми во время проектирования, а затем вместе с заявками, подтверждающими значения анкеровки, используемые при расчете. В идеале результаты для конкретных панелей должны быть опубликованы на веб-сайте поставщика.

Подтверждение проектирования

В соответствии с MCA поставщик должен предоставить проектирование для конкретного проекта, которое должно включать проверенную прочность системы с применением соответствующего коэффициента запаса прочности.

Предоставляются расчеты настаивания — желательно во время выбора продукта. В идеале поставщик должен предложить онлайн-калькулятор с выходными данными в режиме реального времени, показывающими расчеты и допустимые нагрузки, характерные для вашего проекта, включая названия систем защиты от снега и конкретные бренды производителей крыш. Как минимум, требуйте эти расчеты с отправкой. Еще лучше, если поставщик предоставит их с печатью зарегистрированного профессионального инженера.

Подтверждение сертифицированного производства

Как узнать, действительно ли проверенный продукт является купленным? Системы могут выглядеть одинаково, но сплавы, прочность на растяжение, предел текучести и другие механические свойства проверяются на сертифицированном производстве с независимым аудитом на объекте, соответствующем стандарту ISO 9001-15, а не по внешнему виду, согласно MCA. Попросите показать текущий сертификат ISO. В идеале он должен отображаться на сайте продавца.

Гарантии

Предлагает ли производитель значимую гарантию производительности (не только материалов)? Получите копию до спецификации — и прочитайте мелкий шрифт! В идеале он должен отображаться на сайте продавца. Будут ли они в долгосрочной перспективе, чтобы соблюдать его в случае необходимости? Подтвердил ли поставщик свою репутацию? Как долго компания существует на рынке, значения не имеет. Возникает вопрос: «Как долго и в скольких проектах используется система?»

Далее

Исполните спецификацию! Отсутствие мандатов кода обеспечивает свободный доступ к неквалифицированным системам и серьезную потенциальную ответственность. Требовать от поставщика предоставить письменное заявление о соответствии документам Ассоциации металлоконструкций «Конструкция металлической кровли для холодного климата» и «Квалификационные системы снегозадержания».


Роб Хэддок — генеральный директор и основатель S-5! Metal Roof Innovations Ltd.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *