Устройство автоматического контроля и управления расходом рабочей жидкости в штанговых опрыскивателяхПатент на изобретение №: 2020818 Автор: Еникеев В.Г., Теплинский И.З., Смелик В.А. Патентообладатель: Ленинградский сельскохозяйственный институт Дата публикации: 15 Октября, 1994 Адрес для переписки: подача заявки02.12.1991 публикация патента15.10.1994 Изображения![]() ![]() ![]() ![]() Использование: в контрольной технике. Сущность изобретения: в напорной магистрали опрыскивателя установлен расходомер переменного перепада давления, состоящий из преобразователя давления (диафрагмы), закрепленного между фланцами входного и выходного патрубков. Во входном патрубке установлен первый датчик давления, в выходном патрубке - второй датчик давления. Выходы первого и второго датчиков давления подключены к соответствующим входам коммутатора аналоговых сигналов с системной магистралью, а информационным выходом подключен к входу аналого-цифрового преобразователя, выходы которого подключены к системной магистрали микроЭВМ. 10 ил. , , , , , , , , , ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУИзобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, а именно к машинам для химической защиты растений. Известно устройство, выполненное в виде замкнутой системы регулирования опрыскивателя с входом от преобразователя давления и радиолокационного измерителя скорости и выходом к установленному в напорной магистрали опрыскивателя редукционному клапану. Аналогичен ему микропроцессорный регулятор расхода, состоящий из микропроцессорного "мозга" с монитором, датчика давления и регулирующего клапана, установленных в напорной магистрали опрыскивателя, и датчика скорости. Принцип работы этих устройств примерно одинаков. По результатам измерений давления рабочей жидкости в магистрали и скорости движения агрегата микропроцессор вычисляет мгновенное значение фактического расхода жидкости и сравнивает его с заданным, в случае их несоответствия формируется сигнал управления регулирующим клапаном, который изменяет давление на расплывающих наконечниках для компенсации отклонения. К недостаткам данных устройств следует отнести то, что управление расходом жидкости осуществляется по мгновенным значениям давления жидкости и скорости движения агрегата, которые в силу случайного в вероятном смысле характера этих процессов не могут характеризовать качество работы опрыскивателя, а, следовательно, служить поводом для формирования сигнала на исполнительный механизм (регулирующий клапан) для поднастройки. Кроме этого, указанные устройства не позволяют определить засорение распылителей, их износ, утечки жидкости на штанге, которые отрицательно влияют на эффективность применения гербицидов и пестицидов, а в итоге и на урожай. Известна также микропроцессорная система автоматического контроля и управления расходом жидкости (САУРЖ-2), в которую входит пульт управления, преобразователь скорости движения агрегата, преобразователь давления, установленный в напорной магистрали в непосредственной близости от штанги, и исполнительный механизм, устанавливаемый в напорной или переливной магистрали. Система работает в трех режимах. В режиме программирования осуществляется ввод настроечных значений контролируемых параметров, в режиме опробирования осуществляется проверка работоспособности системы и в режиме "работа" осуществляется обработка сигналов, поступающих от датчиков, вычисление по ним фактических значений контролируемых параметров, в случае их несоответствия настроечным значениям вырабатывается сигнал исполнительному механизму на поднастройку. Недостатками этой системы является то, что измерение расхода рабочей жидкости осуществляется косвенным методом по давлению, а установка преобразователя давления в напорной магистрали не позволяет оценить равномерность расхода рабочей жидкости по ширине машины. Напротив, такой способ регулирования может привести к увеличению неравномерности расхода жидкости по ширине машины, что поясняет следующий пример. В случае засорения одного или нескольких распылителей (или возникновения в них вследствие износа утечек) происходит уменьшение (увеличение) общего расхода рабочей жидкости. Следовательно, через оставшиеся работоспособными распылители расход увеличивается (уменьшен), что отрицательно влияет на эффективность воздействия гербицидов и пестицидов, а в итоге и на урожай. Если в результате передозировки ядохимиката растения и не погибают, то рост их замедляется, что приводит к уменьшению урожайности и увеличению содержания вредных для здоровья людей и животных элементов. К недостаткам данной системы следует отнести также и то, что сигналы управления исполнительному механизму вырабатываются после сравнения мгновенных значений расхода с настроечными, которые в силу случайного, в вероятном смысле, характера процесса, наблюдаемого при работе опрыскивателя, не могут характеризовать качество его работы, а следовательно, служить поводом для формирования управляющего сигнала исполнительному механизму. Работа опрыскивателя с такой системой регулирования в полевых условиях, где он подвержен влиянию различного рода внешних воздействий (неровностей поверхности поля, влажности почвы и т.п.) может привести не к стабилизации расхода, а к обратному эффекту, увеличению неравномерности расхода рабочей жидкости из-за наложения естественной неравномерности процесса расхода жидкости с процессом автоколебательного режима работы электродвигателя исполнительного механизма, в котором он работает. Погрешность регулирования не более 3%, приведенная в описании, очевидно получена по результатам лабораторных испытаний, т. е. без учета влияния на опрыскиватель внешних возмущающих факторов. А расчеты, производимые микропроцессором в процессе работы по громоздким и к тому же приближенным формулам снижают быстродействие системы, уменьшают частоту опроса датчиков (так, от датчика скорости за один оборот поступает только один импульс), что в результате снижает точность, достоверность информации и свое-временность автоматических регулировок. Все это, в конечном счете, снижает эффективность применения гербицидов и пестицидов, что отрицательно влияет не только на урожай, но и на экологическую безопасность опрыскивателя. Наиболее близким к изобретению по технической сущности является устройство для контроля и управления расходом рабочей жидкости в штанговых опрыскивателях, содержащее блок управления, включающий в себя микропроцессор, к входу которого подключена схема начальной установки, а выходы связаны с буфером адреса и схемой формирования управляющих сигналов, блок постоянной памяти, блок клавиатуры, блок индикации с контроллером индикатора, динамическую головку с контроллером, дешифратор устройств, порт ввода-вывода информации и программируемый таймер, связанные между собой по системной магистрали открытого типа, причем вход порта ввода-вывода информации подключен к позиционному датчику включения силового привода насоса, сообщающего всасывающим патрубком с рабочей жидкости, а напорная магистраль насоса имеет установленный в ней датчик общего расхода рабочей жидкости с встроенным формирователем импульсов и соединяется с штангой, с распылителями и с переливной магистралью, сообщающейся с баком с рабочей жидкостью, установленным на опорные колеса, на одном из которых укреплен датчик скорости движения агрегата с встроенным в нем формирователем импульсов, причем в переливной магистрали установлен регулируемый перепускной клапан, соединенный с электродвигателем, который через усилитель мощности электрически связан с входом порта ввода-вывода информации микропроцессорного блока управления, для повышения функциональных возможностей устройства, улучшения условий труда механизатора, повышения равномерности распределения рабочей жидкости (гербицидов и пестицидов) по поверхности обрабатываемого поля в пределах заданного агротехнического допуска, повышения экологической безопасности штанговых опрыскивателей устройство дополнительно снабжено датчиком расхода рабочей жидкости через один распылитель с встроенным в нем формирователем импульсов и установленным в штанге опрыскивателя между последним и предпоследним распылителями и электрически связанным с одним из входов программируемого таймера микропроцессорного блока управления, два других входа которого подключены к входам датчика скорости движения агрегата. В качестве оценки равномерности распределения гербицидов и пестицидов по поверхности поля используется вероятность нахождения контролируемого параметра в поле заданного агротехнического допуска, учитывающая случайный характер процессов. К недостаткам данного устройства следует отнести прежде всего невозможность определения степени износа распылителей и соответствия типа распылителей настроечным режимам работы опрыскивателя. По данным фирмы RDS Technology Limited одной из первых причин перерасхода ядохимиката является несоответствие или износ форсунок (распылителей). Другим недостатком устройства является ограниченность информации о расходе жидкости через распылители, получаемой от двух датчиков расхода турбинного типа установленных: одного в напорной магистрали опрыскивателя, а другого - на штанге опрыскивателя между последним и предпоследним распылителями. Недостаток этой информации не позволяет определить характер технологического отказа (забились распылители или имеют место утечки жидкости) и определить число забившихся распылителей или процент вытекающей из мест разгерметизации жидкости, что не позволяет обоснованно принимать решения на подстройку агрегата либо на его остановку и устранение технологической неисправности. К недостаткам данного устройства следует также отнести и неудобство монтажа датчика расхода рабочей жидкости через один распылитель. Установка этого датчика предполагает врезание его в штангу между последним и предпоследним распылителями, что добавляет количество соединительных мест, увеличивает вероятность возникновения утечек жидкости и уменьшает надежность опрыскивателя. А особенности конструкции штанг опрыскивателя затрудняет подключение датчика расхода рабочей жидкости через один распылитель к блоку управления, установленному в кабине трактора. Цель изобретения - повышение функциональных возможностей устройства, улучшение условий труда механизатора, повышение достоверности оценок качества. Поставленная цель достигается тем, что устройство автоматического контроля и управления расходом рабочей жидкости в штанговых опрыскивателях, содержащее блок управления, состоящей из микроЭВМ, электрически связанной по системной магистрали с блоком отображения информации, блоком клавиатуры, портом ввода-вывода информации и программируемым таймером, причем внешний вход порта ввода-вывода информации подключен к электрическому выходу позиционного датчика, установленного на силовом приводе, имеющем механическую связь с гидронасосом, вход которого посредством всасывающего патрубка и фильтрующего элемента сообщается с баком с рабочей жидкостью, а выход гидронасоса соединен с напорной и переливной магистралями опрыскивателя, при этом напорная магистраль опрыскивателя соединена с штангой с распылителями, а переливная через перепускной клапан сообщается с баком с рабочей жидкостью, установленным на опорные колеса, на одном из которых закреплен датчик скорости, соединенный электрическим выходом с входом программируемого таймера, а перепускной клапан механически связан с электродвигателем, электрический вход которого подключен через усилитель мощности к внешнему выходу порта ввода-вывода информации, дополнительно снабжено расходомером переменного перепада давления, установленным в напорной магистрали опрыскивателя и состоящим из преобразователя давления (диафрагмы), закрепленного в фланцах входного и выходного патрубков, причем в входном патрубке установлен первый датчик давления, а в выходном патрубке - второй датчик давления, электрические выходы первого и второго датчиков давления подключены к соответствующим входам коммутатора аналоговых сигналов, который, в свою очередь, соединен управляющими входами с системной магистралью, а информационным выходом подключен к входу аналого-цифрового преобразователя, выходы которого подключены к системной магистрали. Выявленные отличительные признаки в совокупности с известными обеспечивают получение технического результата, заключающегося в повышении функциональных возможностей устройства, а именно в обеспечении диагностики технического состояния распылителей и коммуникации опрыскивателя за счет установки в напорной магистрали расходомера переменного перепада давления, состоящего из преобразователя давления (диафрагмы), закрепленного в фланцах входного и выходного патрубков, причем в входном патрубке установлен первый датчик давления, а в выходном патрубке - второй датчик давления, электрические выходы первого и второго датчиков давления подключены к соответствующим входам коммутатора аналоговых сигналов, который, в свою очередь, соединен управляющими входами с системной магистралью, а информационным выходом подключен к входу аналого-цифрового преобразователя, выходы которого подключены к системной магистрали, что позволяет измерять расход рабочей жидкости (ядохимиката) Q л/мин по перепаду давления![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯУСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОМ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ В ШТАНГОВЫХ ОПРЫСКИВАТЕЛЯХ, содержащее блок управления с микроЭВМ, связанной по системной магистрали с блоком отображения информации, блоком клавиатуры, портом ввода-вывода информации и программируемым таймером, при этом внешний вход порта ввода-вывода информации подключен к выходу позиционного датчика, установленного на силовом приводе, механически связанном с гидронасосом, вход которого через всасывающий патрубок и фильтрующий элемент сообщается с баком с рабочей жидкостью, а выход гидронасоса соединен с напорной и переливной магистралями опрыскивателя, причем напорная магистраль опрыскивателя соединена со штангой с распылителями, а в переливной магистрали установлен перепускной клапан, сообщающийся с баком с рабочей жидкостью, который установлен на опорных колесах, на одном из которых закреплен датчик скорости, соединенный выходом с входом программируемого таймера, а перепускной клапан механически связан с электродвигателем, вход которого подключен через усилитель мощности к внешнему выходу порта ввода-вывода информации, отличающееся тем, что оно снабжено коммутатором аналоговых сигналов, аналого-цифровым преобразователем и расходомером переменного перепада давления, который установлен в напорной магистрали, снабжен первым и вторым датчиками давления, преобразователем давления и входным и выходным патрубками с фланцами, при этом преобразователь давления выполнен в виде диафрагмы, которая установлена в напорной магистрали и закреплена между фланцами входного и выходного патрубков, первый датчик давления установлен во входном патрубке, второй датчик давления установлен в выходном патрубке, а выходы датчиков давления соединены с соответствующими внешними входами связанного с системной магистралью коммутатора аналоговых сигналов, внешний выход которого через аналого-цифровой преобразователь подключен к системной магистрали.Популярные патенты: 2452157 Рыхлитель-щелерез ... сопротивлением (0,7 2,1)·10-3 МПа), суглинистых, задерненных и каменистых почв.Устройство находится на стадии проведения заводских и хозяйственных испытаний экспериментального макетного образца машины. Годовой экономический эффект на одну машину по предварительным расчетам составляет 7250 рублей. Формула изобретения Рыхлитель-щелерез, включающий раму, рыхлительные лапы, щелерезы, опорные колеса с механизмом регулировки, трос, зубовые боронки и плоскорез-глубокорыхлитель, отличающийся тем, что центрально-осевой двухъярусный щелерез скомпонован с передним рядом рыхлительных лап, жестко связан с носком плоскореза-глубокорыхлителя и скользящим в замкнутом треугольнике тросом, а ... 2402211 Способ получения трансгенных кроликов, продуцирующих белки в молочную железу ... антител при обычном способе искусственного осеменения в отличие от хирургического осеменения или оплодотворения in vitro в прототипе. 4. Установлена передача гена трансгенными кроликами, полученными с использованием человеческих моноклональных антител в следующем поколении.5. Продемонстрирована экспрессия гена в молоке трансгенных кроликов, полученных с использованием человеческих моноклональных антител.Получение трансгенных кроликов иллюстрируются следующими примерами: Пример 1.Изучение способности человеческих моноклональных антител связываться с ДНК.Для изучения способности моноклональных антител связываться с ДНК добавляли возрастающее количество человеческих моноклональных ... 2271096 Способ прогнозирования урожайности озимых зерновых культур в условиях засушливого климата ... урожайность озимой ржи сорта Саратовская 7 путем высева кондиционных семян нормой А=4,5·106 штук/га в срок 1.09.2003 г. на темно-каштановых почвах в сухостепной зоне в АКХ В«ХлеборобВ» Урюпинского района Волгоградской области. При посеве 1.09.2003 г. двумя посевными аппаратами за световой день было засеяно 96 га озимой ржи.Величина коэффициентов: k1=0,7·10-3; k2=0,56; k 3=150; Gs=1,3; В=560°С; С=0,15 м. Потенциальная урожайность, получаемая расчетом:У=0,7·10 -3·4,5·106·1,3·(1/1) 2+0,56·560/1/1+150·0,15/1,3=4095+313,6+17,3076=4425,90 кг/га.Фактическая урожайность по контрольным обмолотам составила 4,87 т/га. Ошибка в ... 2267261 Молочно-доильный комплекс ... и процесс доения производят аналогично описанному. После дойки животные выходят по проходу 9 в зону кормления 3, где собираются до окончания доения всего поголовья, содержащегося в левой части крыла помещения 1.Доение коров, содержащихся в симметричной части молочно-доильного комплекса, не показанного на фиг.1, 2, производится аналогично описанному.Предложенный вариант молочно-доильного комплекса позволяет исключить накопительные площадки для животных при максимальном использовании площади доильного зала и снижении трудозатрат и времени на проведение дойки. Формула изобретения 1. Молочно-доильный комплекс, включающий помещение для содержания животных, доильную установку с ... 2238970 Штамм mycelia sterilia лх-1-продуцент комплекса биологически активных веществ, обладающих рострегуляторными свойствами ... активность определяли, используя стандартную методику биотестов на семенах растений.Штамм хранили на агаризованных питательных средах при температуре 4-7В°С с пересевами один раз в 3 месяца.Агаризованная среда Гельцер (ГА), г/л, рН 6,2-6,6:Глюкоза 8,0КН2РO4 0,6К2НРO4 1,8MgSO4 0,2К2SO4 0,1MnSO4 СледыFeSO4 СледыL-аспарагин 0,02Агар-агар 15,0Вода До 1000 млРазмножение культуры осуществляли путем пересева на агаризованной среде Гельцер, состав которой представлен выше.Условия и состав среды для ферментации: на жидкой питательной среде Гельцер продолжительность культивирования 20-30 дней при температуре 261В°С. Состав среды: жидкая питательная среда Гельцер, г/л, рН ... |
Еще из этого раздела: 2269892 Способ выращивания цыплят-бройлеров 2094986 Гербицидный состав 2493697 Технологическая линия для подготовки к скармливанию пророщенного зерна 2200377 Сельскохозяйственный агрегат 2142696 Способ выращивания цветочных и декоративных растений в тепличных и домашних условиях 2280351 Установка для скашивания сорной растительной массы с берм и откосов канала 2413409 Способ и устройство для уплотнения убранной массы для получения силоса 2415542 Пневматический высевающий аппарат 2423807 Культиватор (варианты) и фреза для него 2216903 Устройство для отделения плодов от ветвей |