КапельницаПатент на изобретение №: 2409024 Автор: Кештов Альберт Шагирович (RU) Патентообладатель: Кештов Альберт Шагирович (RU) Дата публикации: 20 Января, 2011 Начало действия патента: 19 Ноября, 2009 Адрес для переписки: 360004, КБР, г.Нальчик, 4ОПС, а/я 5, А.Ш.Кештову ИзображенияКапельница включает корпус с входным и выходным патрубками. Корпус содержит запорный элемент, входящий в выходной патрубок. В выходном канале нижней части корпуса размещен регулятор подачи капель. Регулятор подачи капель состоит из трех составных частей. Верхняя коническая часть является запорным элементом. Средняя резьбовая часть с шагом резьбы Т является каналом для прохождения воды. Нижняя часть имеет конический элемент с вогнутой поверхностью. Образующая вогнутой поверхности выполнена с постепенным увеличением угла и описывается уравнением:
где R - радиус основания конического элемента; - конечный угол поворота касательной к кривой образующей, <90°. Такая конструкция позволит повысить эффективность капельного орошения и повысить надежность работы капельницы. 1 з.п. ф-лы, 3 ил. Изобретение относится к мелиорации и может быть использовано для орошения садов, парниковых и других сельскохозяйственных культур. Известна капельница [1], имеющая корпус с входным и выходным патрубками. В корпусе имеется резиновая диафрагма и шток. Недостатком данного технического решения является: - неэффективно использовать при низких давлениях в сети; - низкая эксплуатационная надежность; - неравномерность подачи воды. Наиболее близким техническим решением является капельница [2], имеющая корпус с входным и выходным патрубками. В корпусе установлен поплавок с запорным элементом. Последний смонтирован в выходном патрубке. Запорный элемент выполнен в виде резьбовой втулки, стержня и резьбовой крышки. Внутренняя полость резьбовой втулки снабжена многозаходной резьбовой навивкой. Стержень снабжен кольцевыми канавками. Недостатком данного технического решения является: - сложность конструкции и низкая эксплуатационная надежность; - возможность забивание корпуса и каналов минеральным и растительным сором; - небольшой диапазон и неравномерность подачи воды; - малая эффективность при использовании на горных участках. Цель изобретения - повышение эффективности капельного орошения, повышение надежности работы капельницы. Поставленная цель достигается тем, что верхняя часть корпуса механически соединяется с нижней частью корпуса, на дне которой находится резиновая прокладка. Резиновая прокладка обеспечивает герметичность соединения двух частей. Вода в капельницу подается через входной патрубок, который соединяется с трубопроводом подачи воды. Выход осуществляется через выходной патрубок, в котором размещается регулятор подачи капель (фиг.1). Регулятор подачи капель состоит из верхней конической и средней резьбовой части. Между резьбой и внутренней поверхностью выходного патрубка образуются каналы, через которые протекает вода. Расход воды зависит от шага резьбы Т. С увеличением шага резьбы Т увеличиваются размеры каналов и увеличивается расход. Расход воды можно регулировать глубиной проникновения регулятора подачи капель, который можно механически вкручивать в выходной патрубок, увеличивая сопротивление движению потока и уменьшая расход. Регулятор подачи капель упором верхней конической части в выходном отверстии нижней части корпуса полностью перекрывает подачу воды. Для улучшения выхода капли с уменьшением силы сцепления воды о боковую поверхность, регулятор подачи капель в нижней части имеет конический элемент с вогнутой образующей. Поверхность конического элемента является вогнутой и у образующей угол поворота к концу будет увеличиваться постепенно до величины конечного угла поворота (фиг.2). Следовательно, тангенс угла наклона касательной к кривой образующей к концу увеличивается по линейному закону
где К - коэффициент пропорциональности; х, y - соответственно абсцисса и ордината кривой образующей в декартовой системе координат; - конечный угол поворота касательной к кривой образующей, <90°; R - радиус основания конуса. Разделив и проинтегрировав это уравнение, получим: dy =Kxdx;
Найдем из последнего уравнения значение коэффициентов С и К. Зная, что в начале координат х=0 и у=0, найдем С. 0=0+С; С=0. Зная, что в конце кривой, когда х=Н, где H - проекция образующей на ось Ох, угол криволинейного крепления равен , а следовательно,
Таким образом, уравнение кривой в декартовой системе координат имеет вид Отсюда Имея в виду последнюю формулу, уравнение кривой в декартовой системе координат можно переписать как
где R - радиус основания конуса. Внутри корпуса капельницы размещается сетчатый фильтр, который предотвращает поступление сора и забивание каналов (фиг.3). Сетчатый фильтр может периодически извлекаться из верхней части корпуса и очищаться. На фиг.1 изображена капельница, общий вид в разрезе; на фиг.2 - регулятор подачи капель; на фиг.3 - разрез А-А, на фиг.1. Верхняя часть корпуса 1 соединяется с нижней частью корпуса 2, на дне которой находится резиновая прокладка 3. Вода в капельницу подается через входной патрубок 4, а выход осуществляется через выходной патрубок 5, в котором размещается регулятор подачи капель 6. Регулятор подачи капель 6 состоит из верхней конической 7 и средней резьбовой части 8, которая образует каналы 9 для прохождения через них воды. Регулятор подачи капель 6 в нижней части имеет конический элемент 10 с вогнутой образующей 11. Внутри корпуса капельницы размещается сетчатый фильтр 12. Капельница работает следующим образом. Верхняя часть корпуса 1 механически соединяется с нижней частью корпуса 2, на дне которой находится резиновая прокладка 3. Резиновая прокладка 3 обеспечивает гирметичность соединения двух частей. Вода в капельницу подается через входной патрубок 4, который соединяется с трубопроводом подачи воды. Выход осуществляется через выходной патрубок 5, в котором размещается регулятор подачи капель 6 (фиг.1). Регулятор подачи капель 6 состоит из верхней конической 7 и средней резьбовой части 8. Между резьбой и внутренней поверхностью выходного патрубка 5 образуются каналы 9, через которые протекает вода. Расход воды зависит от шага резьбы Т. С увеличением шага резьбы Т увеличивается расход. Расход воды можно регулировать глубиной проникновения регулятора подачи капель 6, который можно механически вкручивать в выходной патрубок 5, увеличивая сопротивление движению потока и уменьшая расход выдаваемой воды. Для улучшения выхода капли с уменьшением силы сцепления регулятор подачи капель 6 в нижней части имеет конический элемент 10 с вогнутой образующей 11. Поверхность конического элемента 10 является вогнутой и у образующей 11 угол поворота к концу будет увеличиваться постепенно до величины конечного угла поворота (фиг.2). Следовательно, тангенс угла наклона касательной к кривой образующей 11 к концу увеличивается по линейному закону
где К - коэффициент пропорциональности; х, у - соответственно абсцисса и ордината кривой образующей в декартовой системе координат; - конечный угол поворота касательной к кривой образующей, <90°; R - радиус основания конуса. Разделив и проинтегрировав это уравнение, получим: dy=Kxdx;
Найдем из последнего уравнения значение коэффициентов С и К. Зная, что в начале координат х=0 и у=0, найдем С. 0=0+С; С=0. Зная, что в конце кривой, когда х=Н, где H - проекция образующей на ось Ох, угол криволинейного крепления равен , а следовательно,
Таким образом, уравнение кривой в декартовой системе координат имеет вид Отсюда Имея в виду последнюю формулу, уравнение кривой в декартовой системе координат можно переписать как , где R - радиус основания конуса. Внутри корпуса капельницы размещается сетчатый фильтр 12, который предотвращает поступление сора и забивание каналов 9 (фиг.3). Такое техническое решение позволяет повысить эффективность работы капельницы и увеличивает диапазон регулируемого расхода. Работа капельницы возможна и при небольших напорах для орошения в парниковых хозяйствах. Использованные источники 1. Маслов Б.С., Минаев И.В., Губер К.В. Справочник по мелиорации. - М.: Росагропромиздат, 1989 (стр.165-166) (Аналог). 2. Патент Российской Федерации 2275012 A01G 25/02, Капельница / Салдаев Александр Макарович; Щедрин Вячеслав Николаевич; Щербинин Александр Васильевич.; Заяв. 2004.09.14; опубл. 2006.04.27. (Прототип). Формула изобретения1. Капельница, включающая корпус с входным и выходным патрубками и с запорным элементом, входящим в выходной патрубок, отличающаяся тем, что в выходном канале нижней части корпуса размещен регулятор подачи капель, состоящий из трех составных частей, верхняя коническая часть является запорным элементом, средняя резьбовая часть с шагом резьбы Т является каналом для прохождения воды, а нижняя имеет конический элемент с вогнутой поверхностью, образующая которой выполнена с постепенным увеличением угла и описывается уравнением ,где R - радиус основания конического элемента; - конечный угол поворота касательной к кривой образующей, <90°. 2. Капельница по п.1, отличающаяся тем, что шаг резьбы Т подбирается и зависит от требуемого расхода подачи воды. Популярные патенты: 2464765 Сепарирующее устройство корнеклубнеуборочной машины ... пластин с внешней стороны, а также консольно закрепленные упругие элементы прутков элеватора выполнены эластичными. Предлагаемое устройство поясняется схемами, где на фиг.1 показано сепарирующее устройство, вид сверху; на фиг.2 - сепарирующее устройство, вид слева; на фиг.3 - прутки сепарирующего устройства (виды спереди и сверху).Сепарирующее устройство корнеклубнеуборочной машины содержит установленный на раме 1 просеивающий прутковый элеватор 2, симметрично относительно продольной оси устройства на концах прутков 3 с внешней стороны пруткового элеватора 2 перпендикулярно плоскости, касательной к его сепарирующей поверхности, консольно закреплены упругие элементы 4, ... 2462016 Устройство для протравливания семян ... Фиг.4 - механизм привода крышки ковша, вид сверху (кронштейны крепления ковша к стреле и механизм привода шнека условно не показаны); на Фиг.5 - ковш с механизмом привода шнека, вид спереди; на Фиг.6 - то же, вид сверху; на Фиг.7 - приводной вал и корпус подшипников в разрезе; на Фиг.8 - емкость, вид сбоку; на Фиг.9 - то же, вид спереди; на Фиг.10 - крепление корпуса подшипника к ковшу в разрезе; на Фиг.11 - рычаг и вилка в сборе, общий вид, в аксонометрической проекции; на Фиг.12 - то же (балка условно не показана); на Фиг.13 - то же (проушины условно не показаны); на Фиг.14 - то же, вид сбоку.Устройство для протравливания семян состоит из ковша 1 (Фиг.1, 2, 3, 4, 5, 6), ленточного ... 2016512 Средство для борьбы против стресса у рыб и способ борьбы со стрессом у рыб ... на 9-й день. Для рыб, которые были подвергнуты "1 мин АМИМОМИ" в группе 10, заражение появилось на 1 день раньше, т.е. на 3-й день, но они стали нормальными на 9-й день. В этой последней группе процент заражения был выше, чем процент группы "30 с АМИМОМИ". Группа "2 мин АМИМОМИ" показала практически ту же тенденцию, что и группа "1 мин АМИМОМИ", причем все рыбы излечиваются от Saprolegniase, за исключением рыбы, у которой болезнь еще была подтверждена в последний день. Кроме того, процент заражения был ниже, чем в группе "1 мин АМИМОМИ". При анализе, сравнивающем условия заражения рыб одной и той же группы по времени "АМИМОМИ", получены следующие результаты. В "группе 2 мин ... 2394414 Соединительное устройство для сельскохозяйственной машины ... тела, обращенной к контропоре, может иметься коническое углубление для облегчения крепления болта.Указанное тело и/или указанная контропора могут быть приварены пробочным швом в главной части балки и удлинительной части соответственно.Между указанным телом и указанной контропорой может быть расположена направляющая, снабженная по меньшей мере одним сквозным отверстием.Указанная направляющая может быть приварена пробочным швом в главной части балки и/или удлинительной части.Торцевые поверхности главной части балки и/или удлинительной части, которые обращены друг к другу и могут быть сдвинуты с созданием контакта между ними, могут иметь взаимно совместимую форму, для ... 2216923 Способ выращивания льна-долгунца ... высева установили 25 млн. всхожих семян на 1 га, что соответствует норме высева устойчивых к полеганию сортов, так как заявляемый способ позволяет повысить устойчивость к полеганию даже нестойких сортов. Посев проводили льняной сеялкой СЗЛ-3,6 с междурядьями 75 мм при глубине посева 1,8-2,2 см. Для разрушения почвенной корки всходы бороновали сетчатой бороной БСО-4. При высоте растений 2-4 см провели первую обработку посевов баковой смесью защитно-стимулирующего препарата Эпин с иодидом калия или аммония, и инсектицида, для чего приготовили рабочий раствор, состоящий из 5 мг/га Эпина, 0,5 Моль/га (что соответствует 0,0017 Моль/л на 1 га иодида калия или аммония. Первую обработку ... |
Еще из этого раздела: 2106082 Устройство для укладки подстилочного навоза в бурт 2285375 Способ обработки почвы и устройство для его осуществления 2388213 Способ измерения урожайности травяного покрова 2422377 Биоцидный концентрат 2231250 Устройство для промышленного выращивания земляники и других растений 2415560 Способ выращивания корнесобственных саженцев винограда 2112361 Контроллер программируемого управления поливом 2487516 Почвообрабатывающая машина 2199860 Способ увеличения устойчивости подсолнечника к действию гербицида 2069949 Устройство для направленной передачи наследственной информации |