RU2637726C1 - Технологический адаптер с модулем магнитно-импульсной обработки растений - Google Patents

Технологический адаптер с модулем магнитно-импульсной обработки растений Download PDF

Info

Publication number
RU2637726C1
RU2637726C1 RU2016149556A RU2016149556A RU2637726C1 RU 2637726 C1 RU2637726 C1 RU 2637726C1 RU 2016149556 A RU2016149556 A RU 2016149556A RU 2016149556 A RU2016149556 A RU 2016149556A RU 2637726 C1 RU2637726 C1 RU 2637726C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plants
magnetic
inductors
possibility
pulse treatment
Prior art date
Application number
RU2016149556A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Игоревич Кутырёв
Дмитрий Олегович Хорт
Ростислав Александрович Филиппов
Игорь Геннадьевич Смирнов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
Priority to RU2016149556A priority Critical patent/RU2637726C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2637726C1 publication Critical patent/RU2637726C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G7/00Botany in general
    • A01G7/04Electric or magnetic or acoustic treatment of plants for promoting growth
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/14Measures for saving energy, e.g. in green houses

Abstract

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения и растениеводства. Технологический адаптер магнитно-импульсной обработки растений включает раму, аппарат магнитно-импульсной обработки с двумя плоскими индукторами, установленными с возможностью перемещения в вертикальной плоскости, и систему питания. При этом он снабжен установленными на раме съемными колесами, автоматической системой адаптации с актуаторами, ультразвуковыми датчиками и контроллером, светодиодными прожекторами, по крайней мере одним плоским индуктором. Индукторы установлены с возможностью изменения угла наклона. Устройство позволяет повысить урожайность и эффективность процесса магнитно-импульсной обработки растений. 3 ил.

Description

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, а именно к техническим средствам для обработки растений.
Известен высококлиренсный трактор с модулем магнитно-импульсной обработки (МИО) растений (Патент на изобретение №2362296, МПК A01G 7/04, 2007 г.), у которого имеется автосцепка с гидроподъемником и плоский индуктор.
Наиболее близким по технической сущности к заявленному технологическому адаптеру МИО является мобильный агрегат с рабочим органом для облучения растений (Скачков М.В., Донецких В.И., Селиванов В.Г. Магнитная обработка при возделывании земляники // Техника и оборудование для села. №8. 2009. С. 28-30 http://elibrary.ru/download/90370156.pdf), созданный на базе трактора «Владимирец 2048А», включающий раму, аппарат магнитно-импульсной обработки с двумя плоскими индукторами, установленными с возможностью перемещения в вертикальной плоскости, и систему питания. В качестве рабочего органа облучения растений используются два индуктора с электронными блоками управления, размещенные на раме съемного навесного устройства горизонтально к почве, с возможностью регулировки по высоте с помощью гидропривода.
Недостатком известных изобретений является то, что они не имеют возможности автоматической адаптации к высоте растений и междурядьям, не имеют возможности поддержания заданного расстояния во время работы между индукторами и обрабатываемой культурой, не имеют возможности выбора режимов работы в зависимости от культуры, не работают автоматизированно, предназначены для обработки только низкорастущих культур горизонтально к почве, не имеют возможности одновременного дополнительного синхронного облучения растений в рядах импульсами света определенных длин волн оптического диапазона, не имеют возможности изменения угла наклона индукторов для облучения высокорослых растений.
Технической задачей предлагаемого изобретения является повышение урожайности и эффективности процесса магнитно-импульсной обработки растений.
Поставленная техническая задача достигается тем, что технологический адаптер магнитно-импульсной обработки растений в агрегате с тяговой машиной, включающий раму, аппарат магнитно-импульсной обработки с двумя плоскими индукторами, установленными с возможностью перемещения в вертикальной плоскости, и систему питания, согласно изобретению снабжен установленными на раме съемными колесами, автоматической системой адаптации с актуаторами, ультразвуковыми датчиками и контроллером, светодиодными прожекторами, по крайней мере одним плоским индуктором, при этом индукторы установлены с возможностью изменения угла наклона.
Повышение эффективности процесса МИО на технологическом адаптере достигается путем использования автоматической системы адаптации, которая с помощью контроллера, системы актуаторов и ультразвуковых датчиков управляет рабочими органами МИО и светодиодными прожекторами, подстраивая их к высоте и габаритам растений. В процессе работы с помощью системы автоматической адаптации поддерживается угол наклона и заданное расстояние между растениями, тремя плоскими индукторами и светодиодными прожекторами. Возможность изменения угла наклона индукторов с помощью актуаторов позволяет облучать низкочастотными импульсами магнитной индукции высокорослые растения, например в питомниках, садах интенсивного типа, плантациях ягодных кустарников.
Изобретение поясняется чертежами.
На фиг. 1 схематично представлен технологический адаптер с модулем магнитно-импульсной обработки растений - диметрия; на фиг. 2 - то же, вид спереди; на фиг. 3 - то же, вид сверху;
Технологический адаптер с модулем МИО растений, например ягодников, плодовых насаждений, состоит из рамы 1, съемных колес 2, инвертора 3, системы адаптации под различные культуры, ультразвуковых датчиков 5, прожекторов 6 светодиодных, места крепления 7 к трехточечной навесной системе. Модуль МИО содержит магнитно-импульсный активатор 8 с контрольно измерительными приборами и индукторы 9. Автоматическая система адаптации под различные культуры состоит из контроллера 4 актуаторов 10 подстройки под высоту растений, актуаторов 11 изменения угла наклона индукторов 9, актуаторов 12 изменения рабочей ширины захвата.
В зависимости от количества обрабатываемых рядков число индукторов 9, по крайней мере 3, но может быть и больше, что позволит сократить число проходов агрегата.
Благодаря возможности изменения угла наклона индукторов с помощью актуаторов 11, появляется возможность облучения низкочастотными импульсами магнитной индукции высокорослых растений, например в питомниках, садах интенсивного типа, плантациях ягодных кустарников.
Съемные колеса 2 служат для перевода технологического адаптера в транспортное положение. Перед началом работы колеса 2 переводят в рабочее положение, передвигая их вверх.
Устройство работает следующим образом.
Тяговая машина в агрегате с технологическим адаптером магнитно-импульсной обработки растений (мобильный агрегат) в процессе работы в автоматическом режиме с помощью ультразвуковых датчиков 5, контроллера 4, системы актуаторов изменяется угол наклона и заданное расстояние между растениями, тремя плоскими индукторами 9 и прожекторами 6 светодиодными поддерживается постоянное значение магнитной индукции в рабочей зоне. Режим работы технологического адаптера МИО, в зависимости от культуры, выбирается на магнитно-импульсном активаторе 8. С помощью актуаторов 12 происходит автоматическая адаптация технологического адаптера к междурядьям.
Продолжая движение, мобильный агрегат обрабатывает растения импульсами магнитной индукции в низкочастотном диапазоне с одновременным дополнительным синхронным облучением импульсами света определенных длин волн оптического диапазона (445 Нм и 650 Нм). Питание модуля МИО осуществляется от инвертора, преобразующее постоянное напряжение бортовой сети 12 В в напряжение 220 В, 50 Гц.
Если в рядке имеются пропуски растений, то по сигналам от контроллера 4 обработка магнитными импульсами прекращается и возобновляется только там, где есть растения.
Применение технологического адаптера с модулем магнитно-импульсной обработки позволяет повысить урожайность за счет ускорения роста и развития растений, автоматизировать процесс обработки растений низкочастотными магнитными импульсами, сократить количество обработок, число проходов агрегата, сэкономить топливо и трудовые затраты на 15-25%.

Claims (1)

  1. Технологический адаптер магнитно-импульсной обработки растений, включающий раму, аппарат магнитно-импульсной обработки с двумя плоскими индукторами, установленными с возможностью перемещения в вертикальной плоскости, и систему питания, отличающийся тем, что он снабжен установленными на раме съемными колесами, автоматической системой адаптации с актуаторами, ультразвуковыми датчиками и контроллером, светодиодными прожекторами, по крайней мере одним плоским индуктором, при этом индукторы установлены с возможностью изменения угла наклона.
RU2016149556A 2016-12-16 2016-12-16 Технологический адаптер с модулем магнитно-импульсной обработки растений RU2637726C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016149556A RU2637726C1 (ru) 2016-12-16 2016-12-16 Технологический адаптер с модулем магнитно-импульсной обработки растений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016149556A RU2637726C1 (ru) 2016-12-16 2016-12-16 Технологический адаптер с модулем магнитно-импульсной обработки растений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2637726C1 true RU2637726C1 (ru) 2017-12-07

Family

ID=60581565

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016149556A RU2637726C1 (ru) 2016-12-16 2016-12-16 Технологический адаптер с модулем магнитно-импульсной обработки растений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2637726C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2679722C1 (ru) * 2018-04-19 2019-02-12 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Автоматизированный агрегат магнитно-импульсной обработки садовых растений

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2192121C1 (ru) * 2001-03-22 2002-11-10 Государственное научное учреждение Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства Устройство для магнитно-импульсной обработки посадочного материала растений
RU70138U1 (ru) * 2007-10-08 2008-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского" Устройство для воздействия магнитным полем на биообъекты
US20130139437A1 (en) * 2011-12-02 2013-06-06 Biological Illumination, Llc Illumination and grow light system and associated methods
RU2573349C1 (ru) * 2014-11-28 2016-01-20 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства" (ФГБНУ ВСТИСП) Устройство для магнитно-импульсной обработки растений

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2192121C1 (ru) * 2001-03-22 2002-11-10 Государственное научное учреждение Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства Устройство для магнитно-импульсной обработки посадочного материала растений
RU70138U1 (ru) * 2007-10-08 2008-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского" Устройство для воздействия магнитным полем на биообъекты
US20130139437A1 (en) * 2011-12-02 2013-06-06 Biological Illumination, Llc Illumination and grow light system and associated methods
RU2573349C1 (ru) * 2014-11-28 2016-01-20 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства" (ФГБНУ ВСТИСП) Устройство для магнитно-импульсной обработки растений

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СКАЧКОВ М.В. и др. Магнитная обработка при возделывании земляники// Техника и оборудование для села, N8, 2009, с.28-30. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2679722C1 (ru) * 2018-04-19 2019-02-12 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Автоматизированный агрегат магнитно-импульсной обработки садовых растений

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3387896A3 (en) Apparatus for cultivating plants, preferably mushrooms
WO2014112189A1 (ja) 果菜類の栽培方法
US20200107504A1 (en) Method, lighting system and greenhouse
KR101643553B1 (ko) 온실을 이용한 자동화 육묘시설
JP5723903B2 (ja) 植物栽培方法
JP2013051939A (ja) 照射装置、ロボット、および植物栽培プラント
RU2637726C1 (ru) Технологический адаптер с модулем магнитно-импульсной обработки растений
RU2630397C2 (ru) Беспилотный робот для магнитно-импульсной обработки растений
RU2679722C1 (ru) Автоматизированный агрегат магнитно-импульсной обработки садовых растений
KR102122063B1 (ko) 지하 식물 재배 설비
RU167530U1 (ru) Робот для магнитно-импульсной обработки растений
KR20200140747A (ko) 코코배지를 활용한 다단형 식물재배기
CN110545657B (zh) 用于栽培作物的方法和装置
KR102282854B1 (ko) Led 조명을 이용한 식물 공장 및 그 재배 방법
CN114176000B (zh) 含耳块的可升降的梨苗智能培养架
RU169593U1 (ru) Беспилотный робот для уничтожения сорной растительности
CN110012753B (zh) 有机蔬菜引长栽培装置
KR102275386B1 (ko) 스팀을 이용한 제초장치 및 이를 이용한 비닐하우스 무인 방제 시스템
RU2634104C2 (ru) Беспилотный робот для лазерной обработки растений
RU175511U1 (ru) Высококлиренсный опрыскиватель с устройством для магнитно-импульсной обработки садовых растений
DK2599381T3 (en) Table greenhouse and method of plant cultivation in a greenhouse comprising a greenhouse corresponding table
KR101905965B1 (ko) 이식 깊이 조절 및 조간 조절이 가능한 이식기
KR200463775Y1 (ko) 농작물 재배장치
KR101905964B1 (ko) 이식 깊이 조절이 가능한 이식기
RU208747U1 (ru) Устройство для обеззараживания почвы

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181217