RU2694502C1 - Способ внесения сыпучих средств защиты растений и комплекс для его осуществления - Google Patents

Способ внесения сыпучих средств защиты растений и комплекс для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2694502C1
RU2694502C1 RU2018118928A RU2018118928A RU2694502C1 RU 2694502 C1 RU2694502 C1 RU 2694502C1 RU 2018118928 A RU2018118928 A RU 2018118928A RU 2018118928 A RU2018118928 A RU 2018118928A RU 2694502 C1 RU2694502 C1 RU 2694502C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plant protection
protection agents
protection products
control unit
loose
Prior art date
Application number
RU2018118928A
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Николаевич Птицын
Original Assignee
Василий Николаевич Птицын
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 Василий Николаевич Птицын filed Critical Василий Николаевич Птицын
Priority to RU2018118928A priority Critical patent/RU2694502C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2694502C1 publication Critical patent/RU2694502C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01CPLANTING; SOWING; FERTILISING
    • A01C15/00Fertiliser distributors
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01MCATCHING, TRAPPING OR SCARING OF ANIMALS; APPARATUS FOR THE DESTRUCTION OF NOXIOUS ANIMALS OR NOXIOUS PLANTS
    • A01M9/00Special adaptations or arrangements of powder-spraying apparatus for purposes covered by this subclass
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C39/00Aircraft not otherwise provided for
    • B64C39/02Aircraft not otherwise provided for characterised by special use
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64DEQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENTS OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
    • B64D1/00Dropping, ejecting, releasing, or receiving articles, liquids, or the like, in flight
    • B64D1/16Dropping or releasing powdered, liquid, or gaseous matter, e.g. for fire-fighting

Abstract

Группа изобретений относится к области сельскохозяйственного машиностроения. Способ внесения сыпучих средств защиты растений предусматривает определение границ поля, точек сброса сыпучих средств защиты растений, заполнение емкости сыпучими средствами защиты растений и запуск беспилотного летательного аппарата. Основываясь на информации GPS-комплекса о местоположении летательного аппарата, в точках сброса сыпучих средств защиты растений блок управления запускает электродвигатель дозатора, в который через гофрированную трубу под собственным весом поступают средства защиты растений и попадают на дозирующее колесо. Переменный резистор определяет количество оборотов дозирующего колеса, лежащих в диапазоне 40-60 об/мин, подстроечный резистор устанавливает расход смеси в г/км. Далее происходит сброс дозы сыпучих средств защиты растений, а пропорционально-интегрально-дифференцирующий регулятор в соответствии с показаниями датчика Холла контролирует процесс сброса смеси, уменьшая или увеличивая их дозировку. Комплекс для внесения сыпучих средств защиты растений содержит емкость для сыпучих средств защиты растений, дозатор, связанный посредством гибкой гофрированной трубы с емкостью для сыпучих средств защиты растений. Дозатор выполнен в виде барабана с отверстием для сброса средств защиты растений. Внутри барабана расположены электродвигатель, редуктор, вал редуктора, дозирующее колесо с расположенными на нем неодимовыми магнитами и датчиком, и выполненным в виде крыльчатки, в которой объем между лопастями равен 0,2 грамма. Между корпусом дозатора и дозирующим колесом установлена мягкая прокладка, предохраняющая от избыточного поступления сыпучих средств защиты растений. Электродвигатель посредством кабелей подключен к блоку управления, на внешней стороне которого находятся LED-дисплей, переменный резистор и подстроечный резистор. В блоке управления установлен пропорционально-интегрально-дифференцирующий регулятор, подключенный к датчику Холла посредством кабелей, что позволяет контролировать процесс сброса смеси. Комплекс выполнен с возможностью установки на беспилотном летательном аппарате, снабженном GPS-компасом, связанным с блоком управления. Обеспечивается повышение эффективности использования сыпучих удобрений, средств биологической или химической защиты, обеспечение дифференцированного и сверхточного внесения их на растительный покров. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к способам дифференцированного внесения средств защиты растений и комплексам для его осуществления.
Известен авиационный опрыскиватель для дифференцированного внесения жидких удобрений, включающий штангу, баки, гидронасос с приводом от ветряка, и дозатором с расходомером, связанными с электронным блоком управления (см. Патент РФ №47173, А01М 7/00, 2011 г.).
Недостатком данного изобретения является возможность внесения только жидких удобрений, что снижает эффективность использования авиационного опрыскивателя.
Известен способ одновременного дифференцированного внесения сыпучих агро-химикатов и сева, включающий в себя операции по формированию заданных доз агро-химикатов и внесению их путем автоматического регулирования расхода рабочих органов. Для формирования заданных доз производят периодический отбор проб на малых тестовых площадках, расположенных рядом с основным полем, на которых возделывается одна и та же культура, как и на основном поле. Объемные дозаторы выполнены в виде шаговых двигателей с внешним ротором в виде зубчатых венцов для дозированной подачи агро-химиката, снизу которых установлены тройники, на выходе которых установлены весовые дозаторы, выполненные в виде поворотных управляемых весочувствительных заслонок, а боковые входы тройников соединены с воздухопроводами, оборудованными запорными электромагнитными клапанами (см. Патент РФ №2643258, А01С 17/00, 2018 г.)
Недостатком является осуществление двух процессов одновременно: внесение сыпучих агро-химикатов и сева, что предполагает разовое применение при посеве сельскохозяйственных культур, при затратах временного ресурса на определение дозировки агро-химикатов на малых тестовых площадках, что снижает эффективность данного способа.
Известен комплекс летательных аппаратов для внесения жидких средств химизации в точном земледелии, содержащий базовый летательный аппарат вертолетного типа, снабженный пилотажно-навигационным оборудованием, приемником сигналов глобальной спутниковой навигационной системы, бортовым компьютером со встроенной системой распределенного контроля связи и управления беспилотными летательными аппаратами и модулем программного обеспечения дифференцированной обработки сельскохозяйственного поля. Блоками автоматического управления расходом, распределения и подачей жидких средств химизации. Баком для жидких средств химизации, гибкими связями с беспилотными летательными аппаратами, с закрепленными на них электро-кабелями и трубопроводами, соединенными с базовым вертолетом. Группу из n-го количества беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа, каждый их которых снабжен приемником сигналов глобальной навигационной спутниковой системы, бортовым компьютером, системой автоматического управления полетом на заданных режимах, модулем программного обеспечения дифференцированного внесения жидких средств химизации и модулем диспергирования в виде штанги с форсунками, причем, в группе нечетное их количество, по крайней мере не менее 3, беспилотных летательных аппаратов, центр масс каждого из которых совмещен с вершинами углов одного или нескольких равнобедренных треугольников, образующих в полете одно или несколько взаимосвязанных треугольных звеньев из беспилотных летательных аппаратов, находящихся в одной горизонтальной плоскости, параллельной обрабатываемому полю, отстоящей от обрабатываемой поверхности поля на расстоянии, равном рабочей высоте обработки сельскохозяйственных культур, расстояние между соседними беспилотными летательными аппаратами равно длине штанги с форсунками каждого беспилотного летательного аппарата. При этом все штанги с форсункам выполнены одинаковой длины, каждая штанга с форсунками соединена с соответствующими модулями дозирования, снабженными интерфейсной связью с бортовым компьютером каждого беспилотного летательного аппарата, модули дозирования соединены гибкой трубопроводной связью с соответствующим распределительным клапаном блока автоматического управления расходом, распределением и подачей жидких средств химизации базового летательного аппарата, содержащего фронтальную штангу длиной, не превышающей диаметра несущего винта базового летательного аппарата, и автоматические лебедки, количество которых равно числу гибких связей с беспилотными летательными аппаратами, каждый модуль программного обеспечения дифференцированного внесения жидких средств химизации каждого беспилотного летательного аппарата функционально связан с модулем программного обеспечения для дифференцированной обработки всего сельскохозяйственного поля, оба модуля интегрированы в систему распределенного контроля, связи и управления беспилотными летательными аппаратами, а каждый модуль диспергирования жидких средств химизации на каждом беспилотном летальном аппарате связан с модулем дозирования (см. патент РФ №2617163, кл. B64D 1/18, А01С 23/04, 2016 г.)
Недостатками данного изобретения являются низкая эффективность использования за счет сноса препарата на соседние посевы, необходимость большой площади для взлета летательных аппаратов.
Технической задачей заявляемого изобретения является повышение эффективности использования сыпучих удобрений, средств биологической или химической защиты, обеспечение дифференцированного и сверхточного внесения их на растительный покров.
Сравнение заявляемого изобретения не только с прототипом, но с другими техническими решениями, показывает, что наличие GPS-компаса, обеспечивающего привязку к ГЕО-данным, позволяет вносить средства защиты растений точечно и сверхточно, следовательно, избежать перерасхода сыпучего средства и снизить финансовые расходы на него.
При этом удается избежать повреждения посевов, обработать те участки, куда доступ традиционной сельскохозяйственной технике закрыт по причине труднодоступности (например, из-за высокой влажности почвы), в кратчайшие сроки ликвидировать локальные очаги заражения культур болезнями или вредителями, расходуя минимальное количество препаратов и средств защиты растений, что свидетельствует о высокой эффективности, при этом подстроенный резистор позволяет изменить дозировку вносимых сыпучих средств защиты, и соответствует критерию «изобретательский уровень».
Изобретение поясняется чертежом.
На фиг. 1 представлена принципиальная схема.
На фиг. 2 - разрез по осевой линии фронтальной плоскости.
На фиг. 3 - разрез по осевой линии горизонтальной плоскости.
Комплекс включает в себя емкость для сыпучих средств защиты растений 1, дозатор 2, связанный посредством гибкой гофрированной трубы 3 с емкостью для сыпучих средств защиты растений 1. Дозатор 2 выполнен в виде барабана с отверстием для сброса средств защиты растений 4. Внутри барабана расположены электродвигатель 5, редуктор 6, вал редуктора 7, дозирующее колесо 8, с расположенными на нем неодимовыми магнитами 9 и датчиком Холла 10 в корпусе дозирующего колеса. Между корпусом дозатора и дозирующим колесом 8 установлена мягкая прокладка 11, предохраняющая от избыточного поступления сыпучих средств защиты растений. Посредством кабелей 12 электродвигатель 5 подключен к блоку управления 13. На внешней стороне блока управления находятся LED-дисплей 14, переменный резистор 15 и подстроенный резистор 16. В блоке управления 13 установлен пропорционально-интегрально-дифференцирующий регулятор 17, который подключен к датчику Холла 10, посредством кабелей 18. Комплекс, установленный на беспилотном летательном аппарате, снабжен GPS-компасом 19, связанным с блоком управления 13 кабелем 20; 21 - крепление комплекса к беспилотному летательному аппарату. Дозирующее колесо выполнено в виде крыльчатки, в которой объем между лопастями равен 0,2 грамма, то есть составляет одну дозу.
Изобретение реализуется следующим образом.
В приложении, разработанном специально для контроля полетов беспилотных летательных аппаратов, определяют границы поля и координаты точек для сброса сыпучих средств защиты растений. Комплекс устанавливают на беспилотном летательном аппарате, заполняют емкость 1 сыпучими средствами защиты растений и запускают летательный аппарат.
Блок управления 13, основываясь на информации GPS-компаса 19 о местоположении летательного аппарата, в точках сброса сыпучих средств защиты растений, запускает электродвигатель 5 дозатора 2, который проворачивает вал редуктора 6, приводящий во вращение дозирующее колесо 8 дозатора. В это время из емкости 1 сыпучие средства защиты растений через гофрированную трубу 3 под собственным весом поступают в барабан дозатора и попадают на дозирующее колесо 8. Переменный резистор 15 блока управления 13 изменяет количество оборотов дозирующего колеса в диапазоне от 40 до 60 оборотов в минуту. Подстроечный резистор 16 устанавливает расход смеси в граммах на километр. Что позволяет изменять дозировку.
Пропорционально-интегрально-дифференцирующий регулятор 17 на основе показаний датчика Холла 10 позволяет контролировать процесс сброса смеси. Что в совокупности, позволяет добиться оптимального и сверхточного распределения сыпучих средств защиты растений на растительном покрове, предотвращая перерасход последних. Осуществляется сброс дозы сыпучих средств защиты растений на сельскохозяйственные культуры.

Claims (2)

1. Способ внесения сыпучих средств защиты растений, включающий их дозированную подачу, отличающийся тем, что определяют границы поля, точки сброса сыпучих средств защиты растений, заполняют емкость сыпучими средствами защиты растений и запускают беспилотный летательный аппарат, блок управления, основываясь на информации GPS-комплекса о местоположении летательного аппарата, в точках сброса сыпучих средств защиты растений запускает электродвигатель дозатора, в который через гофрированную трубу под собственным весом поступают средства защиты растений и попадают на дозирующее колесо, при этом переменный резистор определяет количество оборотов дозирующего колеса, лежащих в диапазоне 40-60 об/мин, подстроечный резистор устанавливает расход смеси в г/км, происходит сброс дозы сыпучих средств защиты растений, пропорционально-интегрально-дифференцирующий регулятор в соответствии с показаниями датчика Холла контролирует процесс сброса смеси, уменьшая или увеличивая их дозировку.
2. Комплекс для внесения сыпучих средств защиты растений, включающий летательный аппарат, снабженный приемником сигналов глобальной спутниковой навигационной системы, блоком автоматического управления расходов средств защиты растений, отличающийся тем, что комплекс включает в себя емкость для сыпучих средств защиты растений, дозатор, связанный посредством гибкой гофрированной трубы с емкостью для сыпучих средств защиты растений, причем дозатор выполнен в виде барабана с отверстием для сброса средств защиты растений, внутри барабана расположены электродвигатель, редуктор, вал редуктора, дозирующее колесо с расположенными на нем неодимовыми магнитами и датчиком, а между корпусом дозатора и дозирующим колесом установлена мягкая прокладка, предохраняющая от избыточного поступления сыпучих средств защиты растений, причем посредством кабелей электродвигатель подключен к блоку управления, на внешней стороне которого находятся LED-дисплей, переменный резистор и подстроечный резистор, в блоке управления установлен пропорционально-интегрально-дифференцирующий регулятор, подключенный к датчику Холла посредством кабелей, что позволяет контролировать процесс сброса смеси, причем комплекс выполнен с возможностью установки на беспилотный летательный аппарат, снабженный GPS-компасом, связанным с блоком управления, а дозирующее колесо выполнено в виде крыльчатки, в которой объем между лопастями равен 0,2 грамма.
RU2018118928A 2018-05-22 2018-05-22 Способ внесения сыпучих средств защиты растений и комплекс для его осуществления RU2694502C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018118928A RU2694502C1 (ru) 2018-05-22 2018-05-22 Способ внесения сыпучих средств защиты растений и комплекс для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018118928A RU2694502C1 (ru) 2018-05-22 2018-05-22 Способ внесения сыпучих средств защиты растений и комплекс для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2694502C1 true RU2694502C1 (ru) 2019-07-15

Family

ID=67309130

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018118928A RU2694502C1 (ru) 2018-05-22 2018-05-22 Способ внесения сыпучих средств защиты растений и комплекс для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2694502C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2730640C1 (ru) * 2019-11-13 2020-08-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия" Способ ультрамалообъемного опрыскивания сельскохозяйственных растений и устройство для его осуществления с использованием беспилотных авиационных средств вертолетного типа
CN114009416A (zh) * 2021-10-20 2022-02-08 合肥翼飞特电子科技有限公司 植保机播撒装置及其控制方法
CN114600605A (zh) * 2022-04-01 2022-06-10 青岛农业大学 一种变尺度变量追肥装置
RU2811180C1 (ru) * 2023-11-23 2024-01-11 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Беспилотный летательный аппарат для внесения отравленных приманок

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09271228A (ja) * 1996-04-08 1997-10-21 Yanmar Agricult Equip Co Ltd 施肥装置
JP2008167703A (ja) * 2007-01-12 2008-07-24 New Delta Ind Co 無人ヘリコプター用薬剤散布装置
KR101694636B1 (ko) * 2015-09-23 2017-01-23 금오공과대학교 산학협력단 농업용 발사 기구를 포함하는 무인 비행 장치
RU179386U1 (ru) * 2017-08-09 2018-05-11 Общество с ограниченной ответственностью "АГРОДРОНГРУПП" (ООО "АГРОДРОНГРУПП") Беспилотный летательный аппарат для обработки растений

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09271228A (ja) * 1996-04-08 1997-10-21 Yanmar Agricult Equip Co Ltd 施肥装置
JP2008167703A (ja) * 2007-01-12 2008-07-24 New Delta Ind Co 無人ヘリコプター用薬剤散布装置
KR101694636B1 (ko) * 2015-09-23 2017-01-23 금오공과대학교 산학협력단 농업용 발사 기구를 포함하는 무인 비행 장치
RU179386U1 (ru) * 2017-08-09 2018-05-11 Общество с ограниченной ответственностью "АГРОДРОНГРУПП" (ООО "АГРОДРОНГРУПП") Беспилотный летательный аппарат для обработки растений

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2730640C1 (ru) * 2019-11-13 2020-08-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия" Способ ультрамалообъемного опрыскивания сельскохозяйственных растений и устройство для его осуществления с использованием беспилотных авиационных средств вертолетного типа
CN114009416A (zh) * 2021-10-20 2022-02-08 合肥翼飞特电子科技有限公司 植保机播撒装置及其控制方法
CN114600605A (zh) * 2022-04-01 2022-06-10 青岛农业大学 一种变尺度变量追肥装置
RU2811180C1 (ru) * 2023-11-23 2024-01-11 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Беспилотный летательный аппарат для внесения отравленных приманок

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2694502C1 (ru) Способ внесения сыпучих средств защиты растений и комплекс для его осуществления
KR102044300B1 (ko) 드론용 농약정제 배출장치
US6510805B2 (en) Aerial reforestation system
EP3267789A2 (en) Innovative spraying system
BR102016015056B1 (pt) Plantadeira para tratar sementes
CN108473203A (zh) 用于无人飞行器的分配系统
CN105667799B (zh) 一种农用无人机农药喷洒系统
CN207985211U (zh) 一种植保无人机的喷洒装置
RU2589801C1 (ru) Автожир для дифференцированного внесения жидких средств химизации
BR112015016890B1 (pt) Dispositivo de injeção de matéria particulada seca contínua paraaplicações de fertirrigação
Giles et al. Performance results, economic viability and outlook for remotely piloted aircraft for agricultural spraying.
WO2013137752A1 (en) Agricultural spreading apparatus and method
CN104670497A (zh) 遥控植保飞机施肥系统
CN113785816A (zh) 一种基于bds技术的精准喷农药装置
RU2622617C1 (ru) Комплекс летательных аппаратов для дифференцированного внесения жидких средств химизации
Shen et al. Embedded computer-controlled premixing inline injection system for air-assisted variable-rate sprayers
CN115003152A (zh) 借助无人驾驶飞行器执行空中喷洒作业的移动站
RU2811604C1 (ru) Беспилотный летательный аппарат для внесения пестицидов в промышленном садоводстве и питомниководстве
RU2808292C1 (ru) Беспилотный летательный аппарат для обработки пестицидами садовых деревьев и кустарников
AU2020100819A4 (en) A UAV Anti-sway Device With Variable Capacity
RU2811180C1 (ru) Беспилотный летательный аппарат для внесения отравленных приманок
LT6953B (lt) Skysčio tiekimo būdas, išleidžiant ištisinę srovę, ir šio būdo įgyvendinimo sistema
RU2730640C1 (ru) Способ ультрамалообъемного опрыскивания сельскохозяйственных растений и устройство для его осуществления с использованием беспилотных авиационных средств вертолетного типа
RU2754790C1 (ru) Беспилотный вертолет для внесения пестицидов, удобрений и других агрохимикатов в точном земледелии
RU2554987C2 (ru) Устройство и способ дифференцированного внесения сыпучих агрохимикатов

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20210518

Effective date: 20210518