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

Способ обмолота зерновых и масличных культур и молотильное устройство зерноуборочного комбайна

 
Международная патентная классификация:       A01F

Патент на изобретение №:      2441363

Автор:      Усов Пётр Петрович (BY)

Патентообладатель:      Усов Пётр Петрович (BY)

Дата публикации:      20 Сентября, 2011

Начало действия патента:      11 Марта, 2010

Адрес для переписки:      246025, Республика Беларусь, г.Гомель, а/я 73, А.В. Лысенкову


Изображения





Группа изобретений относится к сельскохозяйственному машиностроению и может быть использована при обмолоте зерновых и масличных культур. Осуществляют подачу растительной массы на обмолот в зазор между барабаном и декой, перемещают растительную массу в молотильном зазоре по винтовой линии с приложением к ней нажимного усилия торцевыми поверхностями молотильных элементов путем придания им вращательно-колебательного движения. При обмолоте барабан не вращают, а нажимное усилие прикладывают торцевыми рабочими поверхностями молотильных элементов по всему кольцевому пространству зазора, по меньшей мере, на двух уровнях интенсивности - низком и высоком, за счет придания молотильным элементам вращательно-колебательного движения с различной угловой скоростью. Первую низкоинтенсивную ступень обмолота производят, по меньшей мере, в первой трети молотильного устройства, а вторую высокоинтенсивную ступень обмолота осуществляют в остальной части молотильного устройства. Движение растительной массы по винтовой линии создают за счет вращательного движения деки, имеющей на своей внутренней поверхности направляющие планки. Изобретения обеспечивают уменьшение энергоемкости процесса обмолота и повышение его производительности и качества. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к способам обмолота зерна и молотильным устройствам зерноуборочных комбайнов.

Известен способ обмолота зерновых и масличных культур, включающий подачу исходного материала - растительной массы на обмолот в молотильный зазор между барабаном и декой, приложение к растительной массе нажимного усилия установленными и вращающимися вместе с барабаном молотильными элементами - бичами, а для реализации данного способа используется молотильное устройство, включающее смонтированный в корпусе барабан с молотильными элементами в виде рифленых бичей, а также охватывающую барабан деку, имеющую трубчатую форму с установленными на ее внутренней поверхности по винтовой линии направляющими планками [1].

При осуществлении данного способа обмолота растительная масса подается в молотильный зазор между барабаном и трубчатой декой лопастями крыльчатки, установленными на передней части барабана и, увлекаясь вращающимся барабаном, приобретает перемещение в неподвижной деке по винтовой линии и за счет ударов бичей, установленных на барабане, происходит выделение зернового вороха в нижней части деки. Так как скорость бичей в несколько раз выше скорости стеблей, растительная масса в процессе перемещения подвергается многократным ударным воздействием на одном уровне интенсивности по всей длине барабан. В связи с тем, что раньше спелость зерна наступает в средней части колоса, а позднее - в вершине и основании колоса, вызывают различные плотности зерен и прочности их связи с колосом. Зерна, расположенные в средней части колоса, при ударных воздействиях бичей выделяются в первую очередь, а на выделение зерен в верхней и нижних частях колоса требуются максимальные усилия, в несколько раз превышающие обычные. Однако доля таких зерен составляет только 15-20% от общего количества зерен. А остальные 80-85% зерен могут быть отделены от колоса при более низком ударном воздействии. Одинаковый характер ударного воздействия на обмолачиваемую культуру избыточен для зерен, слабо связанных с колосом, что ведет к повышению энергоемкости обмолота и травмированию зерна. Кроме того, бичи быстровращающегося молотильного барабана при ударном воздействии создают механические волны, которые отрицательно воздействуют на корпус и молотильное устройство.

Таким образом, недостатком известного способа обмолота зерна является большая удельная энергоемкость процесса обмолота, высокий уровень шума и механическое повреждение зерна, низкая производительность, а также ограниченные эксплуатационные возможности устройств, реализующих данный способ.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому способу является способ обмолота зерновых и масличных культур, включающий подачу растительной массы на обмолот в зазор между барабаном и декой, перемещение массы в молотильном зазоре по винтовой линии и приложение к ней нажимного усилия торцевыми рабочими поверхностями молотильных элементов, за счет придания им вращательно-колебательного движения, а для реализации данного способа используют молотильное устройство, включающее смонтированный в корпусе барабан, молотильные элементы с торцевыми рабочими поверхностями и валами, механизм вращательно-колебательного движения, установленный в полости барабана и связанный с валами молотильных элементов, а также охватывающую барабан деку, имеющую трубчатую форму с установленными на ее внутренней поверхности по винтовой линии направляющими планками, и привод механизма вращательно- колебательного движения молотильных элементов [2].

При осуществлении данного способа растительная масса подается через боковое загрузочное окно деки и, увлекаясь вращающимся барабаном, приобретает перемещение по винтовой линии, при этом одновременно подвергается многократным ударным воздействиям бичей, которые были сохранены в конструкции молотильного устройства, и нажимным усилиям вращающихся молотильных элементов, являющихся новыми компонентами устройства. В данном молотильном устройстве обмолачивающие элементы (бичи и молотильные элементы) оказывают многократное ударное и нажимные воздействие на обмолачиваемую культуру по всей длине барабана. Приложение к растительной массе ударного воздействия бичами вращающего барабана избыточно для зерен, слабо связанных с колосом, что по прежнему предопределяет высокую энергоемкость процесса обмолота и приводит к повреждению зерна. Кроме того, бичи и молотильные элементы быстровращающегося молотильного барабана при ударном воздействии создают механические волны, которые отрицательно воздействуют на корпус и молотильное устройство. Таким образом, недостатком известного способа и молотильного устройства, выбранного в качестве прототипа, является большая удельная энергоемкость процесса обмолота зерна, высокий уровень шума, низкая производительность и повреждение зерна при обмолоте, а также ограниченные возможности устройства при его эксплуатации.

Техническая задача, решаемая заявляемым изобретением, является уменьшение удельной энергоемкости процесса, снижение шума, повышение производительности, качества обмолота, а также эксплуатационных возможностей устройства за счет дифференцированного силового воздействия на различные части колоса, необходимого для выделения из колоса сначала наиболее спелого, крупного и легкообрабатываемого, а затем более прочно связанного с колосом зерна.

Заявляемый способ и молотильное устройство для осуществления данного способа обеспечивают экономичную работу зерноуборочного комбайна на полях как с большой, так и с малой урожайностью, кроме того, повышаются эксплуатационные возможности устройства, так как отсутствует отрицательное воздействие на корпус механических волн, возникающих от ударного воздействия бичей.

Поставленная в задаче цель достигается тем, что в предложенном способе обмолота зерновых и масличных культур, включающем подачу растительной массы на обмолот в зазор между барабаном и декой, перемещение растительной массы в молотильном зазоре по винтовой линии и приложение к ней нажимного усилия торцевыми поверхностями молотильных элементов за счет придания им вращательно-колебательного движения, при обмолоте барабан не вращают, а нажимное усилие прикладывают торцевыми рабочими поверхностями молотильных элементов по всему кольцевому пространству зазора, по меньшей мере, на двух уровнях интенсивности - низком и высоком, за счет придания молотильным элементам вращательно-колебательного движения с различной угловой скоростью, причем первую - низкоинтенсивную ступень обмолота производят, по меньшей мере, в первой трети молотильного устройства, а вторую - высокоинтенсивную ступень обмолота осуществляют в остальной части молотильного устройства, при этом движение растительной массы по винтовой линии создают за счет вращательного движения деки, имеющей на своей внутренней поверхности направляющие планки, а для реализации данного способа используют молотильное устройство, включающее смонтированный в корпусе барабан, молотильные элементы с торцевыми рабочими поверхностями и валами, механизм вращательно-колебательного движения, установленный в полости барабана и связанный с валами молотильных элементов, а также охватывающую барабан деку, имеющую трубчатую форму с установленными на ее внутренней поверхности по винтовой линии направляющими планками, и привод механизма вращательно-колебательного движения молотильных элементов, барабан выполнен неподвижным, молотильные элементы установлены рядами по образующей барабана, механизм вращательно-колебательного движения выполнен в виде, по меньшей мере, двух передаточных механизмов, вращающихся с различными угловыми скоростями, при этом первый передаточный механизм осуществляет движение молотильных элементов с меньшей угловой скоростью, по меньшей мере, в первой трети барабана, а второй - молотильных элементов с большей угловой скоростью в остальной части барабана, дека установлена в корпусе посредством опор качения и снабжена приводом вращения, кроме этого механизм вращательно-колебательного движения имеет понижающий передаточный узел, размещенный между передаточными механизмами, а привод механизма вращательно-колебательного движения выполнен реверсивным.

Сравнение заявляемого технического решения с прототипом показывает, что новыми существенными признаками является то, что при обмолоте барабан не вращают, а нажимное усилие к растительной массе прикладывают торцевыми рабочими поверхностями молотильных элементов по всему кольцевому пространству зазора, по меньшей мере, на двух уровнях интенсивности - низком и высоком, за счет придания молотильным элементам вращательно-колебательного движения с различной угловой скоростью, первую - низкоинтенсивную ступень обмолота производят, по меньшей мере, в первой трети молотильного устройства, а вторую - высокоинтенсивную ступень обмолота осуществляют в остальной части молотильного устройства, а движение растительной массы по винтовой линии создают за счет вращательного движения деки, имеющей на своей внутренней поверхности направляющие планки, молотильные элементы установлены рядами по образующей барабана, механизм вращательно-колебательного движения выполнен в виде, по меньшей мере, двух передаточных механизмов, вращающихся с различными угловыми скоростями, первый передаточный механизм осуществляет движение молотильных элементов с меньшей угловой скоростью, по меньшей мере, в первой трети барабана, а второй - молотильных элементов с большей угловой скоростью в остальной части барабана, дека установлена в корпусе посредством опор качения и снабжена приводом вращения, механизм вращательно-колебательного движения имеет понижающий передаточный узел, размещенный между передаточными механизмами, привод механизма вращательно-колебательного движения выполнен реверсивным.

При использовании заявленного изобретения одновременно достигается поставленная цель - уменьшение удельной энергоемкости процесса, снижение уровня шума, повышение производительности, качества обмолота и эксплуатационных возможностей и эти достоинства явным образом не следует из существующего уровня техники.

Таким образом, заявляемое техническое решение соответствует критерию «новизна».

Способ и молотильное устройство для его осуществления соответствует критерию «изобретательский уровень», так как достигается результат, попытки получения которого до настоящего времени не удавались специалистам, а именно: уменьшение удельной энергоемкости процесса, снижение уровня шума, повышение производительности и качества обмолота. Этот результат достигается за счет того, что барабан в устройстве не вращают и при обмолоте используется единственный вид механического воздействия на обмолачиваемый материал - дифференцированное нажимное усилие, приводящее к вышелушиванию зерна из колоса на двух уровнях интенсивности - низком и высоком за счет придания молотильным элементам вращательно-колебательного движения с различной угловой скоростью в первой трети в остальной части молотильного устройства, а осевое движение растительной массы по винтовой линии создается не барабаном, а вращающейся декой.

Перечисленные новые существенные признаки в совокупности с известными позволяют получить технический результат во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны заявляемого объекта.

Изложенная сущность заявляемого изобретения поясняется чертежами, на которых представлены:

фиг.1 - общий вид молотильного устройства для осуществления предлагаемого способа обмолота зерновых и масличных культур;

фиг.2 - схема контактных воздействий на растительную массу при приложении нажимного усилия торцевыми рабочими поверхностями молотильных элементов на двух уровнях интенсивности - I низком и II высоком.

Молотильное устройство, включает смонтированный в корпусе 1 барабан 2, молотильные элементы 3 с торцевыми рабочими поверхностями 4 и валами 5, механизм 6 вращательно-колебательного движения молотильных элементов 3. Механизм 6 вращательно-колебательного движения установлен в полости барабана 2 и связан с валами 5 молотильных элементов 3. Молотильное устройство включает также охватывающую барабан деку 7, имеющую трубчатую форму с установленными на ее внутренней поверхности по винтовой линии направляющими планками 8, и привод 9 механизма 6 вращательно-колебательного движения. Барабан 2 выполнен неподвижным, молотильные элементы 3 установлены рядами по образующей барабана 2. Механизм 6 вращательно-колебательного движения выполнен в виде, по меньшей мере, двух передаточных механизмов 10 и 11, вращающихся с различными угловыми скоростями. Первый передаточный механизм 10 осуществляет движение молотильных элементов 3 с меньшей угловой скоростью, по меньшей мере, в первой трети барабана 2, а второй 11 - молотильных элементов с большей угловой скоростью в остальной части барабана 2. Дека 7 установлена в корпусе 1 посредством, по крайней мере трех, расположенных по периметру окружности деки 7 опор качения - опорных катков 12 и снабжена приводом вращения 13. На конце наружного диаметра деки 7 закреплен жесткий обруч в виде кольцевого швеллера 14 с радиально направленными полками 15 и 16. Первая полка 15 служит беговой дорожкой для катков 12, вторая 16 представляет собой ведомый элемент, например звездочку для втулочно-роликовой цепи или зубчатого ремня, передающий вращательное движение деки 7 втулочно-роликовой цепью или зубчатым ремнем от привода 13. Привод 13 вращения деки 7 выполнен реверсивным и может быть осуществлен любым известным способом. Механизм 6 вращательно-колебательного движения имеет понижающий передаточный узел 17, размещенным между передаточными механизмами 10 и 11. Привод 9 механизма 6 вращательно-колебательного движения выполнен реверсивным.

Молотильное устройство работает следующим образом.

Растительная масса, подлежащая обмолоту, непрерывно подается любым известным способом (лопастями крыльчатки, или шнека, или подающего устройства с продольной осью вращения) в молотильный зазор между вращающейся декой 7 и неподвижным барабаном 2. Взаимодействуя с направляющими планками 8 деки 7 растительная масса перемещается в молотильном зазоре по винтовой линии и обмолачивается молотильными элементами 3 по всему кольцевому пространству зазора на двух уровнях интенсивности - низком и высоком. При этом первую - низкоинтенсивную ступень обмолота наиболее спелого, крупного и легкоотделяемого зерна производят молотильным элементами 3, в первой трети молотильном устройства, а вторую - высокоинтенсивную ступень обмолота более прочно связанного с колосом зерна производят молотильным элементами 3 в остальной части молотильного устройства. Для этого механизмом 6 вращательно-колебательного движения, состоящего из двух передач 10 и 11, придают молотильным элементам 3, в первой трети барабана 2 передачей 10 меньшую угловую скорость, чем молотильным элементам 3 передачей 11 в остальной молотильной части барабана 2. В зависимости от вида и состояния обмолачиваемой культуры вращательно-колебательное движение торцевых рабочих поверхностей 4 молотильных элементов 3 осуществляют механизмом 6 вращательно-колебательного движения, привод 9 которого выполнен реверсивным, навстречу или вдоль движения потока растительной массы передаточным механизмом 7. Одновременно с обмолотом происходит сепарация зерна и мелких примесей через отверстия деки 7.

Предложенный способ и молотильное устройство позволяют, в связи с тем, что барабан выполнен неподвижным, молотильные устройства установлены рядами по образующей барабана и воздействие на обмолачиваемую культуру осуществляют по меньшей мере, на двух уровнях интенсивности, а также за счет изменения схемы подачи обмолачиваемого материала не барабаном, а вращающейся декой, уменьшить удельную энергоемкость процесса обмолота, снизить уровень шума, повысить производительность, качество обмолота, а также эксплуатационные возможности устройства.

Заявляемое техническое решение пригодно к осуществлению промышленным способом при производстве молотильных устройств на машиностроительных предприятиях на основе существующего оборудования и технологии производства.

Таким образом, заявляемое техническое решение соответствует критерию «промышленно применимое».

Источники информации

1. Авторское свидетельство СССР 1017213, 15.05.1983.

2. Патент Республики Беларусь 10836, 30.10.2007.

Формула изобретения

1. Способ обмолота зерновых и масличных культур, включающий подачу растительной массы на обмолот в зазор между барабаном и декой, перемещение растительной массы в молотильном зазоре по винтовой линии и приложение к ней нажимного усилия торцевыми поверхностями молотильных элементов за счет придания им вращательно колебательного движения, отличающийся тем, что при обмолоте барабан не вращают, а нажимное усилие прикладывают торцевыми рабочими поверхностями молотильных элементов по всему кольцевому пространству зазора, по меньшей мере, на двух уровнях интенсивности - низком и высоком, за счет придания молотильным элементам вращательно-колебательного движения с различной угловой скоростью, причем первую - низкоинтенсивную ступень обмолота производят, по меньшей мере, в первой трети молотильного устройства, а вторую - высокоинтенсивную ступень обмолота осуществляют в остальной части молотильного устройства, при этом движение растительной массы по винтовой линии создают за счет вращательного движения деки, имеющей на своей внутренней поверхности направляющие планки.

2. Молотильное устройство зерноуборочного комбайна, включающее смонтированный в корпусе барабан, молотильные элементы с торцевыми рабочими поверхностями и валами, механизм вращательно-колебательного движения, установленный в полости барабана и связанный с валами молотильных элементов, а также охватывающую барабан деку, имеющую трубчатую форму с установленными на ее внутренней поверхности по винтовой линии направляющими планками, и привод механизма вращательно-колебательного движения молотильных элементов, отличающееся тем, что барабан выполнен неподвижным, молотильные элементы установлены рядами по образующей барабана, механизм вращательно-колебательного движения выполнен в виде, по меньшей мере, двух передаточных механизмов, вращающихся с различными угловыми скоростями, при этом первый передаточный механизм осуществляет движение молотильных элементов с меньшей угловой скоростью, по меньшей мере, в первой трети барабана, а второй -молотильных элементов с большей угловой скоростью в остальной части барабана, дека установлена в корпусе посредством опор качения и снабжена приводом вращения.

3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что механизм вращательно-колебательного движения имеет понижающий передаточный узел, размещенный между передаточными механизмами.

4. Устройство по п.2, отличающееся тем, что привод механизма вращательно-колебательного движения выполнен реверсивным.





Популярные патенты:

2289908 Способ получения рассады стевии

... и стимуляторами роста, помещают в увлажненный до 75-80% НВ (наименьшая влажность) почвенный субстрат на 4/5 высоты нижней части контейнера и накрывают верхней частью контейнера. Почвенный субстрат может быть представлен смесью чернозем + перегной (3:1) или чернозем + перлит (3:1). Возможно использование и других почвосмесей.Срок получения рассады с хорошо развитой надземной частью и корневой системой 24-25 дней, в отличие от общепринятой - 30 дней.Испытания показывают, что предложенный способ получения рассады стевии позволяет за счет создания в индивидуальных, например, полиэтиленовых вегетационных контейнерах эффекта "влажной камеры" контролировать испаряемость влаги ...


2277321 Колосоподъемник для косилочных систем уборочных машин

... от несущей линейки 5 верхнюю поверхность косилочного пальца 2. Острие 16 косилочного пальца проходит между обеими боковыми сторонами 12, 13 и может совершать относительно несущей линейки 5 движение, обозначенное двойной стрелкой на фиг.2, так что при неровностях почвы возможно пружинение несущей линейки 5, как это описано ниже.Отрезок несущей линейки 5 со стороны закрепления между кронштейном 11 и первым концом 8 обозначен поз. 18. Этот отрезок 18 со стороны закрепления выполнен изгибно-упругим, так что при воздействии более высоких усилий на стеблеподъемник эта зона деформируется, поскольку отрезок 18 несущей линейки 5 со стороны закрепления зажат в направлении первого конца ...


2403705 Способ автоматического управления температурно-световым режимом в теплице

... способ не позволяет решить актуальную задачу производства овощей в защищенном грунте, решением которой является повышение коэффициента полезного действия (КПД) механизма фотосинтеза растений. В условиях естественной облученности средние по густоте посадки используют лишь 1% приходящей энергии солнечного излучения, что значительно ниже теоретически возможного.Считается, что повысить энергетический КПД фотосинтеза растений можно, согласовав основные факторы среды с облученностью. Это тем более важно в настоящий момент времени, при современной интенсификации тепличного овощеводства, которое предполагает загущенную посадку растений на 1 м2 полезной площади (многоярусный способ ...


2168887 Машина для добычи корней

... и смонтированными на ее концах плоскими продольными брусьями 8 и 9. Брусья 8 и 9 выполнены из гнутых C-образных профилей. Пара профилей образует брус 8(9). В брусьях 8 и 9 выполнен ряд технологических отверстий для сопряжения с необходимыми деталями. Передние концы брусьев 8 и 9 сварными замкнутыми швами соединены с концами полой балки 7. Балка 7 и брусья 8 и 9 на виде в плане раме 1 придают П-образную форму. Средняя часть полой балки 7 снабжена кронштейном 10 для размещения конического редуктора 11 и парой оппозитно установленных стоек 12 и 13. Стойки 12 и 13 охватывают нижними концами полую балку 7. Загнутые верхние концы стоек 12 и 13 взаимно сопряжены П-образным кронштейном 14. ...


2093022 Устройство для выпаивания животных

... жидкий корм из паза 22 через отверстия 17 поступает в мерный цилиндр 4 (или 5-7) в подпоршневое пространство, образуемое поршнем 8 (или 9-11). Под действием силы давления жидкого корма на поршень последний перемещается, увеличивая объем подпоршневого пространства, до упора штока 12 (или 13-15) во внутреннюю поверхность нижней части 31 подвижного элемента приспособления для изменения доз. При этом поршень 8 (или 9-11) выполняет вращательное и поступательное движение. Объем подпоршневого пространства будет увеличиваться до тех пор, пока шток 12 (или 13-15) не займет вертикальное нижнее положение, т.к. горизонтальная ось обоймы 16 (а следовательно, и горизонтальная ось неподвижного ...


Еще из этого раздела:

2485762 Ракета для активного воздействия на облака

2280351 Установка для скашивания сорной растительной массы с берм и откосов канала

2442301 Устройство почвообрабатывающего орудия

2279799 Балансир рыболовный

2475020 Способ подбора лучших сортов опылителей для насаждений яблони

2024226 Производные s- -тиоакриламидов и композиция для предотвращения или ингибирования роста бактерий

2232490 Машина для обработки почвы

2182889 Дезинфицирующее средство

2166252 Способ удаления костного мозга из губчатых костных трансплантатов

2473735 Электрический рыбозаградитель направляющего действия (варианты)