ES2905158T3 - Máquina para esparcir sólidos granulares con sistema de transporte neumático - Google Patents

Máquina para esparcir sólidos granulares con sistema de transporte neumático Download PDF

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Christian Gotzen
Dennis Bergerfurth
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Abstract

Máquina agrícola (2) para esparcir sólidos granulares con un sistema de transporte neumático para transportar los sólidos granulares desde un tanque de almacenamiento (4) a una serie de unidades de entrega, comprendiendo el sistema de transporte un ventilador (6), un conducto de conexión (8) desde el depósito (4) hasta un dispositivo de distribución (10) que presenta una cámara de distribución (12) con una serie de aberturas de salida (14) formadas en ella, y una serie de conductos (16) cada uno de los cuales está conectado a una salida asociada (14) y que con los sólidos transportados en el flujo de aire conducen cada uno a una unidad de salida asignada al conducto (16), estando dispuestos elementos de estrangulación (30) en las aberturas de salida (14), los conductos (16) y/o las unidades de salida, a través de las cuales se aumenta la presión dinámica en el conducto correspondiente (16), caracterizada porque una pieza reductora empujada en una sección transversal libre de un conducto se utiliza como elemento de estrangulación (30) para aumentar así la presión dinámica.

Description

DESCRIPCIÓN
Máquina para esparcir sólidos granulares con sistema de transporte neumático
La presente invención se refiere a una máquina agrícola para esparcir sólidos granulares con un sistema de transporte neumático para transportar los sólidos granulares desde un tanque de almacenamiento a una serie de unidades de entrega, en donde el sistema de transporte comprende un ventilador, un conducto de conexión desde el tanque a un dispositivo de distribución que tiene una cámara de distribución con una serie de aberturas de salida formadas en ella, y una serie de conductos que están cada uno conectado a una abertura de salida asociada y que conducen los sólidos transportados por la corriente de aire a una unidad de salida respectiva asignada al conducto. Del documento DE 19542057 A1, se conoce una máquina con un dispositivo de distribución. Se ha encontrado que, a pesar de la disposición uniforme de las aberturas de salida con proporciones idénticas de cada abertura de salida en la pared exterior de la cámara de distribución, los sólidos no se distribuyen uniformemente sobre las aberturas de salida.
Del documento DD 157290 se conoce una máquina genérica en la que se dispone una cámara de distribución en una carcasa, desde la cual se distribuyen los sólidos granulares en subconductos conectados. Varios subconductos desembocan cada uno en una pieza común de múltiples orificios dispuesta corriente abajo. Desde allí, los sólidos granulares se alimentan a las rejas de perforación asignadas en un conducto de salida respectiva conectada a la boquilla múltiple. Por lo tanto, la entrada de sólidos prevista para una reja de perforación se divide primero en varios flujos parciales de material desde la cámara de distribución para volver a juntar estos flujos parciales de material en una boquilla múltiple aguas abajo de la cámara de distribución. En la cámara de distribución hay sectores circulares de diferentes tamaños, que difieren entre sí en términos de una porción de arco diferente. No se explica con más detalle por qué cuáles subconductos podrían asignarse a un determinado sector del círculo. Las líneas parciales que no se requieren están cerradas. El número de conductos parciales conectados puede variar según la aplicación, pero se deja al azar qué sectores circulares se asignan a los conductos parciales y cuáles de estos se asignan a una boquilla múltiple.
Del documento EP 1135980 A1 se conoce la instalación de sistemas de medición en una sembradora, con los que se controla la tasa de deposición para la deposición de semillas en el suelo. Los sistemas de medición funcionan con presión de aire. Si la presión del aire en los sistemas de medición no es la misma, habrá diferencias en la ubicación de las semillas. Para igualar la presión del aire en los sistemas de medición, se propone proporcionar elementos reductores en los conductos neumáticos, a través de los cuales se ajustan entre sí las condiciones de presión en los conductos neumáticos. Otras sembradoras agrícolas se describen en los documentos EP 2 959 762 A1, US 2017/118906 A1 y DE 8617580 U1.
El objeto de la presente invención es mejorar la distribución de los sólidos en las aberturas de salida.
El objeto se logra para una máquina genérica porque en las aberturas de salida, las tuberías y/o las unidades de salida están dispuestas elementos de estrangulación, a través de los cuales se aumenta la presión dinámica en la tubería correspondiente.
Se ha encontrado que los conductos conectados a las aberturas de salida tienen presiones dinámicas diferentes sin los elementos de estrangulación adicionales. Las diferentes presiones dinámicas resultan de diferentes longitudes de los conductos conectados a las respectivas aberturas de salida, diferentes radios de curvatura en los que se enrutan los conductos y otros factores que influyen en la presión dinámica en un conducto. Si el flujo de aire que fluye hacia la cámara de distribución encuentra diferentes presiones dinámicas en las aberturas de salida, el flujo de aire tiende a fluir preferentemente hacia aquellas aberturas de salida que tienen una presión dinámica más baja cuando las aberturas de salida son del mismo tamaño. Como resultado, una cantidad menor del flujo de aire fluye hacia las aberturas de salida con una presión dinámica más alta y, por lo tanto, estas aberturas de salida solo se cargan con una cantidad menor de sólidos transportados en el flujo de aire que las aberturas de salida con una presión dinámica más baja. A pesar de las aberturas del mismo tamaño en las aberturas de salida, existen por lo tanto diferentes cantidades de producción de sólidos.
La presión dinámica puede modificarse en las respectivas tuberías a través de elementos de estrangulación de forma selectiva, de modo que las presiones dinámicas en las distintas tuberías se muevan a un nivel en el que aproximadamente las mismas cantidades de distribución resulten en las respectivas aberturas de salida en la cámara de distribución. Los elementos de estrangulación se utilizan en los componentes de los conductos en los que hay menos presión dinámica que en otros conductos. Los elementos de estrangulación pueden usarse en particular para hacer un ajuste fino de las cantidades de distribución cambiando la presión dinámica en las respectivas tuberías, en particular aumentando la presión dinámica en las tuberías con una presión dinámica más baja.
Según un ejemplo no según la invención, se utiliza una abrazadera de manguera ajustable como elemento de estrangulación. En el caso de materiales de manguera flexibles, simplemente se puede apretar una abrazadera de manguera para reducir la sección transversal del conducto al grado deseado cuando el conducto se comprime y, por lo tanto, aumentar la presión dinámica. Si es necesario, la abrazadera de la manguera también se puede mover más para reducir la presión dinámica nuevamente.
Según la invención, se utiliza un reductor como elemento de estrangulación. Un reductor es particularmente ventajoso si el material de los conductos tiene una elasticidad bastante baja. El reductor se introduce en la sección transversal libre de una tubería para aumentar la presión dinámica. El reductor se puede quitar de nuevo cuando la presión dinámica se va a reducir de nuevo. Se pueden usar reductores de diferentes tamaños, o se usan reductores cuyo tamaño se puede ajustar de forma variable.
Según una realización de la invención, se utiliza un obturador perforado como elemento de estrangulación. Con el obturador perforado, la sección transversal del flujo a través de un conducto también se puede cambiar de forma sencilla y económica. Con el obturador perforado, el ancho del orificio se ajusta a un nivel en el que se establece la presión dinámica deseada. El obturador perforado se puede colocar en particular entre los componentes en un área de conexión de los componentes.
De acuerdo con una realización de la invención, la presión dinámica de todos los conductos de la máquina agrícola se ajusta al menos aproximadamente igual por medio de los elementos de estrangulación. El ajuste de todos los conductos de la máquina agrícola a al menos aproximadamente la misma presión dinámica en todas los conductos es comparable al equilibrio hidráulico en un sistema de calefacción. Con presiones dinámicas adaptadas, al menos aproximadamente las mismas cantidades de sólidos granulares fluyen hacia las aberturas de salida si las secciones transversales libres de las aberturas de salida o los conductos contiguos son al menos aproximadamente iguales y también al menos aproximadamente del tamaño de los sectores de que el aire de suministro fluye hacia las aberturas de salida es igual.
De acuerdo con una realización de la invención, los elementos de estrangulación están diseñados para ser móviles y/o volumétricamente variables y su posición espacial y/o forma de volumen pueden ajustarse manualmente y/o mediante un motor. La capacidad de cambio y ajuste de los elementos de estrangulación simplifican el ajuste y la adaptación del dispositivo de distribución a diferentes sólidos granulares y condiciones de uso cambiantes. Aquí, entre el ajuste completamente automático y el manual, todos los niveles intermedios de ajuste y adaptabilidad son posibles, dependiendo del esfuerzo involucrado.
Según una realización de la invención, en las aberturas de salida, los conductos y/o las unidades de salida están dispuestos sensores conectados a una electrónica de evaluación, con los que se determina la cantidad de sólidos granulares transportados en un solo conducto, la electrónica de evaluación compara los valores de cantidad determinados de los conductos individuales y muestra las diferencias de cantidad y/o envía señales de control a un sistema de actuador con los elementos del acelerador móviles y/o volumétricamente variables. El sistema de sensores propuesto permite la regulación totalmente automática de los elementos del acelerador. El ajuste de los elementos del acelerador también se puede hacer automáticamente con este equipo de la máquina agrícola si la máquina agrícola está equipada con un sistema de sensores que mide la distribución de los sólidos granulares en las aberturas de salida individuales, y está disponible un sistema de control con el cual los valores de sensor determinados se convierten en movimientos de ajuste de los elementos de estrangulación a través de actuadores adecuados.
Según una realización de la invención, un elemento de estrangulación está dispuesto en un área en la que se bifurca un conducto. Una rama de este tipo se puede usar bien para unir un elemento de estrangulación, porque los componentes de la rama deben montarse allí de todos modos. En este contexto, es fácil adjuntar allí elementos de aceleración adicionales.
Según una realización de la invención, la bifurcación del conducto se realiza a través de un interruptor en Y en el que está integrado un elemento de estrangulación, y los extremos bifurcados de un conducto se abren en rejas de doble disco de una unidad de siembra de dos hileras o terminan cerca de las rejas de doble disco. La distribución de la materia sólida en la cámara de distribución central puede mejorarse considerablemente hasta aproximadamente el mismo nivel ajustando las presiones dinámicas en los conductos respectivos a las unidades de siembra de doble hilera. Esto es particularmente ventajoso cuando la unidad de siembra de dos hileras se usa para depositar semillas en filas adyacentes, en particular en una disposición en zigzag en forma de la denominada fila delta. Para poder utilizar el potencial de cultivo de plantas de una colocación de semillas de doble hilera, es importante llevar sólidos junto o sobre los granos de semilla de forma segura y precisa a cada unidad de siembra individual de doble hilera, independientemente de si es más interior visto a través del ancho de trabajo de la sembradora o exterior.
De acuerdo con una realización de la invención, los conductos conectados a aberturas de salida cuyo tamaño de sector asociado es mayor que el tamaño de sector de otras aberturas de salida, tienen una presión dinámica más alta en el área de conexión a la abertura de salida que los conductos que están conectados a aberturas de salida cuyo tamaño del sector asociado es más pequeño que el tamaño del sector de otras aberturas de salida. Las diferentes presiones dinámicas en las aberturas de salida y las diferentes cantidades de paso resultantes con sólidos pueden compensarse al menos parcialmente también por los ahora diferentes tamaños de sector de las aberturas de salida. Dado que los conductos con una presión dinámica más alta están conectados a aberturas de salida con un tamaño de sector relativamente más grande, estas aberturas de salida ahora pueden acomodar al menos aproximadamente el mismo rendimiento de sólidos debido a las dimensiones más grandes, a pesar del menor volumen de entrada para el mismo tamaño que las aberturas de salida cuyos conductos conectados a ellas tienen una presión dinámica más baja.
El término tamaño de sector no significa el área de la sección transversal de la abertura de salida, sino la proporción que tiene un sector en la suma de todos los sectores en el área de distribución sobre la cual los sólidos granulares en la cámara de distribución se asignan a las respectivas aberturas de salida. Las superficies de distribución de los sectores individuales no tienen que ser lisas, pero pueden tener un diseño espacial que admita la división del flujo de material de los sólidos granulares y el flujo de aire, como diseños en forma de embudo. Los sectores pueden estar separados entre sí por nervaduras, almas, formaciones tales como elevaciones y depresiones en las superficies de guía de la cámara de distribución y similares. Los tamaños de sector pueden resultar, por ejemplo, de las proporciones de arcos circulares dentro de los cuales los sólidos granulares solo se alimentan a una abertura de salida asociada.
Según una realización de la invención, la cámara de distribución tiene una forma de base circular. En una forma de base circular, resultan condiciones de flujo uniformes, que mejoran la distribución uniforme de los sólidos granulares.
De acuerdo con una realización de la invención, las respectivas proporciones de las aberturas de salida en la suma de los sectores formados en la cámara de distribución resultan de diferentes proporciones de arco circular de las superficies de guía, que se asignan a las respectivas aberturas de salida, y/o de diferentes áreas transversales de las aberturas de salida en la cámara de distribución. Para la invención, no hace una diferencia decisiva si las aberturas de salida están diseñadas de un tamaño tan diferente que hay diferentes cantidades de flujo de entrada de los sólidos granulares por unidad de área transversal en las aberturas de salida y la diferenciación de cantidad es por lo tanto solo controlada a través del tamaño de las aberturas de salida, o si las aberturas de salida están diseñadas exactamente o al menos aproximadamente del mismo tamaño y el tamaño de la superficie de guía asignada a una abertura de salida respectiva está diseñado de manera diferente, o si se selecciona una combinación de estas posibilidades a al menos aproximadamente el mismo o exactamente el mismo flujo de entrada en una abertura de salida a pesar de diferentes presiones dinámicas en los conductos conectados de las aberturas de salida. Es esencial que la cantidad de sólidos granulares que fluyen en una abertura de salida en la cámara de distribución sea tan diferenciada, a pesar de las diferentes presiones dinámicas en los conductos conectados a las aberturas de salida, variando el tamaño de las aberturas de salida y/o las proporciones del sector en las superficies de guía que, sin embargo, son iguales o al menos aproximadamente dan como resultado la misma cantidad de distribución para cada abertura de salida.
De acuerdo con una realización de la invención, el conducto de conexión tiene una orientación al menos aproximadamente vertical en la región donde se abre a la cámara de distribución, de modo que introduce los sólidos granulares en la cámara de distribución desde una dirección al menos aproximadamente vertical, el conducto de conexión se abre al menos aproximadamente de modo central en la cámara de distribución, para que los sólidos granulares sean transportados centralmente a la cámara de distribución, y en la cámara de distribución se forman superficies de guía con las que los sólidos son desviados desde la dirección al menos aproximadamente vertical hacia una dirección al menos aproximadamente horizontal y radial hacia las aberturas de salida. Debido a la entrada central de los sólidos granulares en la cámara de distribución desde una dirección vertical y a la distribución de los sólidos granulares hacia el exterior en una dirección radial horizontal, las fuerzas gravitatorias actúan sobre los sólidos granulares de manera uniforme e independiente de la abertura de salida hacia la que los sólidos granulares son transportados por el flujo de aire. De este modo, se elimina el efecto de error de distribución, que podría resultar de las diferentes fuerzas gravitatorias que actúan en diferentes partes del flujo de material.
De acuerdo con una realización de la invención, la cámara de distribución presenta entre 3 y 48 orificios de salida. Dependiendo de cuántas aberturas de salida tenga la cámara de distribución, las diferencias entre los tamaños de sector asociados de las aberturas de salida individuales pueden diferenciarse en diferentes grados. El ancho de trabajo de la máquina agrícola también influye en la diferencia entre los respectivos tamaños de sector. Con un ancho de trabajo de 3 m, por ejemplo, hay diferencias menores en la presión dinámica de la longitud del conducto respectiva a una reja de siembra central y una externa que con un ancho de trabajo de 12 m, por ejemplo. La diferencia de longitud de línea es de aproximadamente 1,5 m, en el otro caso, de aproximadamente 6 m. Cuanto mayor sea la diferencia en la longitud de línea en una máquina agrícola, más etapas intermedias en los tamaños de sector se pueden formar entre los tamaños de sector más grande y más pequeño para para lograr aproximada o exactamente la misma distribución a lo ancho de la máquina agrícola en la cámara de distribución a pesar de lograr diferentes presiones dinámicas.
De acuerdo con una realización de la invención, la cámara de distribución está delimitada circunferencialmente sobre la altura de las aberturas de salida por dos cuerpos moldeados anulares, que están separados entre sí por un conducto divisoria al menos aproximadamente horizontal, y ambos cuerpos moldeados tienen formaciones coincidentes entre sí que forman cada uno una abertura de salida en pares. Los dos cuerpos moldeados anulares son fáciles de fabricar y ensamblar como piezas fundidas hechas de un material metálico, cerámico o plástico. La cámara de distribución también es fácilmente accesible desde arriba para mantenimiento o reparaciones si solo se desmonta el cuerpo moldeado anular superior. Las superficies de guía, a través de las cuales se alimentan los sólidos granulares a las respectivas aberturas de salida, se pueden modelar fácilmente en las herramientas para los cuerpos moldeados.
De acuerdo con una realización de la invención, las aberturas de salida están marcadas en el lado de la pared exterior que mira hacia el exterior mediante una marca de identificación. Los trabajos de mantenimiento y reparación se facilitan si se reconoce inmediatamente por la marca qué tamaño de sector tiene una abertura de salida respectiva. La marca puede diseñarse para que sea permanente, por ejemplo, al diseñarse como una depresión y/o elevación en la superficie orientada hacia el exterior de la carcasa de la abertura de salida.
De acuerdo con una realización de la invención, entre las aberturas de salida adyacentes están dispuestas bandas de separación móviles, cuya posición espacial puede ajustarse manualmente y/o por motor. El ajuste fino posterior de los tamaños de sector es posible utilizando divisores móviles. La máquina agrícola se puede adaptar a diferentes comportamientos de transporte de diferentes sólidos granulares y/o al desgaste o acumulación de material dentro de la cámara de distribución a través de las bandas de separación. Es concebible recomendar ciertas posiciones de posicionamiento de las bandas de separación para ciertos sólidos granulares para ajustar de manera óptima la máquina agrícola a los sólidos respectivos.
De acuerdo con una realización de la invención, en las aberturas de salida, los conductos y/o las unidades de salida están dispuestos sensores conectados a la electrónica de evaluación, con los que se determina la cantidad de sólidos granulares transportados en un solo conducto; la electrónica de evaluación muestra los valores en cantidad determinados de los conductos individuales y las diferencias en la cantidad y/o compara y/o envía señales de control a un actuador con el que se pueden ajustar los separadores. El ajuste de los separadores también puede realizarse automáticamente con este equipo de la máquina agrícola, si la máquina agrícola está equipada con un sistema de sensores que mide la distribución de los sólidos granulares en las aberturas de salida individuales, y se dispone de un control con el que los valores de sensor determinados a través de actuadores adecuados se implementan en los movimientos de ajuste de los separadores. Entre el ajuste totalmente automático y el manual, también son posibles soluciones que solo se pueden controlar de forma remota o que se pueden ajustar mediante un motor en la propia máquina agrícola.
Otras características de la invención se desprenden de las reivindicaciones, las figuras y la descripción del objeto. La invención se explicará ahora con más detalle utilizando un ejemplo de realización preferido y con referencia a los dibujos adjuntos.
En ellos:
Fig. 1: muestra una representación esquemática de una máquina agrícola,
ig. 2: muestra una vista oblicua desde arriba de un dispositivo de distribución,
Fig. 3: muestra una vista en sección desde arriba de una cámara de distribución a lo largo del conducto A-A que se indica en la Fig. 2,
Figura 4: muestra un interruptor en Y de un conducto en la que se inserta un elemento de estrangulación, y Figura 5: muestra una vista de una sembradora que tiene elementos de estrangulación en sus líneas.
En la Figura 1, se muestra una representación esquemática de una máquina agrícola 2, en la que la máquina agrícola es una sembradora. En un tanque de almacenamiento 4 hay semillas como un ejemplo de sólidos granulares, que se transportan neumáticamente desde el tanque de almacenamiento 4 a varias unidades de entrega. Los sólidos granulares son transportados con el flujo de aire generado por el ventilador 6. El flujo de aire transporta los sólidos granulares a través del conducto de conexión 8 al dispositivo de distribución 10. En el dispositivo de distribución 10 hay una cámara de distribución 12 en la que los sólidos granulares se distribuyen a una serie de aberturas de salida 14. Los conductos 16 están conectados a cada una de las aberturas de salida 14, a través de las cuales se transportan los sólidos granulares a las unidades dispensadoras. Las unidades de entrega pueden ser, por ejemplo, una sembradora. Los sólidos granulares son movidos por la corriente de aire a velocidades de flujo de hasta 30 m/s.
En el ejemplo de realización, el dispositivo de distribución 10 está alineado aproximadamente de modo horizontal con respecto al conducto de conexión 8 que sobresale en dirección vertical. Desde el conducto de conexión 8, los sólidos granulares se desvían en una trayectoria de movimiento de aproximadamente 90°, para luego ingresar a los conductos 16 desde las aberturas de salida 14. Cuando los sólidos granulares se desvían en la cámara de distribución 12, se asignan a las respectivas aberturas de salida 14 a través de las cuales salen de la cámara de distribución 12.
En la Figura 2, se muestra una vista superior oblicua de un dispositivo de distribución 10 sin cubierta superior. En esta vista, se puede ver claramente la cámara de distribución 12 en el interior del dispositivo de distribución 10, desde donde los sólidos granulares ingresan a las aberturas de salida 14. El dispositivo de distribución 10 tiene forma anular. Las aberturas de salida 14 están diseñadas de manera que los conductos 16 se puedan conectar a ellas desde el exterior. A cada abertura de salida 14 se le asigna un sector desde el cual los sólidos granulares que allí se encuentran desembocan en la correspondiente abertura de salida 14. La cámara de distribución 12 tiene superficies a través de las cuales los sólidos granulares se alimentan a las aberturas de salida 14. Estas superficies forman superficies guía 20.
En la Figura 3, se muestra una vista en sección desde arriba del dispositivo de distribución 10 a lo largo del conducto A-A de la Figura 2. Los ejes centrales longitudinales 15 de las aberturas de salida 14 están dispuestos en un ángulo a1 igual entre sí alrededor del eje central H de la cámara de distribución 12. En el ejemplo de realización mostrado, los ejes centrales longitudinales 15 tienen cada uno una distancia angular constante de a1 = 45°. Si hay más o menos aberturas de salida 14, la dimensión del ángulo se puede ajustar en consecuencia para lograr una disposición uniforme de los ejes centrales longitudinales 15 de las aberturas de salida 14. En la Figura 3, puede verse que cada abertura de salida 14 tiene un sector 18 desde el cual los sólidos granulares salen de la cámara de distribución 12 hacia la abertura de salida 14 asociada. Por ejemplo, los sólidos que fluyen desde la cámara de distribución 12 al sector 18a se transportan a la abertura de salida 14a y los sólidos granulares que fluyen desde la cámara de distribución 12 al sector 18b se transportan más a través de la abertura de salida 14b.
Dado que la cámara de distribución 12 está diseñada en su forma básica de tal manera que los respectivos sectores 18 tienen cada uno una parte igual del área transversal total de todos los sectores 18, sobre los cuales se distribuyen los sólidos granulares en la cámara de distribución 12, resultan de la forma básica de la cámara de distribución 12 inicialmente sin diferenciaciones espaciales o dimensionales en la distribución de los sólidos granulares para las aberturas de salida 14 asignadas a los respectivos sectores 18. La forma de la pieza de trabajo que forma la cámara de distribución 12 proporciona secciones transversales de abertura del mismo tamaño para las respectivas aberturas de salida.
Sin embargo, para influir en la distribución de los sólidos granulares en la cámara de distribución 12 de una manera deseada, las secciones transversales libres de las aberturas de salida 14, tal como aparecen en la forma básica de la cámara de distribución 14, se han reducido en el diseño según la Fig. 3 por medio de un respectivo elemento de estrangulación 30 insertado posteriormente en la respectiva abertura de salida 14. Los elementos de aceleración 30 en el ejemplo mostrado son reductores anulares.
Como resultado de los diferentes grosores de pared de los reductores utilizados en cada caso, que se puede ver en la Figura 3, el diámetro libre de las respectivas aberturas de salida 14 que quedan después de que se hayan insertado los reductores también cambia sin que se haya utilizado reductor. El diámetro d5 en la abertura de salida 14d es el más pequeño porque el reductor insertado en la abertura de salida 14d tiene los espesores de pared más gruesos. Los diámetros d1, d3, d4, d6, d7 y ds de las otras seis aberturas de salida 14 se encuentran entre estos valores extremos. En el ejemplo de realización, con respecto al diámetro d1 - d8 de las secciones transversales libres de las aberturas de salida 14, por ejemplo, la siguiente gradación:
En el ejemplo de la realización, los efectos de estrangulamiento de cada elemento de estrangulación individual 30 difieren de otro elemento de estrangulación 30 debido a los diferentes espesores de las paredes. Sin embargo, desviándose del ejemplo de la figura, también se pueden utilizar elementos de estrangulación 30 que no se diferencian entre sí en su efecto de estrangulación. Por ejemplo, puede ser suficiente para mejorar el efecto de distribución en la cámara de distribución 12 con solo insertar un único tipo de elemento de estrangulación 30 con un grosor de pared uniforme en una parte de las aberturas de salida 14. El efecto de distribución está entonces influenciado de tal manera que el diámetro en las aberturas de salida en las que se ha insertado un elemento de estrangulación 30 se reduce y el diámetro de las aberturas de salida 14 en las que no se ha insertado ningún elemento de estrangulación 30 permanece en el estado inicial. Por ejemplo, también se puede conseguir un efecto de distribución mejorado en la cámara de distribución 12 insertando un elemento de estrangulación 30 en una sola abertura de salida 14. También se pueden utilizar grupos de elementos de estrangulación 30, por ejemplo de dos o tres grupos con un espesor de pared respectivo de un reductor, que ya permiten una gradación más fina de la estrangulación del diámetro de las aberturas de salida 14.
Si ahora en los conductos que están conectadas a las aberturas de salida 14, antes de la instalación de los elementos de estrangulación 30 prevalecen presiones dinámicas diferentes, en las aberturas de salida 14 con la presión dinámica más alta a pesar del mismo tamaño de los sectores 18 de la cámara de distribución 12 correspondientemente menos el aire y, por lo tanto, los sólidos granulares transportados por este llegan a estas aberturas de salida. Si, según la invención, los elementos de estrangulación 30 se insertan en las aberturas de salida 14 con la presión dinámica más baja, la presión dinámica en estas aberturas de salida 14 aumenta y las diferencias de presión dinámica entre las aberturas de salida 14 individuales disminuyen. Como resultado, la instalación de elementos de estrangulación 30 en aberturas de salida 14 individuales o en varias, vistas sobre todas las aberturas de salida 14, da como resultado proporciones de transporte casi iguales de los sólidos granulares.
En la Fig. 4, se muestra un interruptor Y 40 que se puede utilizar en el curso de un conducto 16 para bifurcarlo. Un elemento de estrangulación 30 se inserta en la entrada del interruptor Y 40, por medio del cual la sección transversal libre de la tubería se reduce a la dimensión dr. La sección transversal libre reducida de la tubería da como resultado una mayor resistencia al flujo para el aire que fluye, lo que da como resultado una mayor presión dinámica en el conducto 16 aguas arriba del interruptor Y 40. Aquí también se pueden utilizar elementos de estrangulación 30 con un efecto de estrangulación pronunciado de forma diferente. El elemento de estrangulación 30 representado en la figura 4 es de nuevo un reductor en forma de anillo en el que el efecto de estrangulación se produce mediante una pared correspondientemente gruesa. El grosor de la pared puede variar para diferentes reductores que encajan en el interruptor Y 40 para poder ajustar la presión dinámica en un conducto 16 a un valor deseado. El reductor está opcionalmente en un conducto 16 y sus componentes, como el interruptor en Y 40 que se muestra, se pueden instalar y quitar. En lugar de la pieza reductora anular ilustrada, también se pueden usar otros diseños de un elemento de estrangulación 30. También pueden instalarse tramos de línea en un conducto 16, cuya sección transversal de línea, debido al proceso de fabricación, por ejemplo como pieza moldeada por inyección preformada, está dimensionada de tal manera que se establece el efecto de estrangulamiento deseado. La distribución de los sólidos granulares en la cámara de distribución 12 también se puede mejorar de la manera según la invención proporcionando varias secciones de línea diseñadas apropiadamente con un efecto de estrangulación diferente y la selección de las secciones de línea correspondientes para lograr un efecto de estrangulación deseado en cierta línea.
En la Fig. 5, se muestra una sembradora 50 con un dispositivo de distribución 10, a cuyas aberturas de salida 14 están conectadas ocho líneas 16. Cada línea 16 que sale del dispositivo de distribución 10 desemboca en su curso en un interruptor Y 40, en el que los conductos 16 se bifurcan en dos tramos de línea. La bifurcación en dos líneas es necesaria, por ejemplo, para alimentar continuamente las rejas de doble disco 54 de una unidad de siembra de doble hilera 52 con sólidos además de las semillas durante la siembra. Con las unidades de siembra de doble hilera 52, es posible, por ejemplo, depositar granos individuales en doble hilera, lo que es ventajoso en términos de cultivo de plantas, en particular en una formación en zigzag. Las distancias entre las unidades de siembra de doble hilera 52 son significativamente mayores que las distancias entre las rejas de doble disco 54 asociadas dentro de la doble hilera, es decir en una proporción de 3:1 o mayor. La dosificación y depósito de los granos individuales también es más precisa y segura debido a la distribución mejorada en la cámara de distribución 12.
La invención se ha explicado anteriormente utilizando una sembradora como ejemplo de realización. Sin embargo, la máquina agrícola también puede ser, por ejemplo, una esparcidora de abono con la que se aplica un abono u otro granulado en rejas de abono conectadas, o una máquina combinada de aserrar y abonar.

Claims (15)

REIVINDICACIONES
1. Máquina agrícola (2) para esparcir sólidos granulares con un sistema de transporte neumático para transportar los sólidos granulares desde un tanque de almacenamiento (4) a una serie de unidades de entrega, comprendiendo el sistema de transporte un ventilador (6), un conducto de conexión (8) desde el depósito (4) hasta un dispositivo de distribución (10) que presenta una cámara de distribución (12) con una serie de aberturas de salida (14) formadas en ella, y una serie de conductos (16) cada uno de los cuales está conectado a una salida asociada (14) y que con los sólidos transportados en el flujo de aire conducen cada uno a una unidad de salida asignada al conducto (16), estando dispuestos elementos de estrangulación (30) en las aberturas de salida (14), los conductos (16) y/o las unidades de salida, a través de las cuales se aumenta la presión dinámica en el conducto correspondiente (16), caracterizada porque una pieza reductora empujada en una sección transversal libre de un conducto se utiliza como elemento de estrangulación (30) para aumentar así la presión dinámica.
2. Máquina agrícola (2) de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque como elemento de estrangulación (30) se utiliza un obturador perforado.
3. Máquina agrícola (2) de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la presión dinámica de todos los conductos (16) de la máquina agrícola (2) se ajusta al menos aproximadamente igual por medio de los elementos de estrangulación (30).
4. Máquina agrícola (2) de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque los elementos de estrangulación (30) están diseñados para ser móviles y/o volumétricamente variables y su posición espacial y/o forma volumétrica pueden regularse manualmente y/o por motor.
5. Máquina agrícola (2) de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizada porque en las aberturas de salida (14), los conductos (16) y/o las unidades de salida están dispuestos sensores conectados a una electrónica de evaluación, con los que se determina la cantidad transportada de sólidos granulares en un único conducto (16), la electrónica de evaluación compara los valores de cantidad determinados de los conductos individuales (16) y muestra las diferencias en la cantidad y/o emite señales de control a un actuador con las que los elementos de estrangulación (30) son móviles y/o volumétricamente variables.
6. Máquina agrícola de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque en una zona, en la que se bifurca un conducto (16), está dispuesto un elemento de estrangulación (30).
7. Máquina agrícola de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizada porque la bifurcación del conducto (16) se realiza a través de un interruptor Y (40) en el que está integrado un elemento de estrangulación (30), y los extremos bifurcados de un conducto (16) desembocan en rejas de doble disco (54) de una unidad de siembra de doble hilera (52).
8. Máquina agrícola (2) de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la cámara de distribución (12) tiene una forma de base circular.
9. Máquina agrícola (2) de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque los conductos (16) que están conectados a las aberturas de salida (14) y cuyo tamaño de sector asociado es mayor que el tamaño de sector de otras aberturas de salida (14) presentan una presión dinámica mayor en la región conectada a la abertura de salida (14) que los conductos (16) que están conectados a las aberturas de salida (14), cuyo tamaño de sector asociado es menor que el tamaño de sector de otras aberturas de salida (14), en donde las proporciones respectivas de las aberturas de salida (14) en la suma de los sectores formados en la cámara de distribución (12) resultan de las diferentes proporciones de arco que se asignan a las respectivas aberturas de salida (14) y/o de las áreas de sección transversal de las aberturas de salida (14) en la cámara de distribución (12) que son de diferentes tamaños.
10. Máquina agrícola (2) de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el conducto de conexión (8) en la zona de la desembocadura en la cámara de distribución (12) presenta una orientación al menos aproximadamente vertical, de modo que introduce los sólidos granulares desde una dirección al menos aproximadamente vertical en la cámara de distribución (12), el conducto de conexión (8) se abre al menos aproximadamente en el centro de la cámara de distribución (12) para que los sólidos granulares sean transportados en el centro de la cámara de distribución (12), y se forman superficies de guía en la cámara de distribución (12), con las que los sólidos se desvían de la dirección al menos aproximadamente vertical a una dirección al menos aproximadamente horizontal y radial hacia las aberturas de salida (14).
11. Máquina agrícola (2) de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la cámara de distribución (12) presenta entre 3 y 48 orificios de salida (14).
12. Máquina agrícola (2) de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la cámara de distribución (12) está delimitada periféricamente sobre la altura total de las aberturas de salida (14) por dos cuerpos moldeados anulares que están separados entre sí por una línea divisoria que se extiende al menos aproximadamente en sentido horizontal, y ambos cuerpos moldeados presentan rebajes que coinciden entre sí y que forman cada uno de ellos una abertura de salida (14) por pares.
13. Máquina agrícola (2) de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque las aberturas de salida (14) están caracterizadas en el lado de la pared exterior que mira hacia el exterior por una marca de identificación.
14. Máquina agrícola (2) de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque entre aberturas de salida adyacentes (14) están dispuestas bandas de separación móviles, cuya posición espacial puede ajustarse manualmente y/o en forma motorizada.
15. Máquina agrícola (2) de acuerdo con la reivindicación 14, caracterizada porque, en las aberturas de salida (14), los conductos (16) y/o las unidades de salida, están dispuestos sensores conectados a la electrónica de evaluación, con los que se determina la cantidad de sólidos granulares transportados en un conducto individual (16), la electrónica de evaluación compara los valores de cantidad determinados de los conductos individuales (16) y muestra las diferencias en la cantidad y/o emite señales de control a un actuador con el que se pueden ajustar las bandas de separación.
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