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

Пневматический высевающий аппарат

 
Международная патентная классификация:       A01C

Патент на изобретение №:      2210200

Автор:      Лобачевский П.Я., Бондаренко П.А., Хижняк В.И., Несмиян А.Ю., Гришин А.А., Черемисин Ю.М.

Патентообладатель:      Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия

Дата публикации:      20 Августа, 2003

Начало действия патента:      26 Июня, 2001

Адрес для переписки:      347740, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Ленина, 21, АЧГАА


Изображения





Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и может быть использовано для посева семян сельскохозяйственных культур. Аппарат включает корпус с двумя семенными камерами и высевающим диском, зафиксированным на приводном валу. Диск установлен в выполненном в корпусе вырезе с образованием с каждой из торцевых поверхностей элементов дозирования в виде щелей. Вырез сообщен с атмосферой на участке корпуса от его впускных окон до заборных отверстий. Торцевые поверхности диска с двух сторон по его периферии имеют коэффициент трения о семена не менее 0,65 и радиальный размер более максимального размера семян. Коэффициент трения семян о корпус не более 0,3. Дозирующие щели имеют прокладки для регулирования их поперечного размера. Конструкция аппарата позволит повысить производительность при более равномерном распределении потока семян, а также устранить забиваемость дозирующих элементов. 1 з.п. ф-лы, 2 ил. ,

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к машинам для посева семян сельскохозяйственных культур.

Известен высевающий аппарат, включающий емкость для семян, камеру разрежения, высевающий диск из двух плоских дисков, на одном из которых со стороны семян выполнена концентричная оси вращения прорезь, а на другом отверстия для присасывания семян, сообщающиеся между собой и с прорезью через промежуточную камеру разрежения [1].

Недостатком данного высевающего аппарата является низкая производительность.

Наиболее близким техническим решением из известных является пневматический высевающий аппарат, содержащий корпус, включающий высевающий диск, зафиксированный на приводном валу, впускные окна, заборные отверстия, элементы дозирования и две семенные камеры [2].

Недостатком данного высевающего аппарата является низкая его производительность и равномерность распределения потока семян.

Задачей изобретения является увеличение производительности при более равномерном распределении потока семян и устранение забиваемости элементов для дозирования.

Технический результат достигается тем, что в пневматическом высевающем аппарате, содержащем корпус, включающий высевающий диск, зафиксированный на приводном валу, и две семенные камеры, в корпусе выполнен вырез под диск, который установлен в нем с образованием с каждой из торцевых поверхностей элементов для дозирования в виде щелей, при этом торцевые поверхности диска по его периферии имеют коэффициент трения о семена не менее 0,65, а коэффициент трения семян о корпус не более 0,3. Радиальный размер торцевых поверхностей больше максимального размера семян.

Вырез сообщен с атмосферой на участке от впускных окон до заборных отверстий. Кроме того, корпус содержит прокладки для регулировки поперечных размеров дозирующих щелей.

На фиг.1 изображена схема пневматического высевающего аппарата, вид сбоку; на фиг.2 схема пневматического высевающего аппарата, разрез А-А на фиг. 1.

Пневматический высевающий аппарат включает корпус 1, в котором на приводном валу устанавливается и фиксируется высевающий диск 2, имеющий торцевые поверхности 3 и 4 с коэффициентом трения о семена не менее 0,65. Высевающий диск 2 и корпус 1 образуют два элемента для дозирования в виде щелей 5 и 6 с обеих сторон высевающего диска 2. Активный участок рабочих щелей 5 и 6 образуется изготовлением в корпусе 1 выреза 7 под диск 2, сообщающегося с атмосферой, который начинается под впускными окнами 8 и 9 и заканчивается в зоне заборных отверстий 10 и 11. Корпус 1 впускными окнами 8 и 9 соединяется с бункерами 12 и 13. В верхней части корпуса 1 расположены патрубки 14 и 15 для подачи воздуха под давлением в семенные камеры. Регулировка поперечных размеров дозирующих щелей осуществляется прокладками 16.

Пневматический высевающий аппарат работает следующим образом.

Из бункеров 12 и 13 семена через впускные окна 8 и 9 поступают в семенные камеры с обеих сторон высевающего диска 2. Воздух под давлением поступает в семенные камеры из патрубков 14 и 15 и, проникая в щели 5 и 6, прижимает семена к высевающему диску 2. При вращении высевающий диск 2 увлекает семена к заборным отверстиям 10 и 11, через которые семена подаются в семяпроводы и потоком воздуха транспортируются в борозды, образованные сошником. Использование данной конструкции аппарата позволит повысить производительность при более равномерном распределении потока семян, а также устранить забиваемость элементов дозирования.

Источники информации 1. SU 1678227 А1, 23.09.1991.

2. SU 329877 А, 24.02.1972.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Пневматический высевающий аппарат, содержащий корпус, включающий высевающий диск, зафиксированный на приводном валу, впускные окна, заборные отверстия и две семенные камеры, отличающийся тем, что в корпусе выполнен вырез под диск, который установлен в нем с образованием с каждой из торцевых поверхностей элементов для дозирования, в виде щелей, при этом торцевые поверхности диска по его периферии имеют коэффициент трения о семена не менее 0,65 и радиальный размер такой поверхности более максимального размера семян, а коэффициент трения семян о корпус не более 0,3, причем вырез сообщен с атмосферой на участке, начинающемся под впускными окнами и заканчивающемся в зоне заборных отверстий.

2. Пневматический высевающий аппарат по п. 1, отличающийся тем, что корпус содержит прокладки для регулировки поперечных размеров дозирующих щелей.



Популярные патенты:

2493697 Технологическая линия для подготовки к скармливанию пророщенного зерна

... 11 конвейерной сушилки 6.В нижней части конвейерной сушилки 6 установлен наклонный трубопровод 12 [RU 2011145636, Дата подачи заявки 09.11.2011]. Наклонный трубопровод выполнен с возможностью загрузки в бункер 13 дробилки 14. Шлюзовой затвор 15 нижней частью соединен с бункером 16 шнекового дозатора 17. Кожух шнекового дозатора 17 при помощи патрубка соединен со спиральным транспортером 18.В нижней части бункера 19 выполнен спиральный транспортер 18. Спиральный транспортер 18 соединен противоположной стороной с бункером-накопителем 20. В нижней части бункера-накопителя 20 выполнен тросово-шайбовый конвейер 21. Для привода тросово-шайбового конвейера 21 предусмотрен ...


2152151 Гербицидная водорастворимая гранулированная композиция

... pH. Основаниями, пригодными для использования в композиции по изобретению, являются наиболее широко известные, такие как гидрооксиды щелочных металлов, т. е. NaOH, КОН и тому подобные, или соли щелочных металлов, такие как карбонаты или бикарбонаты, т.е. Na2CO3, NaHCO3, K2CO3, KHCO3 и тому подобные, фосфаты, т.е. Na3PO4, K3PO4 и так далее, предпочтительно карбонаты и бикарбонаты. Количество основания может изменяться в зависимости от растворимости в воде имидазолинонового гербицида, используемого в качестве активного ингредиента. Обычно предпочтительное количество основания определяется как соотношение мольных эквивалентов имидазолинонового гербицида от около 0,9 до 2,0, более ...


2479198 Способ ведения сильнорослых сортов винограда

... на 1 га, тыс.шт. 120,1105,4 87,8 Нагрузка побегами на куст, шт. 6554 -Нагрузка побегами, тыс.шт. на 1 га 108,490,1 83,1Коэффициент плодоношения побега, К1 1,11,5 136,3Количество гроздей на куст, шт. 69,381,0 116,9Средняя масса грозди, г 97,0114,9 118,4Средний урожай с куста, кг 6,79,3 -Расчетный урожай с 1 га, ц 111,7155,0 138,8 Из таблицы видно, что нагрузка глазками и побегами в пересчете на 1 га оказалась ниже по предлагаемому способу ведения и формирования виноградных кустов. Однако следует отметить, что коэффициент плодоношения побегов был выше 36,3% в насаждениях по предлагаемому способу. Кроме того, более оптимальные условия освещенности, а следовательно, и ...


2485083 Способ получения замещенных пиримидин-5-илкарбоновых кислот

... т, CH2CH3, J=8.0); 2,69 (3H, с, CH3); 2,76 (3H, с, CH3); 3.49 (3H, с, CH3); 4.48 (2H, кв, CH2CH 3, J=12.5); 7.14-7.61 (4H, м, 4CH-бенз.); 10.19 (1H, с, NH). Масс-спектр, m/z 337 [M]+. 0.06 моль этилового эфира 4,6-диметил-2-(4-метилхиназол-2-иламино)-пиримидин-5-илкарбоновой кислоты смачивали этиловым спиртом, добавляли 0.15 моль раствора гидроксида натрия (7%) и кипятили 1 час. После охлаждения к смеси добавляли 0.15 моль раствора соляной кислоты (5%). Выпавший осадок 4,6-диметил-2-(4-метилхиназол-2-иламино)-пиримидин-5-илкарбоновой кислоты отфильтровывали, промывали водой.Выход 92%, т.пл. >300°С. Найдено (%):C, 59,87; H, 4,85; N, 22,58. C16H15N5O2 . Вычислено ...


2005344 Способ облучения живых организмов или растений

... так и возникновением колебательно-возбужденных состояний. Таким образом, появляется физико-химическая основа для формирования неспецифических клеточных реакций: изменение рН, проницаемость, активность аденилатциклазной и АТФ фазной систем, что в свою очередь приводит к условию биоэнергетических и биосинтетических процессов. Ряд исследований, изучавших механизм лечебно-стимулирующего действия гелий-неонового лазера обязывает с влиянием его на организм через нервную систему с биоэнергетических позиций и показывает, что управление процессом организма осуществляется не только через рефлекторные пути нервной системы, но и за счет резонансной передачи преобразованной энергии света. Таким ...


Еще из этого раздела:

2204241 Способ определения поливных норм при капельном орошении томатов

2090040 Машина для возделывания корнеклубневых культур

2407284 Акустический анализатор роевого состояния пчелосемей

2415542 Пневматический высевающий аппарат

2275804 Способ повышения продуктивности птицы

2476068 Фильтр для использования при переработке пищевых продуктов

2111642 Высевающий аппарат

2120753 Способ получения пестицидного водного суспензионного концентрата и пестицидный водный суспензионный концентрат

2384038 Устройство для посадки сеянцев, выращенных в контейнерах

2106082 Устройство для укладки подстилочного навоза в бурт