Araştırma Makalesi

Damla sulama sistemlerinde 2B ıslatma desenlerinin tahmini için bir simulasyon modeli

Cilt: 62 Sayı: 4 12 Aralık 2025
PDF İndir
TR EN

Damla sulama sistemlerinde 2B ıslatma desenlerinin tahmini için bir simulasyon modeli

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, damla sulama sistemlerinde oluşan 2 boyutlu ıslatma deseninin analitik olarak tanımlanmasına olanak tanıyan bir model geliştirmektir. Materyal ve Yöntem: Modelde ıslatma deseni kesik elips olarak simüle edilmiştir. Toprak yüzeyindeki ıslatma yarıçapı, toprak profilindeki maksimum ıslatma derinliği ve genişliği ve bu maksimum ıslatma genişliğinin toprak yüzeyinden itibaren derinliği dikkate alınmıştır. Denemeler, uniform toprak profili koşullarında ve tınlı kum bünyeye sahip toprakta gerçekleştirilmiştir. Araştırma, farklı damlatıcı debilerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma Bulguları: Bu çalışmada geliştirilen sayısal modeller, farklı damlatıcı debilerinde herhangi bir t anında oluşan ıslatma yarıçapı, maksimum ıslatma derinliği ve ıslak kesit alanını sırasıyla 0.961, 0.947 ve 0.995 belirleme katsayıları ile tahmin etmektedir. Sonuçlar, damlatıcı debisi arttıkça 2B kesit alanının da arttığını göstermektedir. Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, önerilen modelin ıslatma deseninin genel şeklini tanımladığını ve desenin ıslatma yarıçapı, maksimum ıslatma derinliği ve kesit alanını belirlemek için kullanılabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler

Damlatıcı , matematiksel modelleme , basınçlı sulama , damla sulama , su hareketi

Kaynakça

  1. Al-Ogaidi, A.A.M., A. Wayayok, M. R. Kamal & A.F. Abdullah, 2015. A modified empirical model for estimating the wetted zone dimensions under drip irrigation. Jurnal Teknologi, 76 (15): 69-73. https://doi.org/10.11113/jt.v76.5954
  2. Al-Ogaidi, A.A.M., A. Wayayok, M.K. Rowshon & A.F. Abdullah, 2016. Wetting patterns estimation under drip irrigation systems using an enhanced empirical model. Agricultural Water Management, 176: 203-213. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2016.06.002
  3. Amin, M.S. & A.I. Ekhmaj, 2006. “DIPAC-drip irrigation water distribution pattern calculator, 503-513”. In: 7th International Micro Irrigation Congress, (13-15 September 2006, Kuala Lumpur, Malaysia) 1016 pp.
  4. Badr, A.E. & M.E. Abuarab, 2013. Soil moisture distribution patterns under surface and subsurface drip irrigation systems in sandy soil using neutron scattering technique. Irrigation Science, 31 (3): 317-332. https://doi.org/10.1007/s00271-011-0306-0
  5. Bhatnagar, P. & H. Chauhan, 2008. Soil water movement under a single surface trickle source. Agricultural Water Management, 95 (7): 799-808. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2008.02.003
  6. Bresler, E., 1978. Analysis of trickle irrigation with application to design problems. Irrigation Science, 1 (1): 3-17. https://doi.org/10.1007/BF00269003
  7. Chu, S.T., 1994. Green-Ampt analysis of wetting patterns for surface emitters. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 120 (2): 414-421. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9437(1994)120(1994)120:2(414)
  8. Dabral, P., P. Pandey, A. Pandey, K. Singh & M.S. Singh, 2012. Modelling of wetting pattern under trickle source in sandy soil of Nirjuli, Arunachal Pradesh (India). Irrigation Science, 30 (4): 287-292. https://doi.org/10.1007/s00271-011-0283-3
  9. Demir, V., H. Yürdem, A. Yazgi & T. Günhan, 2019. Effect of different pipe wall thicknesses on flow rate of cylindrical type integrated emitters used in drip irrigation pipes, Journal of Agriculture Faculty of Ege University, 56 (2): 213-220. https://doi.org/10.20289/zfdergi.485854
  10. Elmaloglou, S. & E. Diamantopoulos, 2007. Wetting front advance patterns and water losses by deep percolation under the root zone as influenced by pulsed drip irrigation. Agricultural Water Management, 90 (1-2): 160-163. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2007.02.005

Kaynak Göster

APA
Demir, V., Kılıç, M., Yürdem, H., Neugebauer, M., & Akdeniz, C. (2025). A simulation model for estimating 2D wetting patterns in drip irrigation systems. Journal of Agriculture Faculty of Ege University, 62(4), 465-476. https://doi.org/10.20289/zfdergi.1527322