Изобретения в сфере сельского хозяйства, животноводства, рыболовства

 
Изобретения в сельском хозяйстве Обработка почвы в сельском и лесном хозяйствах Посадка, посев, удобрение Уборка урожая, жатва Обработка и хранение продуктов полеводства и садоводства Садоводство, разведение овощей, цветов, риса, фруктов, винограда, лесное хозяйство Новые виды растений или способы их выращивания Производство молочных продуктов Животноводство, разведение и содержание птицы, рыбы, насекомых, рыбоводство, рыболовство Поимка, отлов или отпугивание животных Консервирование туш животных, или растений или их частей Биоцидная, репеллентная, аттрактантная или регулирующая рост растений активность химических соединений или препаратов Хлебопекарные печи, машины и прочее оборудование для хлебопечения Машины или оборудование для приготовления или обработки теста Обработка муки или теста для выпечки, способы выпечки, мучные изделия

Устройство для моделирования течения жидкости тонким слоем по поверхности обрыва и по баллистической кривой

 
Международная патентная классификация:       A01B

Патент на изобретение №:      2287922

Автор:      Максимов Иван Иванович (RU), Максимов Владимир Иванович (RU)

Патентообладатель:      Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чувашская государственная сельскохозяйственная академия" (RU)

Дата публикации:      27 Ноября, 2006

Начало действия патента:      17 Мая, 2005

Адрес для переписки:      428003, г.Чебоксары, ул. К. Маркса, 29, ФГОУ ВПО "Чувашская государственная сельскохозяйственная академия"


Изображения





Изобретение относится к сельскому хозяйству, предназначено для изучения овражной эрозии и может быть использовано в почвоведении, мелиорации и гидрологии. Устройство содержит сосуд с жидкостью. Сосуд выполнен с возможностью изменения угла наклона и расхода сливающейся из сосуда жидкости. Устройство снабжено рабочей поверхностью. Рабочая поверхность в продольном сечении выполнена в виде швеллера и ограничена с торцов швеллера бортиками. Устройство содержит сосуд Мариотта постоянного напора для подачи жидкости, трубопровод с зажимом Гофмана, насадку на верхнюю часть полки швеллера. Нижняя часть полки швеллера установлена на рамку. Рамка регулируется по углу наклона к горизонтальной плоскости. Техническим результатом является повышение точности определения начала течения жидкости по поверхности обрыва и по баллистической кривой. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к устройствам для изучения овражной эрозии, и может быть использовано в почвоведении, мелиорации и гидрологии.

Известен механизм развития вершины оврага [1]: часть талых и ливневых вод, стекая с водосбора в овраг, низвергается водопадом на дно оврага, образуя водобойный колодец, а часть воды, стекая тонким слоем по поверхности обрыва, размывает его, причем размывается преимущественно нижняя часть обрыва, сложенная материнской породой и имеющая меньшую эрозионную стойкость, чем почвенный горизонт как более эрозионно устойчивый; затем нависшие почвенные горизонты под влиянием силы тяжести дают трещины и обрушиваются на дно оврага; снова начинается размывание менее устойчивой материнской породы, выработка ниши с нависающими более прочными почвенными горизонтами, затем обвал и т.д. (см. [1], с.128-129, фиг.47, фиг.48).

В известном механизме развития вершины оврага невозможно определить количество воды, стекающей тонким слоем по поверхности обрыва и разрушающей материнскую подстилающую породу, и количество воды, низвергающейся по баллистической кривой и образующей водобойный колодец, а также определение критического значения расхода воды, при котором начинается движение жидкости по баллистической кривой и, следовательно, прогнозировать развитие вершины оврага и разрабатывать эффективные мероприятия по предотвращению роста вершины оврага.

Известно устройство для моделирования течения жидкости тонким слоем по стенке сосуда, содержащее сосуд с жидкостью, выполненный с возможностью изменения угла наклона сосуда и расхода сливающейся из сосуда жидкости [2]. (Заметим, что о движении жидкости по стенке сосуда тонким слоем описано М.Рейнером [2] (с.44-46) в так называемом В«типот-эффектеВ», часто наблюдаемом в повседневной жизни, когда разливают чай из чайника; от слова teapot - чайник (англ.)).

Недостатком известного устройства является нечеткое установление начала течения жидкости тонким слоем по стенке сосуда (по поверхности обрыва) и по баллистической кривой.

Цель изобретения - повышение точности определения начала течения жидкости тонким слоем по поверхности обрыва и по баллистической кривой.

Цель достигается тем, что в устройстве для моделирования течения жидкости тонким слоем по стенке сосуда, содержащем сосуд с жидкостью, выполненный с возможностью изменения угла наклона сосуда и расхода сливающейся из сосуда жидкости, устройство снабжено рабочей поверхностью, выполненной в продольном сечении в виде швеллера и ограниченную с торцов швеллера бортиками, сосудом Мариотта постоянного напора для подачи жидкости посредством трубопровода с зажимом Гофмана и насадка на рабочую поверхность - верхнюю часть полки швеллера, причем нижняя часть рабочей поверхности - нижняя часть полки швеллера установлена на рамку, регулируемую по углу наклона к горизонтальной плоскости, а рамка шарнирно закреплена на стенке мерной емкости для сбора жидкости, стекающей с верхней части полки швеллера по баллистической кривой, а под нижней полкой швеллера установлена мерная емкость для сбора жидкости, стекающей тонким слоем по рабочей поверхности.

Сопоставительный анализ с прототипами показывает, что заявляемое устройство отличается наличием новых элементов: выполнением рабочей поверхности в продольном сечении в виде швеллера и ограничением с торцов швеллера бортиками; сосудом Мариотта постоянного напора для подачи жидкости посредством трубопровода с зажимом Гофмана и насадка на рабочую поверхность - верхнюю часть полки швеллера; мерной емкости для сбора жидкости, стекающей по баллистической кривой с верхней части полки швеллера, а также мерной емкости, установленной под нижней полкой швеллера и предназначенной для сбора жидкости, стекающей тонким слоем по рабочей поверхности.

Таким образом, заявляемое устройство соответствует критериям В«новизнаВ» и В«существенные отличияВ».

На фиг.1 показано устройство, вид сбоку; на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1.

Устройство содержит рабочую поверхность 1, выполненную в продольном сечении в виде швеллера и ограниченную с торцов швеллера бортиками 2, сосуд Мариотта 3 постоянного напора для подачи жидкости посредством трубопровода 4 с зажимом Гофмана 5 и насадка 6 на рабочую поверхность - верхнюю часть полки швеллера. Сосуд 3 снабжен подвижной Мариоттовой трубкой 7 для поддержания постоянного напора, трубкой 8 для заполнения сосуда 3 водой, а также шкалой расхода воды 9. Нижняя часть 10 рабочей поверхности - нижняя часть полки швеллера установлена на рамку 11, регулируемую по углу наклона к горизонтальной плоскости. Регулируемая по углу наклона рамка 11 шарнирно закреплена на стенке мерной емкости 12 для сбора жидкости, стекающей с верхней части полки швеллера по баллистической кривой 13. Для сбора жидкости, стекающей тонким слоем 14 по рабочей поверхности 1 устройства, под нижней полкой 10 швеллера установлена мерная емкость 15.

Устройство функционирует следующим образом. Регулируемая по углу наклона рамка 11 устанавливается под заданным углом . В системе постоянного напора с помощью подвижной Мариоттовой трубки 7 устанавливается заданный расход воды. Последовательно изменяя расход воды Qв с помощью системы постоянного напора, определяется критическое значение расхода Qв кр , при котором начинается движение жидкости по баллистической кривой 13. Одновременно фиксируется количество воды, стекающей тонким слоем 14 по рабочей поверхности 1, и количество воды, стекающей с верхней части полки швеллера по баллистической кривой 13 за единицу времени соответственно при помощи мерных емкостей 15 и 12.

Изучение течения жидкости на предлагаемом устройстве показало, что движение жидкости тонким слоем по рабочей поверхности зависит от заданного расхода воды Qв, угла наклона рабочей поверхности к горизонтальной поверхности и соотношения высоты потока к его ширине. Измерение расхода Qб воды, движущейся по баллистической кривой, и расхода Qт воды, движущейся тонким слоем, при заданном расходе Qв позволили установить, что движение жидкости тонким слоем (типот-расход Qт) наблюдается всегда на перфорированных шероховатых поверхностях и резко начинает уменьшаться до минимальных значений при начале течения жидкости по баллистической кривой. Изучение течения жидкости по гладкой несмачиваемой (рабочая поверхность покрывалась тонким слоем парафина) и смачиваемой рабочим поверхностям показали, что величина Qт имеет минимальные значения и тем не менее течение тонким слоем происходит даже при достаточно больших заданных расходах воды Qв.

Наблюдения, проведенные в полевых условиях, также подтвердили лабораторные исследования: вследствие течения жидкости тонким слоем обрыв вершины эрозионно разрушается и имеет вид ниши или пещеры.

Используемое устройство для моделирования течения жидкости тонким слоем по поверхности обрыва и по баллистической кривой позволяет точно определить начало течения жидкости тонким слоем по рабочей поверхности и по баллистической кривой, следовательно, прогнозировать развитие вершины оврага и разрабатывать эффективные мероприятия по предотвращению роста вершины оврага.

Источники информации

1. Соболев С.С. Развитие эрозионных процессов на территории Европейской части СССР и борьба с ними. T.1., - М. - Л.: Изд-во АН СССР, С.128-129.

2. Рейнер М. Деформация и течение. Введение в реологию. - М.: Гос. науч.-техн. изд-во нефтяной и горнотопливной литературы. 1963, С.44-46.

Формула изобретения

1. Устройство для моделирования течения жидкости тонким слоем по поверхности обрыва и по баллистической кривой, содержащее сосуд с жидкостью, выполненный с возможностью изменения угла наклона сосуда и расхода сливающейся из сосуда жидкости, отличающееся тем, что, с целью повышения точности определения начала течения жидкости тонким слоем по поверхности обрыва и по баллистической кривой, устройство снабжено рабочей поверхностью, выполненной в продольном сечении в виде швеллера и ограниченную с торцов швеллера бортиками, сосудом Мариотта постоянного напора для подачи жидкости посредством трубопровода с зажимом Гофмана и насадка на рабочую поверхность - на верхнюю часть полки швеллера, причем нижняя часть рабочей поверхности - нижняя часть полки швеллера установлена на рамку, регулируемую по углу наклона к горизонтальной плоскости.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что регулируемая по углу наклона рамка шарнирно закреплена на стенке мерной емкости для сбора жидкости, стекающей с верхней части полки швеллера по баллистической кривой.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что под нижней полкой швеллера для сбора жидкости, стекающей тонким слоем по рабочей поверхности, установлена мерная емкость.

MM4A - Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 18.05.2007

Извещение опубликовано: 20.12.2008        БИ: 35/2008





Популярные патенты:

2238970 Штамм mycelia sterilia лх-1-продуцент комплекса биологически активных веществ, обладающих рострегуляторными свойствами

... корней лоха выделен новый штамм Mycelia sterilia ЛХ-1. Штамм хранится в Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов, коллекционный номер ВКПМ F-862. Штамм предназначен для получения биостимулятора роста растений.Штамм выделен из корней лоха. Видовое название культуры Mycelia sterilia, наименование штамм ЛХ-1. Родословная штамма: природный изолят.Культурально-морфологические особенности штамма: Аэроб. Гриб дает медленно растущие волокнистые колонии серо-коричневого цвета, врастающие в агар. Окраска среды под воздействием гриба не изменяется. При микроскопировании было выявлено, что гифы гриба темноокрашенные, с большим содержанием капель масла. На гифах формируется ...


2415542 Пневматический высевающий аппарат

... части корпуса установлен сбрасыватель-направитель семян, состоящий из корпуса, выполненного в форме полого цилиндра, с шарнирно прикрепленным к нему сбрасывателем, причем корпус сбрасывателя-направителя установлен таким образом, что сбрасыватель расположен в зоне сбрасывания семян и примыкает к торцевой поверхности высевающего диска, при этом сбрасыватель выполнен с возможностью изменения угла наклона к горизонту, а к нижней части корпуса сбрасывателя-направителя прикреплен направитель семян, который выполнен в форме желоба, изогнутого по дуге в направлении, противоположном направлению движения высевающего аппарата, дополнительно содержит первый и второй датчики, установленные в ...


2158069 Способ повышения урожайности сельскохозяйственных культур

... для этой цели стимуляторы в виде измельченной соломы или извести, которые периодически припахивают к созданной прослойке. Таким образом, предлагаемый способ соответствует критерию "новизна". Признак, отличающий предлагаемый способ от прототипа, - использование углеродистых соединений извести для стимулирования процесса гумусообразования путем поочередной припашки (через год) соломы или извести к навозной прослойке - не выявлен в известных технических решениях, что позволяет сделать вывод о соответствии предлагаемого способа критерию "существенные отличия". В результате проведенных автором предлагаемого изобретения исследований установлено, что на фоне различных способов заделки ...


2053664 Медогонка

... кассет, масса ротора 2 кг, тогда как в серийно выпускаемых медогонках масса ротора на 4 рамки 10 кг). Медогонка компактна и удобна в процессе транспортировки, легко размещается в салоне легкового автомобиля. И кроме того, на одной медогонке без ее переоснащения можно производить удаление меда с целого ряда рамок: 435 х 300 мм, 435 х 230 мм, 435 х 145 мм, 300 х 230 мм, 300 х 145 мм. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. МЕДОГОНКА, включающая бак с крышкой, с размещенным в нем ротором и с горизонтально закрепленными держателями рамок, отличающаяся тем, что держатели рамок выполнены в виде верхних и нижних криволинейных направляющих, смонтированных на роторе попарно, при этом пары ...


2479988 Способ формирования линейно ориентированного виноградника с капельным орошением (версия 3)

... введения концов направляющих проволок в их отверстия заливают цементным раствором для фиксации направляющей проволоки в соответствующей вспомогательной опоре. На чертеже изображена конструкция линейно ориентированного виноградника с капельным орошением, который включает вертикальные направляющие опоры 1 в виде пластиковых труб со сквозными отверстиями 3, направляющие проволоки 4, формирующие соответствующий уровень виноградника. Концы направляющих проволок 5 расположены в отверстиях крепежных цилиндрах 6, которые функционально соединены со вспомогательными опорами 7. При этом в закрытом грунте, вдоль линейно ориентированного виноградника устанавливают пластиковую трубу 9 с ...


Еще из этого раздела:

2490869 Способ направленного изменения циркуляции воздушных масс и связанных с ней погодных условий

2215407 Способ создания исходного материала для селекции растений

2236122 Устройство для содержания животных

2048752 Дождевальная машина

2257713 Способ производства пестицида (варианты)

2281637 Способ производства зеленого корма при возделывании в орошаемом земледелии и устройство для его осуществления

2148319 Растительное средство для борьбы с пресноводными моллюсками

2027346 Лесозаготовительная машина

2275006 Устройство для крепления стеблей малины в вертикальном и горизонтальном положениях

2161400 Способ определения активности агентов