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 автоматического регулирования технологического процесса почвообрабатывающей машины

 
Международная патентная классификация:       A01B

Патент на изобретение №:      2472328

Автор:      Дроздов Сергей Николаевич (RU)

Патентообладатель:      Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный аграрный университет" (RU)

Дата публикации:      20 Января, 2013

Начало действия патента:      20 Мая, 2011

Адрес для переписки:      460795, г.Оренбург, ул. Челюскинцев, 18, ФГОУ ВПО ОГАУ


Изображения





Устройство относится к сельскохозяйственному машиностроению. Устройство содержит гидросистему 1, вибровозбудитель 2, гидроцилиндр 3, датчик тягового сопротивления 4. Гидросистема 1 состоит из гидробака 5, масляного насоса 6, напорной магистрали 7, сливной магистрали 8, гидрораспределителя 9. При этом устройство снабжено блоком управления 10, входы которого связаны с датчиком положения вибровозбудителя 11 и датчиком тягового сопротивления 4, а выходы связаны с электромагнитными клапанами 12, 13, 14, 15. Два электромагнитных клапана 13, 15 установлены на напорной магистрали, которая состоит из двух ветвей 16, 17, а два других электромагнитных клапана 12, 14 установлены на сливной магистрали, которая состоит из двух ветвей 18, 19. На сливной магистрали 20 после соединения ее двух ветвей 18, 19 перед входом в гидробак 5 установлен дроссель 21. Устройство обеспечивает автоматическое регулирование угла поворота вибровозбудителя. 2 ил.

Устройство относится к сельскохозяйственному машиностроению и может найти применение при оснащении почвообрабатывающих агрегатов и для регулирования их тягового сопротивления.

Известен почвообрабатывающий агрегат (решение о выдаче патента на изобретение по заявке 2009137428/21 от 06.10.2010, кл. A01B 35/32; A01B 39/28), содержащий гидросистему, вибровозбудитель, гидроцилиндр, датчик тягового сопротивления, при этом гидросистема состоит из гидробака, масляного насоса, напорной магистрали, сливной магистрали, гидрораспределителя. Известный почвообрабатывающий агрегат не позволяет в процессе работы автоматически регулировать угол наклона вибровозбудителя, что снижает эффективность его работы.

Задача изобретения заключается в улучшении эксплуатационных характеристик почвообрабатывающего агрегата. Технический результат заключается в автоматическом регулировании угла поворота вибровозбудителя.

Технический результат достигается тем, что устройство для автоматического регулирования технологического процесса почвообрабатывающей машины, содержащее гидросистему, вибровозбудитель, гидроцилиндр, датчик тягового сопротивления, при этом гидросистема состоит из гидробака, масляного насоса, напорной магистрали, сливной магистрали, гидрораспределителя, согласно изобретению, оно снабжено блоком управления, входы которого связаны с датчиком положения вибровозбудителя и датчиком тягового сопротивления, а выходы связаны с электромагнитными клапанами, два электромагнитных клапана установлены на напорной магистрали, которая состоит из двух ветвей, а два других электромагнитных клапана установлены на сливной магистрали, которая состоит из двух ветвей, при этом на сливной магистрали, после соединения ее двух ветвей перед входом в гидробак, установлен дроссель.

На фиг.1 изображена схема устройства в нейтральном положении вибровозбудителя; на фиг.2 изображена схема устройства в положении вибровозбудителя, уменьшающего тяговое сопротивление почвообрабатывающего агрегата.

Устройство для автоматического регулирования технологического процесса почвообрабатывающей машины состоит из гидросистемы 1, вибровозбудителя 2, соединенного с гидроцилиндром 3, датчика тягового сопротивления 4. В гидросистему 1 входит гидробак 5, масляный насос 6, напорная магистраль 7, сливная магистраль 8, гидрораспределитель 9. Устройство снабжено блоком управления 10, входы которого связаны с датчиком положения вибровозбудителя 11 и датчиком тягового сопротивления 4. Вибровозбудитель настроен на работу в диапазоне от 0 до 45°, потому что максимальная возмущающая сила P возникает при положении вибровозбудителя 45°. Выходы блока управления 10 связаны с электромагнитными клапанами 12, 13, 14, 15, два электромагнитных клапана 13, 15 установлены на напорной магистрали, которая состоит из двух ветвей 16, 17, а два других электромагнитных клапана 12, 14 установлены на сливной магистрали, которая состоит из двух ветвей 18, 19, при этом на сливной магистрали 20, после соединения ее двух ветвей 18, 19 перед входом в гидробак 5, установлен дроссель 21, который предназначен для ручного регулирования скорости поворота вибровозбудителя.

Устройство для автоматического регулирования технологического процесса почвообрабатывающей машины работает следующим образом.

При работе масляного насоса 6 масло из гидробака 5 по напорной магистрали 7 направляется в гидрораспределитель 9, при этом положение вибровозбудителя 2 остается неизменным (фиг.1). В результате электромагнитные клапаны 12, 13, 14, 15 закрыты и масло через сливную магистраль 8 направляется обратно в гидробак 5. Если тяговое сопротивление почвообрабатывающей машины будет увеличиваться, то датчик тягового сопротивления 4 посылает сигнал на блок управления 10, который в свою очередь посылает импульс электромагнитным клапанам 12 и 15. Электромагнитные клапаны 12 и 15 открываются, масло по напорной магистрали 17 через электромагнитный клапан 15 подается в левую полость гидроцилиндра 3. Через сливную магистраль 18, электромагнитный клапан 12, дроссель 21, сливную магистраль 20, масло из правой полости гидроцилиндра 3 будет сливаться в гидробак 5. В результате этого под воздействием гидроцилиндра 3 вибровозбудитель 2 начинает поворачиваться по направлению движения почвообрабатывающего агрегата (фиг.2). Возмущающая сила P будет состоять из двух составляющих Pх и Pу. Чем больше угол поворота вибровозбудителя 2, тем больше будет величина составляющей силы Pх, и в результате тяговое сопротивление почвообрабатывающего агрегата уменьшится. Как только датчик тягового сопротивления 4 зафиксирует снижение тягового сопротивления почвообрабатывающего агрегата, то сигнал посылается на блок управления 10. Блок управления 10 посылает сигнал электромагнитным клапанам 12 и 15, которые перекрывают напорную магистраль 17 и сливную магистраль 18. Поворачиваясь на оптимальный угол, вибровозбудитель 2 занимает новое положение. Его контролирует датчик положения вибровозбудителя 11, который соединен с блоком управления 10. Если тяговое сопротивление значительно уменьшилось (движение под уклон, остановка или работа на легких почвах), датчик тягового сопротивления 4 подает сигнал на блок управления, который открывает электромагнитные клапаны 13, 14. Масло через напорную магистраль 16, электромагнитный клапан 13 подается в правую полость гидроцилиндра 3, а через сливную магистраль 19, электромагнитный клапан 14, дроссель 21, сливную магистраль 20 масло будет уходить из левой полости гидроцилиндра 3 в гидробак 5. При этом вибровозбудитель 2 будет поворачиваться против движения машины. Как только датчик тягового сопротивления 4 начнет фиксировать увеличение тягового сопротивления, он посылает сигнал на блок управления 10, сигнал от которого закрывает электромагнитные клапаны 13, 14. Вибровозбудитель 2 займет вертикальное положение (фиг.1). За счет предлагаемого устройства возможна автоматическая регулировка положения вибровозбудителя направленного действия, что облегчит условия труда тракториста в процессе работы, при этом снизится расход ГСМ почвообрабатывающего агрегата.

Формула изобретения

Устройство для автоматического регулирования технологического процесса почвообрабатывающей машины, содержащее гидросистему, вибровозбудитель, гидроцилиндр, датчик тягового сопротивления, при этом гидросистема состоит из гидробака, масляного насоса, напорной магистрали, сливной магистрали, гидрораспределителя, отличающееся тем, что оно снабжено блоком управления, входы которого связаны с датчиком положения вибровозбудителя и датчиком тягового сопротивления, а выходы связаны с электромагнитными клапанами, два электромагнитных клапана установлены на напорной магистрали, которая состоит из двух ветвей, а два других электромагнитных клапана установлены на сливной магистрали, которая состоит из двух ветвей, при этом на сливной магистрали после соединения ее двух ветвей перед входом в гидробак установлен дроссель.





Популярные патенты:

2108013 Рабочий орган культиватора

... упругого элемента и левого крыла лапы и их блокировка одним из фиксаторов в нише плоскорежущей лапы; на фиг. 5 - упругий элемент, вид в плане; на фиг. 6 - процесс выполнения по безотходной технологии партии заготовок при резке по эквидистантным линиям соседних плоскорежущих лап, вид в плане. Рабочий орган культиватора (см. фиг. 1 и 2) содержит стойку 1, плоскорежущую лапу 2 и упругий элемент 3. Стойка 1 выполнена S-образной формы. Верхняя часть стойки 1 снабжена подпружинником 4. Стойка 1 с подпружинником 4 взаимно соединены хомутом 5. Ширина стойки 1 равна 40 мм, а ее толщина 7 мм. Высота стойки 1 равна 450 1 мм. Материал стойки 1 - сталь марки 70Г по ГОСТ 14959-79 и подвержен ...


2446688 Композиция для получения растительного организма с улучшенным содержанием сахара и ее применение

... рассады, периодичность ее внесения конкретно не ограничивается. Однако предпочтительно вносить композицию от одного до четырех раз в неделю, более предпочтительно дважды или трижды в неделю после пересадки рассады до сбора урожая. Вносимое количество композиции частным образом не ограничено. Можно подобрать вносимое количество композиции в зависимости от вида растения. В случае Zea mays L. var. saccharata Sturt и т.п., например, предпочтительно вносить вещество, регулирующее окислительно-восстановительное состояние клетки, единовременно в количестве 0.001 мМ или более и 0.1 мМ или менее, более предпочтительно 0.01 мМ или более и 0.05 мМ или менее на каждое растение. Также ...


2278509 Брудер для обогрева сельскохозяйственных животных

... именно шторками с отражающей тепловое излучение обращенной внутрь зоны обогрева своей поверхностью. Многочисленные отражения тепловых лучей с различных направлений приводят к равномерному лучистому обогреву практически всей поверхности животного с многих направлений, что снижает неравномерность распределения температуры поверхности животного, которая может являться источником заболеваний животного. Таким образом, выполняется второе условие теплового комфорта, направленное в данном техническом решении на повышение равномерности инфракрасного обогрева поверхности биологического объекта. Результатом использования изобретения также являются расширенные функциональные возможности ...


2494593 Способ повышения селена в чесноке горной зоны

... лескенит слоем 2-3 см (патент 2355150, опубликован 20.05.2009. МПК A01C 1/06). Недостаток способа - прототипа заключается в том, что используемая минеральная вода Заманкул содержит (мг/дм3): натрий 25000, бор - 180, йод - 65, бром - 330, литий - 56, рубидий - 4,2, цезий - 0,58, хлориды - 43000. В этом составе отсутствует элемент серы, заменяющий в некоторых случаях селен. Кроме того, высокое содержание хлоридов и натрия блокирует микрофлору почвы. Первоначальное замачивание в воде с последующим обволакиванием глины усложняет процесс. Снижает эффективность способа и отсутствие мульчирования, что не обеспечивает надежную перезимовку, особенно в горных условиях, где наблюдаются ...


2269892 Способ выращивания цыплят-бройлеров

... гКол-во голов. Средняя живая масса 1 гол. Сред-несут. прирост, гКол-во голов Средняя живая масса 1 гол. Сред-несут. прирост, гКол-во голов. Средняя живая масса 1 гол. Сред-несут. прирост. гКол-во голов. Средняя живая масса 1 гол. Сред-несут. прирост, гКонтроль 60,0404,3 25,860,0761,0 51,059,0 1171,058,659,0 1585,059,1 57,01844,037,0 Потенция 1:160,0 406,226,0 60,0794,055,4 60,01255,3 65,959,01722,9 66,859,0 2078,250,8 Потенция 1:0,560,0 409,126,260,0 770,151,6 59,01221,464,5 57,01664,3 63,357,01938,0 39,1Потенция 1:260,0408,5 26,259,0 860,764,657,0 1433,381,8 51,01791,151,1 49,02085,6 42,1 Продолжение таблицы 3 Возраст цыплят 14 суток21 суток ...


Еще из этого раздела:

2394414 Соединительное устройство для сельскохозяйственной машины

2270554 Сепарирующее устройство зерноуборочного комбайна (варианты)

2265314 Устройство системы зашторивания теплиц с регулируемым ходом

2025945 Способ выращивания насаждений сосны

2239993 Устройство для комбинированного охлаждения сельскохозяйственной продукции естественным и искусственным холодом

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

2391812 Способ выращивания растений в условиях защищенного грунта, устройство для выращивания растений в условиях защищенного грунта и сборно-разборный многоярусный стеллаж для выращивания растений в условиях защищенного грунта

2177226 Способ защиты растений от болезней, регулирования их роста и защитно-стимулирующий комплекс для его осуществления

2216923 Способ выращивания льна-долгунца

2115304 Доильный аппарат