Устройство контроля и управления расходом семян пневматической сеялкойПатент на изобретение №: 2043006 Автор: Еникеев В.Г., Теплинский И.З., Смелик В.А., Сало В.М. Патентообладатель: Ленинградский сельскохозяйственный институт Дата публикации: 10 Сентября, 1995 Адрес для переписки: подача заявки20.07.1992 публикация патента10.09.1995 Изображения![]() ![]() ![]() ![]() Использование: в сельском хозяйстве. Сущность: возможность автоматического контроля и управления расходом семян пневматической сеялкой обеспечивается за счет установки под пневматическим высевающим аппаратом датчика расхода семян, выполненного в виде двух изолированных пластин, включенных в схему высокочастотного генератора, подключенного к блоку управления, выполненного на базе микроЭВМ, которая через порт ввода-вывода информации и через усилитель мощности сообщается с исполнительным механизмом, механически связанным с регулятором вакуума. При этом на валу высевающего аппарата установлен корончатый диск с числом прорезей, соответствующих количеству высевающих отверстий диска высевающего аппарата. Частота вращения корончатого диска регистрируется датчиком, подключенным к одному из внешних входов программируемого таймера. 13 ил. , , , , , , , , , , , , ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУИзобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к посевным машинам. Известен портативный датчик контроля высева семян, состоящий из воронки, соединительного патрубка с разрезами, рассекателя семенного потока и чувствительного элемента (авт. св. N 1512504, кл. А 01 С 7/00, 1989). При высеве семена, скользя по поверхности рассекателя семенного потока, попадают через воронку на чувствительный элемент, воспринимающий удары семян и вырабатывающий электрические импульсы, число которых пропорционально количеству семян, поданых высевающим аппаратом. Основным принципиальным недостатком датчика является влияние его на траекторию полета семян, что значительно снижает равномерность распределения интервалов между семенами в борозде. Кроме того, установка чувствительного элемента датчика на пути движения семян повышает вероятность образования пробки в семяпроводе. Лишены этих недостатков устройства для контроля высева семян с бесконтактными датчиками. Наибольшее распространение получили устройства с фотоэлектрическими датчиками. Известен фотоэлектрический датчик, который для повышения качества контроля технологического процесса высева семян снабжен дополнительным фотоприемником с управляющей схемой, содердащей резистор и операционный усилитель с прямым и инверсным входами. Прямой вход операционного усилителя соединен с одним из электродов дополнительного фотоприемника, второй электрод которого соединен с инверсным входом операционного усилителя. Выход операционного усилителя подключен к источнику света. Дополнительный фотоприемник установлен в корпусе датчика на одной вертикали с источником света и в зоне его действия (авт.св. N 1209062, кл. А 01 С 7/00, 1986). К существенным недостаткам данного датчика следует отнести прежде всего низкую помехозащищенность от запыления источника света и фотоприемника, недостаточную механическую прочность элементов системы, а также невозможность счета семян при одновременном пролете в чувствительной зоне датчика двух и более семян. Известна система автоматического контроля и сигнализации "Пионер-1", разработанная американской фирмой Pioneer Tehnology (отделение компании Pioneer Systems; Ломакин Б.М. Демидов В.Г. Технический уровень средств автоматизации для посевных машин; Тракторы и сельскохозяйственные машины. 1990, N 7, с.12-16). "Изюминка" системы электронный датчик, состоящий из генератора и приемника. Генератор генерирует в пластмассовом семяпроводе поперечное сигнальное электромагнитное поле. При прохождении семян характеристики сигнального поля изменяются, что сразу же воспринимается приемником. Датчик нечувствителен к налипающим на стенки семяпровода пыли, семенным оболочкам, и свету. К недостаткам такой системы следует отнести прежде всего невозможность счета семян при одновременном пролете в чувствительной зоне датчика двух и более семян, что не позволяет измерять расход семян при гнездовом способе посева, кроме этого система не позволяет осуществлять автоматическую поднастройку сеялки при технологических нарушениях. Наиболее близкой по технической сущности является информационная система "Нива" (Руденко В.П. Сердюк М.И. Рихва В.Я. Компьютер, технология, прибыль; Сахарная свекла: производство и переработкаа. 1989, N 1, с.30-34). Система "Нива" устанавливается на свекловичных сеялках и позволяет при помощи датчика, размещаемого в сошнике сеялки, оперативно контролировать процесс высева путем измерения расхода семян на участках контроля длиной L 20 м. Чувствительный элемент датчика выполнен в виде двух пластин, представляющих собой обкладки конденсатора, между которыми в процессе высева проходит весь поток семян. Датчик включен в цепь автогенератора, генерирующего между пластинами высокочастотное электромагнитное поле. Принцип действия датчика основан на изменении диэлектрической проницаемости среды при прохождении между чувствительными пластинами семян. При этом на входе датчика формируются электрические импульсы, число которых равно числу высеянных семян. При налипании на пластины пыли, частичек семян и пр. усилитель автоматически осуществляет поднастройку датчика. Измерение пройденного агрегатом пути осуществляется датчиком, установленным на опорном колесе сеялки. Сигналы от датчиков поступают в блок управления, установленный в кабине трактора. После прохождения агрегатом участка контроля L на цифровом индикаторе блока управления высвечивается значение расхода семян. К существенным недостаткам системы "Нива" относится прежде всего то, что она позволяет осуществлять измерение нормы высева только при отдельно пролетающих в чувствительной зоне датчика семенах. Одновременное прохождение через датчик двух и более семян регистрируется известным устройством как одно семя, что не позволяет использовать его для измерения расхода семян при гнездовом способе посева, когда из высевающего аппарата одновременно выходят от 4 до 7 шт. семян. Данная система так же, как и предыдущая, не позволяет осуществлять автоматическую поднастройку агрегата на агротехнически заданные режимы работы, что отрицательно сказывается на производительности агрегата и создает неудобства в работе тракториста, поскольку для устранения технологического отказа тракторист должен останавливать агрегат и вручную выполнять необходимые поднастройки. Цель изобретения расширение функциональных возможностей устройства, обеспечивающего возможность автоматического контроля и управление расходом семян пневматической сеялкой, повышение производительности посевного агрегата, повышение качества высева и улучшение условий труда механизатора. Поставленная цель достигается тем, что устройство контроля и управления расходом семян пневматической сеялкой, содержащее датчик расхода семян, выполненный в виде двух изолированных чувствительных пластин, для установки под пневматическим высевающим аппаратом, связанных с генератором высокой частоты и, посредством детектора с первым усилителем, а также сообщенные с системной шиной микроЭВМ АЦП, блок коррекции, блок индикации, программируемый таймер, средство контроля работы устройства, последнее выполнено в виде ЦАПа и усилителя настроечного напряжения, одному из внешних входов программируемого таймера подключен датчик пути, тем, что с целью расширения функциональных возможностей устройства, обеспечивающего возможность автоматического контроля и управления расходом семян пневматической сеялкой, повышения производительности посевного агрегата, повышения посева и улучшения условий труда механизатора, чувствительные пластины датчика включены параллельно первой катушке индуктивности, имеющей индуктивную связь со второй и третьей катушками, вторая катушка своими выходами подключена к коллекторным выходам транзисторной сборки высокочастотного генератора, параллельно второй катушке индуктивности подключены подстроечный конденсатор и два встречно-соединительных между собой варикапа, при этом точка соединения первого коллекторного выхода транзисторной сборки и выхода второй катушки соединена через первый конденсатор со вторым базовым выходом транзисторой сборки и входом первого резистора, выход последнего заземлен, а точка соединения второго коллекторного выхода с выходом второй катушки подключена к отрицательному полюсу источника питания и к входу второго конденсатора, выход которого заземлен, эмиттерные входы транзисторной сборки объединены между собой и через второй резистор и третий конденсатор, параллельно соединенные между собой, подключены к положительному полюсу источника питания, при этом первый базовый выход транзисторой сборки заземлен, а точка соединения между собой варикапов подключена через усилитель настроечного напряжения к выходу цифроаналогового преобразователя, третья катушка индуктивности подключена через детектирующий диод к входу первого усилителя сигнала, выход которого подключен к входу второго усилителя сигнала и к информационному входу первого ключа, выход второго усилителя сигнала подключен к информационному входу второго ключа, а информационный вход третьего ключа имеет электрическую связь с датчиком влажности высеваемого материала, информационные выходы первого, второго и третьего ключей объединены и подключены к входу аналого-цифрового преобразователя и к входу формирователя прямоугольных импульсов, а управляющие входы ключей подключены к соответствующим выходам регистра, связанного с системной магистралью микроЭВМ, при этом выход формирователя прямоугольных импульсов объединен с вторым входом программируемого таймера и с внешним входом порта ввода-вывода информации, к третьему входу программируемого таймера подключен датчик частоты вращения корончатого диска, корончатый диск предназначен для установки на валу высевающего аппарата, внешний выход порта ввода-вывода информации подключен через усилитель мощности к электрическому входу исполнительного механизма для управления уровнем вакуума в высевающем аппарате сеялки. Новые существенные признаки: чувствительные пластины датчика включены параллельно первой катушке индуктивности, имеющей индуктивную связь со второй и третьей катушками; вторая катушка своими выходами подключена к коллекторным выходам транзисторной сборки высокочастотного генератора; параллельно второй катушке индуктивности подключены подстроечный конденсатор и два встречно соединенных между собой варикапа; точка соединения первого коллекторного выхода транзисторной сборки и выхода второй катушки соединена через первый конденсатор со вторым базовым выходом транзисторной сборки и выходом первого резистора, выход которого заземлен; точка соединения второго коллекторного выхода с выходом второй катушки подключена к отрицательному полюсу источника питания и к входу второго конденсатора, выход которого заземлен; эммитерные входы транзисторной сборки объединены между собой и через второй резистор и третий конденсатор, параллельно соединенные между собой, подключены к положительному полюсу источника питания, а первый базовый выход транзисторной сборки заземлен; точка соединения между собой варикапов подключена через усилитель настроечного напряжения к выходу цифро-аналогового преобразователя; третья катушка индуктивности подключена через детектирующий диод к входу первого усилителя сигнала, выход которого подключен к входу второго усилителя сигнала и к информационному входу первого ключа; информационный вход третьего ключа имеет электрическую связь с датчиком влажности высеваемого материала; информационные выходы первого, второго и третьего ключей объединены и подключены к входу аналого-цифрового преобразователя и к входу формирователя прямоугольных импульсов; управляющие входы ключей подключены к соответствующим входам регистра, связанного с системной магистралью микроЭВМ; выход формирователя прямоугольных импульсов объединен со вторым входом программируемого таймера и с внешним входом порта ввода-вывода информации; к третьему входу программируемого таймера подключен датчик частоты вращения корончатого диска, корончатый диск предназначен для установки на валу высевающего аппарата; внешний выход порта ввода-вывода информации подключен через усилитель мощности к электрическому входу исполнительного механизма для управления уровнем вакуума в высевающем аппарате сеялки. Перечисленные новые существенные признаки достаточны во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны. Перечисленные отличительные признаки в совокупности с известными обеспечивают получение технического результата, заключающегося в расширении функциональных возможностей устройства, обеспечивающего возможность автоматической поднастройки пневматической сеялки на агротехнически заданную норму высева семян за счет подключения чувствительных пластин параллельно первой катушке индуктивности, имеющей индуктивную связь со второй и третьей катушками, вторая катушка своими выходами подключена к коллекторным выходам транзисторной сборки высокочастотного генератора, параллельно второй катушке индуктивности подключены подстроечный конденсатор и два встречно соединенных между собой варикапа, при этом точка соединения первого коллекторного выхода транзисторной сборки и выхода второй катушки соединена через первый конденсатор с вторым базовым выходом транзисторной сборки и входом первого резистора, выход последнего заземлен, а точка соединения второго коллекторного выхода с выходом второй катушки подключена к отрицательному полюсу источника питания и к входу второго конденсатора, выход которого заземлен, эмиттерные входы транзисторной сборки объединены между собой и через второй резистор и третий конденсатор, параллельно соединенные между собой, подключены к положительному полюсу источника питания, при этом первый базовый выход транзисторой сборки заземлен, а точка соединения между собой варикапов подключена через усилитель настроечного напряжения к выходу цифроаналогового преобразователя, третья катушка индуктивности подключена через детектирующий диод к входу первого усилителя сигнала, выход которого подключен к входу второго усилителя сигнала и к информационному входу первого ключа, выход второго усилителя сигнала подключен к информационному входу второго ключа, а информационный вход третьего ключа имеет электрическую связь с датчиком влажности высеваемого материала, информационные выходы первого, второго и третьего ключей объединены и подключены к входу аналого-цифрового преобразователя и к входу формирователя прямоугольных импульсов, а управляющие входы ключей подключены к соответствующим выходам регистра, связанного с системной магистралью микроЭВМ, при этом выход формирователя прямоугольных импульсов объединен со вторым входом программируемого таймера и с внешним входом порта ввода-вывода информации, к третьему входу программируемого таймера подключен датчик частоты вращения корончатого диска, что позволяет устанавливать на валу высевающего аппарата корончатый диск с числом прорезей, соответствующим количеству отверстий на диске высевающего аппарата, измерять в процессе работы пневматической сеялки временные интервалы между отверстиями диска и сравнивать их с временными интервалами между пролетающими в чувствительной зоне датчика расхода семенами (при пунктирном посеве) или группами семян (при гнездовом посеве), измеряемыми с помощью датчика расхода. В случае несовпадения указанных временных интервалов устройство позволяет программно вычислять причину технологического отказа. При пунктирном посеве несовпадения указанных временных интервалов является следствием двух причин: 1) забилось отверстие или группа отверстий на диске высевающего аппарата; 2) недостаточный уровень разрежения в камере высевающего аппарата. Для устранения данного технологического нарушения вначале принимается гипотеза о том, что оно наступило по причине недостаточного уровня разрежения в камере высевающего аппарата. После этого регулятором вакуума постепенно увеличивается разрежение в камере высевающего аппарата до тех пор, пока не совпадут временные интервалы, либо пока количество одновременно выпадающих из высевающего аппарата семян не станет превышать агротехнически заданное (при пунктирном посеве число семян, высеваемых по 1.2 должно быть не менее 60% по 3.4 не более 30% 5 и больше до 10% В.П.Чичкин овощные сеялки и комбинированные агрегаты. Кишинев, 1984). Совпадение временных интервалов между импульсаим от датчика расхода семян с временными интервалами от датчика частоты вращения корончатого диска после выполнения указанных процедур свидетельствует о восстановлении нормального режима работы сеялки. Если же в результате увеличения уровня разрежения в камере высевающего аппарата временные интервалы между импульсами от датчика расхода семян остаются без изменения, но при этом увеличивается количество одновременно выпадающих из высевающего аппарата сеемян, превышая агротехнически заданные значения, следовательно, на диске высевающего аппарата забиты отверстия и требуется их очистка. Если при пунктирном посеве при совпадении временных интервалов между импульсами от датчика расхода с временными интервалами между импульсами от датчика частоты вращения корончатого диска регистрируется, что количество одновременно выпадающих из высевающего аппарата семян превышает агротехнически установленное значение, следовательно, велик уровень разрежения в камере высевающего аппарата и требуется его снижение. При гнездовом посеве несовпадение временных интервалов между импульсами от датчика расхода с временными интервалами между импульсами от датчика частоты вращения корончатого диска является следствием только одной причины забились отверстия на диске высевающего аппарата. При совпадении вышеуказанных временных интервалов, по амплитуде длительности аналогового сигнала от датчика расхода семян определяется количество одновременно выпавших из высевающего аппарата семян. Если это количество отличается от заданного (3.7 шт.), следовательно, необходимо увеличение (если семян меньше 3 шт.) или уменьшение (если семян больше 7 шт.) уровня разрежения в вакуумной камере высевающего аппарата. Подключение внешнего выхода порта ввода-вывода информации через усилитель мощности к электрическому входу исполнительного механизма, связанного с регулятором вакуума, при этом порт ввода-вывода информации по системной магистрали сообщается с микроЭВМ, позволяет осуществлять автоматическое управление уровнем разрежения в вакуумной камере высевающего аппарата, а вместе с этим и расходом семян, что исключает необходимость в ручных поднастройках, повышает точность и своевременность регулировок и способствует повышению производительности посевного агрегата, улучшению труда механизатора и повышению качества посева, что в конечном итоге ведет к повышению урожайности возделываемых культур. На фиг.1 представлена структурная схема устройства контроля и управления расходом семян пневматической сеялкой; на фиг.2 график зависимости напряжения на входе АЦП от частоты генератора датчика; на фиг.3 временная диаграмма работы устройства контроля и управления расходом семян пневматической сеялкой; на фиг. 4-13 структурная схема работы устройства контроля и управления расходом семян пневматической сеялкой. Устройство содержит датчик расхода семян, состоящий из двух изолированных, чувствительных пластин 1, установленных под пневматическим высевающим аппаратом 2, который сообщается с бункером для семян 3 и посредством воздуховода 4 соединен через регулятор вакуума 5 с источником вакуума 6. Чувствительные пластины датчика 1 представляют собой обкладки конденсатора, включенного параллельно первой катушке индуктивности 7, имеющей индуктивную связь с второй 8 и третьей 9 катушками. Вторая катушка индуктивности 8 своими выходами подключена к коллекторным выходам транзисторной сборки 10, параллельно второй катушке индуктивности 8 подключены подстроечный конденсатор 11 и два встречно соединенных между собой первый 12 и второй 13 варикапа. Точка соединения первого коллекторного выхода транзисторной сборки 10 и выхода второй катушки индуктивности 8 соединена через первый конденсатор 14 с вторым базовым выходом транзисторной сборки 10 и входом первого резистора 15, при этом выход последнего заземлен, а точка соединения второго коллекторного выхода транзисторной сборки 10 с выходом второй катушки индуктивности 8 подключена к отрицательному полюсу источника питания "-" и к входу второго конденсатора 16, выход которого заземлен. Эммитерные входы транзисторной сборки 10 объединены между собой и через второй резистор 17 и третий конденсатор 18, параллельно соединенные между собой, подключены к положительному полюсу источника питания "+", при этом первый базовый выход транзисторной сборки 10 заземлен. Точка соединения между собой первого 12 и второго 13 варикапов подключена через усилитель настроечного напряжения 19 к выходу цифроаналогового преобразователя 20. Третья катушка индуктивности 9 подключена через детектирующий диод 21 к входу первого усилителя сигнала 22, выход которого подключен к входу второго усилителя сигнала 23 и к информационному входу первого ключа 24. Выход второго усилителя сигнала 23 подключен к информационному входу второго ключа 25, а информационный вход третьего ключа 26 имеет электрическую связь с датчиком влажности 27, например промышленным датчиком фирмы Valvo (Виглеб Г. Датчики. М. Мир, 1989). Информационные выходы первого 24, второго 25 и третьего 26 ключей объединены и подключены к входу аналого-цифрового преобразователя 28. Управляющие входы первого 24, второго 25 и третьего 26 ключей подключены к соответствующим выходам регистра 29, в качестве которого может быть использована БИС КР 580. ВВ55. В качестве ключей 25, 26, 27 могут быть использованы коммутаторы К 176 КТ1 или К 561 КТ3 или мультиплексоры-демультиплексоры К561 КП2 или К561 КП1. Регистор 29 связан по системной магистрали 30 с микроЭВМ 31. Кроме этого микроЭВМ 31 имеет связь по системной магистрали 30 с блоком индикации 32, блоком коррекции 33, цифроаналоговым 20, аналого-цифровым 28 преобразователями и программируемым таймером 34 (например, КР580 ВИ53), к одному из внешних входов которого подключен датчик пути 35. К второму внешнему входу программируемого таймера 34 подключен электрический выход датчика 36 частоты вращения корончатого диска 37. Корончатый диск 37 сменный установлен на валу высевающего аппарата 2 и имеет число пазов, соответствующее количеству высевающих отверстий на диске высевающего аппарата 2. К информационному входу программируемого таймера 34 подключен электрический выход генератора тактовых импульсов 38. Третий внешний вход программируемого таймера 34 объединен с внешним входом порта ввода-вывода информации 39 (например, КР 580 ВВ 55) и выходом формирователя прямоугольных импульсов 40 (например, усилитель-ограничитель, выполненный на компораторе к 554 САЗ, включенном по схеме триггера Шмидта). Вход формирователя прямоугольных импульсов 40 подключен к точке соединения выходов первого 24, второго 25 и третьего 26 ключей с входом аналого-цифрового преобразователя 28. Порт ввода-вывода информации 39 сообщается по системной магистрали 30 с микроЭВМ 31 и своим внешним выходом подключен через усилитель мощности 41 (например, транзисторный) к электрическому входу исполнительного механизма 42, механически связанного с регулятором вакуума 5. Если заявляемое устройство используется для контроля и управления расходом семян овощной сеялкой точного высева СУПО-6 (Сеялка овощная точного высева СУПО-6. Техническое описание и инструкции по эксплуатации. Кировоград. 1986), на которой источником вакуума 6 является вентилятор центробежного типа, приводимый в работу либо от гидромотора трактора, либо от вала отбора мощности (в зависимости от модификации сеялки), а регулятором вакуума 5 является регулировочная заслонка, тогда в качестве исполнительного механизма 42 может быть использован реверсивный электродвигатель постоянного тока, механически соединенный с регулировочной заслонкой. МикроЭВМ 31 выполнена на унифицированных элементах программируемого набора (Дроздов Н.В. Мирошник И.В. Скрубский И.В. Системы автоматического управления с микроЭВМ. Л. Машиностроение, 1989). Устройство работает по программе, хранимой в памяти микроЭВМ 31. Структурная схема алгоритма работы устройства приведена на фиг.3. Перед началом работы. после заправки посевного агрегата высеваемым материалом (семенами), и после самодиагностики устройства необходимо в память микроЭВМ 31 при помощи блока коррекции 33 ввести значения постоянных коэффициентов, необходимых для расчета оценочных показателей. Последовательно вводятся: R способ посева (R 0 гнездовой посев; R 1 пунктирный посев), к вид высеваемой культуры; Qн настроечное значение расхода семян;![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯУСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОМ СЕМЯН ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СЕЯЛКОЙ, содержащее датчик расхода семян, выполненный в виде двух изолированных чувствительных пластин для установки под пневматическим высевающим аппаратом, связанных с генератором высокой частоты и посредством детектора с первым усилителем, а также сообщенные с системой шиной микроЭВМ аналого-цифровой преобразователь, блок коррекции, блок индикации, программируемый таймер, средство контроля работы устройства, последнее выполнено в виде цифроаналогового преобразователя и усилителя настроечного напряжения, к одному из внешних входов программируемого таймера подключен датчик пути, отличающееся тем, что оно снабжено датчиком влажности высеваемого материала, ключами, формирователем прямоугольных импульсов, датчиком частоты вращения корончатого диска для установки на валу сливающего аппарата, усилителем мощности, чувствительные пластины датчика расхода семян включены параллельно первой катушке индуктивности, имеющей индуктивную связь с второй и третьей катушками, вторая катушка своими выходами подключена к коллекторным выходам транзисторной сборки генератора высокой частоты, параллельно второй катушке индуктивности подключены подстроечный конденсатор и два встречно соединенных между собой варикапа, при этом точка соединения первого коллекторного выхода транзисторной сборки и выхода второй катушки соединена через первый конденсатор с вторым базовым выходом транзисторной сборки и входом первого резистора, выход последнего заземлен, а точка соединения второго коллекторного выхода с выходом второй катушки подключена к отрицательному полюсу источника питания и входу второго конденсатора, выход которого заземлен, эмиттерные входы транзисторной сборки объединены между собой и через второй резистор и третий конденсатор, параллельно соединенные между собой, подключены к положительному полюсу источника питания, при этом первый базовый выход транзисторной сборки заземлен, а точка соединения между собой варикапов подключена через усилитель настроечного напряжения к выходу цифроаналогового преобразователя, третья катушка индуктивности подключена через детектирующий диод к входу первого усилителя сигнала, выход которого подключен к входу второго усилителя сигнала и информационному входу первого ключа, выход второго усилителя сигнала подключен к информационному входу второго ключа, а информационный вход третьего ключа имеет электрическую связь с датчиком влажности высеваемого материала, информационные выходы первого, второго и третьего ключей объединены и подключены к входу аналого-цифрового преобразователя и входу формирователя прямоугольных импульсов, а управляющие входы ключей подключены к соответствующим выходам регистра, связанного с системной магистралью микроЭВМ, при этом выход формирователя прямоугольных импульсов объединен с вторым входом программируемого таймера и внешним входом порта ввода-вывода информации, к третьему входу программируемого таймера подключен датчик частоты вращения корончатого диска для установки на валу высевающего аппарата, внешний выход порта ввода вывода информации подключен через усилитель мощности к электрическому входу исполнительного механизма для управления уровнем вакуума в высевающем аппарате сеялки.Популярные патенты: 2452155 Лапа культиватора ... и выкрашивание.Толщина b наплавленного слоя на носовой части лапы составляет 0,15-5,2 от толщины h наплавленного слоя лезвий, а его ширина c составляет 0,15-2,8 от ширины l наплавленного слоя лезвий. При меньшем значении наблюдается достаточно быстрый износ носовой части, а при превышении верхнего предела - происходит скалывание упрочненного слоя. Длина а наплавленного слоя носовой части зависит от типа лапы и может достигать места крепления в держателе (отверстий).Выполнение износостойкого наплавленного слоя как на лезвиях, так и на носовой части из сплава с содержанием по массе 1,0-6,5% углерода и 2,5-45,0% хрома, обеспечивает быстрое формирование долотообразной формы носовой ... 2459398 Способ рекультивации почв, загрязненных минерализованными водами ... соединения) приведет лишь к дальнейшему опустыниванию территории.Задача изобретения состоит в том, чтобы, сохраняя быстроту, предотвратить возможность повторного засоления, а также повысить плодородие верхних почвенных слоев после обработки.Поставленная задача решается тем, что в способе рекультивации почв, загрязненных минерализованными водами, включающем интенсивное рыхление, внесение сорбента, химмелиорантов, интенсивный полив дождеванием и высадку растительных культур, согласно изобретению, в качестве сорбента используют сухие запрессованные брикеты избыточного ила, при этом отработанные брикеты удаляют из почвы путем просеивания последней на виброситах, в качестве ... 2144756 Селекционная сеялка для посева семян в кассеты ... смешения образцов. При обнаружении нерегулярности в загрузке ячеек 16 из какой-то семенной банки 3 выявляется причина этого нарушения (наличие в разгрузочной камере постороннего мусора, волос, чешуек и т.д.), которая устраняется. Смещение места сброса семян ближе или дальше центра ячеек кассеты устраняется или незначительным перемещением кассеты 18 внутри ящика 19, или посредством изменения места зацепления звездочки 22 с роликовой цепью 21. После окончания всех регулировок приступают непосредственно к посеву селекционных семян в кассеты. Заправка семенных банок 3 новыми образцами семян должна производиться только после полной их очистки от остатков семян предшествующих образцов. ... 2165137 Машина для уборки корней лекарственных растений ... относительно геометрической оси O4 ротора сепаратора 10 на величину e2 (см. фиг. 3). Центр O1 окружности периферийных кромок лопастей 27-31 ротора 9 извлекающего рабочего органа смещен в противоположную сторону относительно центров геометрических осей O2 и O4 роторов 9 и 10 извлекающего рабочего органа и сепаратора по сравнению с центром O4 периферийных кромок клыков 37-41 ротора сепаратора 10. Это положение лопастей 27-31 и клыков 37-41 изображено на фиг. 3. Положение центров O1 и O3 при работе роторов сепаратора 10 и извлекающего рабочего органа 9 изменяется синхронно. Машина для уборки корней лекарственных растений работает следующим образом. После навешивания рамы 1 машины на ... 2397634 Жалюзийное решето ... и позволяют отбросить крупные соломистые включения, длина которых превышает расстояние между зубами, т.е. выполняют функции соломоотбойников. В нижней рабочей поверхности - юбке створки, по продольному ее краю, напротив грабельных зубьев выполнены сквозные пазы (проемы, просечки), при этом юбка отогнута книзу относительно плоскости гребенки. Выполнение сквозных пазов в юбке створки позволило создать проходные каналы для воздушного потока, за счет чего удлинить путь распространения воздуха от вентилятора вдоль решета. Однако жалюзийные решета с использованием упомянутых створок также характеризуются высокими зерновыми потерями и не позволяют получить указанный ниже ... |
Еще из этого раздела: 2033002 Орудие для междурядной обработки почвы 2129787 Инсектицидная композиция 2400960 Ориентирующее устройство для корнеплодов конической формы 2157064 Способ промышленного производства миниклубней картофеля в искусственном климате культивационного сооружения (фитотроне) 2463776 Система и способ для массовой валки деревьев 2027341 Бункер для сыпучих материалов 2165141 Тепличный гидропонный комплекс 2141756 Способ многоуровневого культивирования растений и устройство для его осуществления 2163758 Способ и устройство контроля количества меда в улье 2303347 Способ ведения виноградных кустов |