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 предпосевной обработки семян

 
Международная патентная классификация:       A01C

Патент на изобретение №:      2206192

Автор:      Богатырев Н.И., Белюченко И.С., Тлиш Р.Д., Пушкарский В.В., Силяева Н.В., Курзин Д.Н., Вронский А.В.

Патентообладатель:      Кубанский государственный аграрный университет

Дата публикации:      20 Июня, 2003

Начало действия патента:      30 Октября, 2001

Адрес для переписки:      350044, г.Краснодар, ул. Калинина, 13, КГАУ, ПИО


Изображения





Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к средствам электрофизического воздействия на биологические объекты. Устройство для предпосевной обработки семян включает бункер для семян и камеру обработки с индуктором в виде статора электрической машины трехфазного тока с двумя трехфазными обмотками. Внутри статора установлен ферромагнитный цилиндр. Устройство также имеет управляемый выпрямитель, соединенный с питающей сетью, конденсатор фильтра, транзисторный коммутатор, распределитель импульсов, формирователь импульсов и задающий генератор. Трехфазные обмотки индуктора с одной стороны включены встречно, в "звезду", и с плюсовыми выводами управляемого выпрямителя и конденсатора фильтра. С другой стороны обмотки соединены через транзисторы коммутатора с минусовым выводом управляемого выпрямителя и конденсатора фильтра. Базы транзисторов коммутатора соединены с распределителем импульсов, который через формирователь импульсов соединен с задающим генератором. Использование изобретения позволит повысить эффективность обработки семян за счет стабилизации частоты вращения электромагнитного поля. 3 ил.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к средствам электрофизического воздействия на биологические объекты.

Известно устройство для предпосевной обработки семян по а.с. 1091870, А 01 С 1/00, 1983 г. Известное устройство для предпосевной обработки семян включает бункер для семян и камеру обработки с индуктором в виде статора электрической машины трехфазного тока, внутри которого концентрично с зазором, образующим камеру обработки, установлен покрытый оболочкой из диамагнитного материала ферромагнитный цилиндр.

Недостатком данного устройства является наличие переменного магнитного поля, что снижает эффективность воздействия.

Наиболее близким по техническому решению является устройство для предпосевной обработки семян (см. патент RU 2137334, А 01 С 1/00, 1999 г.), включающее бункер для семян и камеру обработки в виде статора электрической машины с двумя обмотками, регулирующее устройство и питающую сеть.

Недостатком известного устройства является то, что пульсирующее магнитное поле имеет фиксированную скорость вращения.

Техническим решением предлагаемого изобретения является повышение эффективности воздействия для различных семян за счет оптимизации частоты вращения электромагнитного поля.

Поставленная задача достигается тем, что устройство для предпосевной обработки семян, включающее бункер для семян и камеру обработки с индуктором в виде статора электрической машины трехфазного тока с двумя трехфазными обмотками, внутри которого установлен ферромагнитный цилиндр, и питающую сеть, содержит управляемый выпрямитель, соединенный с питающей сетью, конденсатор фильтра, транзисторный коммутатор, распределитель импульсов, формирователь импульсов и задающий генератор, при этом трехфазные обмотки с одной стороны включены встречно, в "звезду", и с плюсовыми выводами управляемого выпрямителя и конденсатора фильтра, с другой стороны через транзисторы коммутатора с минусовым выводом управляемого выпрямителя и конденсатора фильтра, при этом базы транзисторов коммутатора соединены с распределителем импульсов, который через формирователь импульсов соединен с задающим генератором.

Новизна заявляемого технического решения обусловлена тем, что в устройство для предпосевной обработки семян введены управляемый выпрямитель, конденсатор фильтра, транзисторный коммутатор, распределитель импульсов и задающий генератор, соединенные между собой функциональными связями.

По данным научно-технической и патентной литературы авторам не известна заявляемая совокупность признаков, направленная на достижение поставленной задачи, и это решение не вытекает с очевидностью из известного уровня техники, что позволяет сделать вывод о соответствии решения уровню изобретения.

Сущность изобретения поясняется чертежами. На фиг.1 показано устройство для предпосевной обработки семян, разрез; на фиг.2 - разрез А-А, на фиг.3 - схема соединения устройства с сетью.

Устройство состоит из бункера 1 для загрузки семян, корпуса 2, индуктора 3, с обмотками 4 и 5, ферромагнитного цилиндра 6, выходного патрубка 7, камеры обработки 8, управляемого выпрямителя 9, конденсатора фильтра 10, транзисторного коммутатора 11, распределителя импульсов 12, формирователя импульсов 13, задающего генератора 14, фиксирующих стоек 15.

Камера обработки 8 ограничена бункером 1, индуктором 3, ферромагнитным цилиндром 6 и выходным патрубком 7. Ферромагнитный цилиндр 6 фиксируется в индукторе 3 с помощью стоек 15. Обмотки 4 и 5 размещаются в одних и тех же пазах индуктора. Корпус 2 изготовляется из немагнитного материала или пластмассы.

Устройство для предпосевной обработки семян работает следующим образом. Включается сеть А, В, С. Управляемый выпрямитель 9 преобразует переменное напряжение в пульсирующее постоянное, которое фильтруется конденсатором 10 и поступает на обмотки 4, 5 и транзисторный коммутатор 11. Задающим генератором 14 задается частота импульсов в зависимости от обрабатываемого материала. Эти импульсы поступают в формирователь импульсов 13, где формируются импульсы определенной длительности, которые поступают на распределитель импульсов 12. Последний подает управляющие сигналы на базы транзисторов 11, транзисторы поочередно открываются и в обмотках 4, 5 проходит пульсирующий ток, создается электромагнитное вращающееся поле. которое направлено перпендикулярно движению обрабатываемого материала. Обмотки 4 и 5 (как у асинхронного двигателя) расположены под углом 120o. Транзисторный коммутатор 11 и обмотки 4 и 5 создают однонаправленное вращающееся магнитное поле, направленное перпендикулярно ферромагнитному цилиндру 6. Скорость вращения поля определяется параметрами задающего генератора и конструкцией обмоток.

где f - частота задающего генератора; р=1,2,3, ..., n - число пар полюсов у обмоток.

Например, при р= 1 и частоте генератора 200 Гц скорость вращения поля составляет 12000 мин-1 или 1256,6 с-1.

Семена через бункер 1 поступают в камеру обработки 8 и через выходной патрубок 7 в хранилище. При движении между индуктором 3 и ферромагнитным цилиндром 6 на семена действует однонаправленное вращающееся магнитное поле. Причем скорость вращения поля на порядок выше движения обрабатываемого материала, что повышает эффективность.

В зависимости от параметров обрабатываемых семян управляемым выпрямителем 9 задается необходимое напряжение, что изменяет ток в обмотках 4 и 5 и соответственно величину электромагнитного поля, а задающим генератором 14 регулируют частоту вращения этого поля.

Предлагаемое техническое решение промышленно применимо. Устройство для предпосевной обработки семян испытано в лабораторных и производственных условиях.

Формула изобретения

Устройство для предпосевной обработки семян, включающее бункер для семян и камеру обработки с индуктором в виде статора электрической машины трехфазного тока с двумя трехфазными обмотками, внутри которого установлен ферромагнитный цилиндр, и питающую сеть, отличающееся тем, что содержит управляемый выпрямитель, соединенный с питающей сетью, конденсатор фильтра, транзисторный коммутатор, распределитель импульсов, формирователь импульсов и задающий генератор, при этом трехфазные обмотки с одной стороны включены встречно, в "звезду", и с плюсовыми выводами управляемого выпрямителя и конденсатора фильтра, с другой стороны через транзисторы коммутатора с минусовым выводом управляемого выпрямителя и конденсатора фильтра, при этом базы транзисторов коммутатора соединены с распределителем импульсов, который через формирователь импульсов соединен с задающим генератором.

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 31.10.2003

Извещение опубликовано: 27.07.2005        БИ: 21/2005





Популярные патенты:

2485083 Способ получения замещенных пиримидин-5-илкарбоновых кислот

... семян бархатцев отклоненных (Tagetes patula L.) 0,05% раствором 2-бензиламино-4-метилпиримидин-5-илкарбоновой кислоты; в таблице 2 приведены результаты испытания на всхожесть при обработке семян бархатцев отклоненных (Tagetes patula L.) 0,01-0,05% раствором 4-метил-2-(2-фенилэтиламино)пиримидин-5-илкарбоновой кислоты.Ниже представлены примеры осуществления предлагаемого изобретения.ПРИМЕР 1. 4-метил-(2-пиперидин-1-ил)-пиримидин-5-илкарбоновая кислота Смесь 0.11 моль ацетоуксусного эфира 0.12 моль триэтилортоформиата кипятили два часа с одновременной отгонкой выделяющегося в результате реакции этилового спирта (насадка Вигре 20 см). После охлаждения смеси добавляли 0,1 моль ...


2166252 Способ удаления костного мозга из губчатых костных трансплантатов

... перекисью водорода, липосистемами в течение 1 часа. Потом проводят отмывку губчатых костных трансплантатов в течение 0,5 часа проточной водой, после чего губчатые костные трансплантаты (ГКТ) в виде крошки в объеме 50 см3 помещают в фарфоровую чашку и заливают физиологическим раствором в объеме 100 мл так, чтобы все костные фрагменты находились под раствором. Затем губчатые костные трансплантаты, погруженные в физиологический раствор, "озвучивают" с помощью ультразвуковой установки типа УРСК-7H-18. Ультразвуковое воздействие проводят круговыми движениями волновода диаметром 6 мм, равномерно озвучивая весь объем спонгиозы, погруженный в жидкость. Частота ультразвуковых ...


2010519 Способ биологической борьбы с вредителями растений

... создания пространственно-замкнутого объема. 3. Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что пространственно-замкнутый объем создается путем установки на шестах сетчатых покрытий. 4. Способ по пп. 1 - 3, отличающийся тем, что, с целью увеличения количества птиц, в замкнутом объеме устанавливают группу искусственных гнездовий. MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе Номер и год публикации бюллетеня: 28-2000 Извещение опубликовано: ...


2271096 Способ прогнозирования урожайности озимых зерновых культур в условиях засушливого климата

... урожайность зерна: Y=0,6·10-3·4,8·106·1,1, ·(1/22)+0,934·580(1/2)+70·0,225/1,1=792+270,86+14,31=1077,17 кг/га.Фактическая средняя урожайность составила 1273 кг/га. Ошибка в прогнозе - 15,32%.Пример 4. Оценка качества зерна и продуктивность озимой пшеницы сорта Саратовская 90 в период посева 10.09.2003 г. на светло-каштановых почвах в полупустынной зоне Среднеахтубинского района в АОЗТ В«КомсомолецВ». Величина коэффициентов:k1=0,8·10-3; k2=0,8; k3=70; Gs=0,7; В=550°С; С=0,075 м; А=4,0·106 штук/га; х=1 сутки. Ожидаемая урожайность зерна:Y=0,8·10-3 ...


2051971 Способ определения биологической активности -эндотоксинов различных патотипов bacileus thuringiensis

... берут суспензию спор и кристаллов Bac. thuringiensis, промывают водой, раствором поваренной соли, смесью ацетона с водой в соотношении 2 : 3, удаляют нерастворимые компоненты центрифугированием, затем кристаллы растворяют щелочью NaOH, осаждают d - эндотоксины добавлением уксусной кислоты при pH 4,0 - 6,5. Полученный осадок растворяют в буфере при pH 8,5 - 9,0, определяют количество белка спектрофотометрически. Отбирают растворы с концентрацией белка 65 - 250 мкг/мл и вносят на агаризованные среды, засеянные тест - микроорганизмом, например, Micrococcus flavus, Aspergillus terreus инкубируют, определяют антибактериальную активность и по ней судят о биологической активности. 1 ...


Еще из этого раздела:

2397634 Жалюзийное решето

2421965 Способ возделывания зерновых колосовых культур

2235450 Малогабаритная машина для обескрыливания, очистки и сортирования лесных семян

2384052 Способ повышения эмбриональной жизнеспособности и естественной резистентности цыплят-бройлеров

2265300 Способ борьбы с нежелательной порослью топинамбура

2073513 Способ профилактики технологических стрессов молодняка крупного рогатого скота

2084132 Устройство для выращивания растений

2154296 Зерноуборочная машина, преимущественно зерноуборочный комбайн, с мультипроцессорным управляющим устройством

2007901 Устройство для хранения овощей и фруктов

2182889 Дезинфицирующее средство