Туковысевающий аппаратПатент на изобретение №: 2472334 Автор: Пономаренко Игорь Григорьевич (RU), Татаркин Роман Викторович (RU), Дмитриев Виктор Викторович (RU) Патентообладатель: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия" (ФГОУ ВПО АЧГАА) (RU) Дата публикации: 20 Января, 2013 Начало действия патента: 4 Июля, 2011 Адрес для переписки: 347740, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Ленина, 21, ФГОУ ВПО АЧГАА Изображения![]() ![]() ![]() ![]() Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения, а именно к машинам со шнековым высевающим аппаратом для дифференцированного внесения минеральных удобрений. Устройство содержит бункер с дозатором в нижней его части, в котором поперек движения установлена спираль, заключенная в цилиндрический кожух с высевным спиральным отверстием. Оно также включает в себя датчик положения дозатора, два датчика высева, расположенные под высевным отверстием в разных частях кожуха, блок управления, навигационную систему, исполнительные механизмы управления положениями дозатора и кожуха, а также схемы управления исполнительными механизмами. При работе устройства текущая норма внесения удобрений, определяемая датчиком положения дозатора, сравнивается с требуемой нормой, определяемой на основании заложенной в блок управления агрохимической карты поля, и по результату сравнения корректируется положение дозатора. Одновременно с этим нормы внесения удобрений с датчиков высева, установленных в подающей и периферийной частях кожуха, сравниваются между собой и с требуемой нормой, и по результату сравнения путем поворота и скручивания кожуха корректируется расположение высевного отверстия. Изобретение позволит повысить равномерность высева и исключить затраты времени на настройку, регулировку и контроль за нормой высева. 5 ил. Предлагаемое изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, а именно к машинам со шнековым высевающим аппаратом для дифференцированного внесения минеральных удобрений. Известен шнековый высевающий аппарат [авт. св. СССР Недостатком данного устройства является невозможность осуществления автоматического регулирования нормы высеваемых компонентов, а также то, что поворотом кожуха гидроцилиндром не обеспечивается равномерное внесение удобрений при изменении нормы. Известно также устройство [авт. св. СССР Недостатком данного устройства является то, что контроль равномерности внесения удобрений требует значительных затрат времени, а также снижается производительность из-за периодических остановок для регулировки нормы внесения. Кроме того, в нем отсутствует устройство для автоматического изменения нормы высева. Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является устройство [патент РФ Недостатком данного устройства является снижение равномерности распределения удобрений при изменении нормы высева, сопровождающем дифференцированное внесение удобрений. Предлагаемым изобретением решается задача повышения равномерности распределения минеральных удобрений в условиях дифференцированного их внесения. Для достижения этого технического результата предлагается устройство, содержащее бункер, кожух, выполненный в виде полого цилиндра с высевным отверстием, расположенным по винтовой линии. Внутри кожуха размещена спираль, заборная часть которой расположена в бункере, а в его нижней части установлен дозатор. Управление дозатором осуществляет система автоматического управления, состоящая из индуктивного датчика и исполнительного механизма, причем блок управления выполнен на основе микропроцессорного контроллера. К первому входу блока управления подключена навигационная система, а ко второму - индуктивный бесконтактный датчик положения дозатора. К первому и второму выходам блока управления подключены входы схемы управления, а к ее выходу подключен исполнительный механизм. Кожух выполнен из упругого материала и установлен с возможностью независимого поворота подающего и периферийного концов вокруг продольной оси. Подающий конец кожуха кинематически связан с первым исполнительным механизмом, который через схему управления подключен к третьему и четвертому выходам блока управления. Периферийный конец кожуха кинематически связан с другим исполнительным механизмом, который через схему управления подключен к пятому и шестому выходам блока управления. Третий и четвертый входы блока управления связаны с датчиками высева, расположенными под высевным отверстием, соответственно, в подающей и периферийной частях кожуха. Изобретение поясняется чертежами. На фиг.1 представлен общий вид туко-высевающего аппарата; на фиг.2 - функциональная схема устройства управления; на фиг.3 - схема управления исполнительным механизмом; на фиг.4 - кинематическая схема исполнительного механизма положения дозатора; на фиг.5 - кинематическая схема исполнительного механизма поворота кожуха. Туковысевающий аппарат содержит (фиг.1) бункер 1 с дозатором 2, управление которым осуществляется системой автоматического управления. Спираль 3 заключена в кожух 4, выполненный в виде полого цилиндра и изготовленный из упругого материала, таким образом, что ее заборная часть расположена в бункере 1. На кожухе выполнено высевное отверстие 5, расположенное по винтовой линии. Управление положением высевного отверстия 5 путем поворота или скручивания кожуха 4 осуществляется системой автоматического управления. Система автоматического управления дозатором 2 состоит из блока управления 6 (фиг.2), выполненного на основе микропроцессорного контроллера, к первому входу которого подключена навигационная система 7, а ко второму - индуктивный бесконтактный датчик 8 положения дозатора. К первому и второму выходам блока управления 6 подключены первый и второй входы схемы управления 9, а к выходу схемы управления 9 подключен исполнительный механизм 10. Схема управления 9 представляет собой (фиг.3) две транзисторные оптопары, к выходам которых подключены реле, через контакты которых включен электродвигатель постоянного тока 11 исполнительного механизма 10. Исполнительный механизм 10 управления положением дозатора 2 представляет собой (фиг.4) редуктор 12, червячное колесо 13 которого кинематически связано с рейками 14 дозатора 2, а червяк 15 - с валом электродвигателя постоянного тока 11. Система автоматического управления положением кожуха 4 состоит из блока управления 6, к третьему и четвертому входам которого подключены два датчика высева 16 и 17, расположенные соответственно в подающей и периферийной частях кожуха 4. К третьему и четвертому выходам блока управления 6 подключены первый и второй входы схемы управления 18, а к ее выходу подключен исполнительный механизм 19 управления положением подающей части кожуха 4, жестко закрепленный на раме 20 туковысевающего аппарата. К пятому и шестому выходам блока управления 6 подключены первый и второй входы схемы управления 21, а к ее выходу подключен исполнительный механизм 22 управления положением периферийной части кожуха 4, жестко закрепленный на раме 20 туковысевающего аппарата. Схемы управления 18 и 21 представляют собой две транзисторные оптопары, к выходам которых подключены реле, через контакты которых включены электродвигатели постоянного тока исполнительных механизмов 19 и 22. Каждый из исполнительных механизмов 19 и 22 управления положением кожуха шнека представляет собой (фиг.5) редуктор 23, червячное колесо 24 которого кинематически связано с концом кожуха 4, а червяк 25 с валом электродвигателя постоянного тока 26, который жестко закреплен на раме 20 высевающего аппарата. Устройство работает следующим образом. До начала движения машины дозатор 2 находится в закрытом состоянии. При движении положение и координаты машины на поле определяются навигационной системой 7 и передаются блоку управления 6, в котором на основании агрохимической карты поля определяется необходимая норма высева удобрений Qзад. В зависимости от степени открытия дозатора 2, определяемой индуктивным бесконтактным датчиком 8 положения дозатора 2, блок управления 6 вычисляет величину текущей нормы высева удобрений Qтек, которая находится в функциональной зависимости со степенью открытия дозатора 2. По полученным данным вычисляется разность заданной и текущей нормы высева Если полученное значение В случае, когда разность Если разность Если разность Одновременно с регулировкой происходит дальнейший опрос навигационной системы 7 и индуктивного бесконтактного датчика 8 положения дозатора 2 и вычисление разности норм высева в аналогичной последовательности. Исполнительный механизм 10 остается включенным до тех пор, пока разность показаний Далее через дозатор удобрения подаются в кожух 4 и высеваются через высевное отверстие 5 по всей длине кожуха 4. При этом удобрения попадают на датчик 16 высева удобрений, расположенный в подающей части кожуха 4. По величине показаний датчика 16 высева удобрений блок управления 6 вычисляет текущую норму высева удобрений q1 в этой части кожуха 4, находящуюся в функциональной зависимости с показанием датчика 16 высева. После этого вычисляется разность норм высева Если полученное значение В случае, когда разность Если разность Если разность Одновременно с регулировкой происходит дальнейший опрос навигационной системы 7 и датчика 16 высева удобрений, расположенного в подающей части кожуха 4, и определение норм высева удобрений Qзад и q1 в аналогичной последовательности. Исполнительный механизм 19, расположенный в подающей части кожуха, остается включенным до тех пор, пока разность показаний Одновременно с этим высеваемый материал через высевное отверстие 5 кожуха 4 попадает на датчик 17 высева удобрений, расположенный в периферийной части кожуха 4. По показаниям датчиков 16 и 17 высева удобрений, расположенных соответственно в подающей и периферийной частях кожуха 4, блок управления 6 вычисляет текущие нормы высева удобрений q1 и q2 в этих частях кожуха, находящиеся в функциональной зависимости с показаниями датчиков 16 и 17 высева. После этого вычисляется разность норм высева Если В случае, когда разность сигналов Если разность Если разность Одновременно с регулировкой происходит дальнейший опрос датчиков 16 и 17 и вычисление текущих норм высева удобрений в разных частях кожуха в аналогичной последовательности. Исполнительный механизм 22, расположенный в периферийной части кожуха 4, остается включенным до тех пор, пока разность показаний Формула изобретенияТуковысевающий аппарат, содержащий бункер, кожух, выполненный в виде полого цилиндра с высевным отверстием, расположенным по винтовой линии, внутри кожуха размещена спираль, заборная часть которой расположена в бункере, а в его нижней части установлен дозатор, управление которым осуществляет система автоматического управления, состоящая из индуктивного датчика и исполнительного механизма, причем блок управления выполнен на основе микропроцессорного контроллера, к первому входу которого подключена навигационная система, а ко второму входу - индуктивный бесконтактный датчик положения дозатора, к первому и второму выходам блока управления подключены входы схемы управления, а к ее выходу подключен исполнительный механизм, отличающийся тем, что кожух выполнен из упругого материала и установлен с возможностью независимого поворота подающего и периферийного концов вокруг продольной оси, причем подающий конец кожуха кинематически связан с первым исполнительным механизмом, который через схему управления подключен к третьему и четвертому выходам блока управления, периферийный конец кожуха кинематически связан с другим исполнительным механизмом, который через схему управления подключен к пятому и шестому выходам блока управления, а третий и четвертый входы блока управления связаны с датчиками высева, расположенными под высевным отверстием, соответственно, в подающей и периферийной частях кожуха. Популярные патенты: 2275801 Способ выращивания рыбы в рисовых чеках (варианты) ... При интенсификации рыбопроизводства, главным образом за счет кормления рыбы и обеспечения кормовой базы, рыбопродуктивность достигает 0,12-0,15 т/га. При рыборазведении в чеках происходит обогащение почвы органическими веществами (остатки корма, отмершая растительность, экскременты рыб). Это позволяет сохранить плодородие почвы под рисовым чеком.Семена сорных растений, находящиеся в поверхностном слое почвы, выедаются карпом и вымываются водой, а молодые побеги проросших семян уничтожаются белым амуром. Это также приводит к снижению зарастаемости рисового поля сорняками в последующие за "водным паром" годы.Температурный режим в чеках "водного пара" благоприятен ... 2489835 Гнездовой высевающий аппарат для посева проросших семян овощных культур ... и регулировочным краном, причем угол установки державки к направлению радиуса диска регулируется в пределах 20 30° в зависимости от высеваемой ... 2115304 Доильный аппарат ... поступление молока в молочную приставку 6 начнет постепенно уменьшаться. В это время ковш 27 займет свое первоначальное положение, за счет разрежения в молокосборнике 5 поршень 29 переместит его вниз до упора. При этом отверстие поршня 32 совместится с патрубком 33. Атмосферный воздух проникнет в патрубок 26 дополнительного пульсатора 2 и он включится в работу, то есть, начнется опять совместная работа основного 1 и дополнительного 2 пульсаторов с микроколебаниями соскового чулка 24, что приведет к более полному выдаиванию животного и исключения необходимости в машинном додаивании. В отличие от прототипа в предложенном доильном аппарате работают основной и дополнительный ... 2054862 Гидравлический режущий аппарат ... 19. При движении поршня 2 влево рабочая жидкость вытесняется из камеры 10 левого поршня 6 через системы клапанов 18 и сопло 19, при этом скорость перемещения поршня 6 задается настройкой дросселя 16 и характеристикой клапана 14, а давление в пнемогидроаккумуляторе 13 возрастает до величины, при которой усилие на поршень 6 не превысит Рн х Sш. Одновременно осуществляется зарядка рабочей жидкости в правую камеру 9 высокого давления. При достижении поршнем 2 крайнего левого положения поступает команда на переключение гидрораспределителя 11 и происходит реверсирование поршня 2. В момент остановки поршня 2 поршень 6 под воздействием гидростатического давления в левой камере 4 низкого ... 2384052 Способ повышения эмбриональной жизнеспособности и естественной резистентности цыплят-бройлеров ... 0,1%-ным и на 19 сутки инкубации при переводе на вывод 0,55%-ным растворами препарата. На обработку одного инкубационного лотка (140 шт. яиц) расходуется 80 мл раствора лимонтара. Препарат разводится в воде (10 мг на 100 мл воды - 0,1% раствор, 55 мг на 100 мл воды - 0,55% раствор) и с помощью пульверизатора наносится на яйца.Предлагаемый способ иллюстрируется следующими примерами взаимодействия органических кислот (см. Приложение). Указанный способ 1 (применение 0,02-0,2% растворов янтарной кислот перед инкубацией) позволяет повысить выводимость яиц на 4-6% по сравнению с контролем.Предлагаемый способ обработки инкубационных яиц экономичен, лимонтар не токсичен, высокоактивен, ... |
Еще из этого раздела: 2415542 Пневматический высевающий аппарат 2423036 Биоконтейнер для посадки растений 2403705 Способ автоматического управления температурно-световым режимом в теплице 2157068 Способ управления роением в пчеловодческом хозяйстве 2196418 Устройство для укладки, сушки и хранения прессованного сена и соломы в рулонах 2247490 Способ освоения закустаренных земель и устройство для его осуществления 2253227 Устройство для регулирования температуры в улье 2158069 Способ повышения урожайности сельскохозяйственных культур 2421965 Способ возделывания зерновых колосовых культур 2245013 Устройство для обмолота легкоповрежденных культур на примере нута (варианты) |