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

Капельница

 
Международная патентная классификация:       A01G

Патент 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


Изображения





Капельница 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 изобретения

1. 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