1. كثافة العمليات
الفيضان يمكن لشبكة التحكم اعتراض جميع صخور البرد التي يبلغ قطرها أكبر من أو تساوي
لشبكة من شبكة مكافحة تحطيم ، بحيث لا يمكن أن يسبب ضررا للمحاصيل. 2. العازلة
بعد البرد بقطر أصغر من السقوط ، يصطدم مع الخط الصافي للشبكة. يتم امتصاص الطاقة الحركية للجليد المتساقط في الغالب بواسطة الشبكة المضادة للتحطيم ، والتي تعمل كحاجز عازل. تصبح الطاقة الحركية للبرد بعد الهبوط الثاني صغيرة جدًا ، وتضرب الطاقة الحركية للمحصول مرة أخرى. لا يكفي لإحداث أضرار للمحاصيل. بسبب القوة غير المتساوية على جميع جوانب الشبكة ، نادراً ما يكون لمواصفات الشبكة رباعي منتظم ، معظمه على شكل ماس. من ناحية أخرى ، يرافق البرد في الغالب رياح قوية أثناء عملية الهبوط. أصغر البرد ، وأكثر تأثرا بالرياح. إذا لم يكن هناك شبكة ، بعد البرد ، فإن الجانب المتجه للريح من المحصول قد لحق به ضرر كبير ، والجانب الضبابي خفيف. البرد يضرب الخط بزاوية معينة أثناء الهبوط. لذلك ، فإن احتمال الاصطدام الفعلي لشبكة التحكم في الفيضانات سيكون أعلى بكثير من القيمة النظرية ؛ أخيرًا ، يتم تمرير عدد قليل من أحجار البرد مباشرة عبر الشبكة ، من ناحية ، يكون العدد صغيرًا ، من ناحية أخرى ، الجزيئات الصغيرة صغيرة ، لذلك لن تتسبب في أضرار جسيمة للمحاصيل. يتعرض سطح شبكة مكافحة الفيضان للضرب السلبي. إنه في الواقع إجراء دفاعي إيجابي وفعال. استبدل التطوير الناجح لهذه التقنية المدفعية المضادة للطائرات لسنوات عديدة. إنه ابتكار تكنولوجي رئيسي في تاريخ التحكم في الفيضان الصناعي. نظرية الاحتمالات الرياضية تستخدم لتحليل احتمال تأثير البرد على الشبكة ، ونموذج احتمال
يتم الحصول على البرد التي تؤثر على الشبكة.
α four = 2LR-R2L2 × 100٪ (R <>
R هو قطر البرد و L هو طول شبكة العثة. استخدام نموذج احتمال خط تصادم شبكة التحكم في الفيضانات لإجراء تقييم دقيق للأضرار التي تحدثها المناطق المختلفة والمواصفات المختلفة لشبكات البرد للمحاصيل ، وتحديد مواصفات الشبكات المناسبة بناءً على قاعدة حدوث البرد ، والتي يمكن أن توفر أساسًا نظريًا للتحكم الاصطناعي بالفيضانات المحاصيل في منطقة الاستصلاح.
