RU2724492C1 - Способ контроля скопления зимующих пчел - Google Patents

Способ контроля скопления зимующих пчел Download PDF

Info

Publication number
RU2724492C1
RU2724492C1 RU2019119889A RU2019119889A RU2724492C1 RU 2724492 C1 RU2724492 C1 RU 2724492C1 RU 2019119889 A RU2019119889 A RU 2019119889A RU 2019119889 A RU2019119889 A RU 2019119889A RU 2724492 C1 RU2724492 C1 RU 2724492C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bees
wintering
temperature
bee
volume
Prior art date
Application number
RU2019119889A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Федорович Рыбочкин
Олег Григорьевич Бондарь
Николай Васильевич Окулов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ)
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 образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ)
Priority to RU2019119889A priority Critical patent/RU2724492C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2724492C1 publication Critical patent/RU2724492C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K47/00Beehives

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Animal Husbandry (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Breeding Of Plants And Reproduction By Means Of Culturing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области пчеловодства и может найти применение на индивидуальных и коллективных пасеках. Способ контроля скопления зимующих пчёл, представленного эллипсоидом с полуосями а, c, b, осуществляется по результатам измерения распределения температур в плоскости срединного сечения по полуосям а и с и известному количеству обсиживаемых пчёлами пчелиных рамок, определяющему полуось b. Способ включает измерение распределения температур в интервале 6-40°C в вертикальной плоскости в середине сечения скопления зимующих пчёл, установление размеров полуосей а и с с использованием съёмного температурного адаптера с матрицей температурных датчиков 8х4, установленного в улочку между рамками. Также осуществляют вычисление температур в пределах размеров сотовых ячеек интерполированием по всем трём координатам х, y, z. При этом объём скопления зимующих пчёл V зависит от внешней воздействующей внешней температуры tи количества пчёл в скоплении и вычисляется из выражения, полученного в результате регрессионного анализа, определяемого параметризацией по экспериментальным данным, построением на основе знаний объёма скопления зимующих пчёл и распределения температур в центральном плоском сечении визуального изображения объёма скопления зимующих пчёл на экране видеомонитора в виде эллипсоида в пространстве улья. Изобретение обеспечивает получение объёмной информации распределения температур, соответствующей скоплению зимующих пчёл, что в свою очередь обеспечивает достаточную точность для контроля объема скопления зимующих пчёл. 12 ил.

Description

Изобретение относится к области пчеловодства и может найти применение на индивидуальных и коллективных пасеках.
Известны устройства для контроля распределения теплового поля на плоскости пчелиной рамки [Патент №2239997. Устройство для контроля распределения теплового поля на плоскости пчелиной рамки. // Рыбочкин А.Ф., Дрёмов Б.Б., Захаров И.С. Опубл. 20.11.2004 Бюл. №32, Патент 2377769. Автоматизированная система для контроля состояний пчелиных семей по распределению тепловых полей в улье // Рыбочкин А.Ф., Дрёмов Б.Б., Захаров И.С. Опубл. 10.01.2010 Бюл. №1], данные изобретения используют способ контроля распределения температурного поля в улье с использованием матриц температурных датчиков установленных в средостении сотпчелиных рамок (промежуточные значения температур сот по площади пчелиных рамок между датчиками вычислили путём интерполирования, также в меж сотовом пространстве в пределах размеров сот вычисли температуры путём интерполирования), что позволяет по распределению температурных полей в объёме улья визуализировать скопление зимующих пчёл.
Известен способ контроля количества пчёл в ульях в пассивный период их жизнедеятельности (Патент № 2239996).
Способ контроля количества пчёл в ульях в пассивный период их жизнедеятельности // [Патент №2239996. Способ контроля количества пчёл в пассивный период их жизнедеятельности // Рыбочкин А.Ф. Опубл. 20.11.2004. Бюл. 32 (прототип)], реализующий периодическое измерение температуры зимнего клуба и температуры за пределами улья, при этом пчелиные семьи в начале зимовки находятся на своих летних местах. Для повышения информативности контроля до постановки ульев в зимовник все контролируемые пчелосемьи без ульев взвешиваются, а после возврата их в ульи осуществляют контроль всех пчелосемей пасеки путём периодического измерения внешней температуры и температур внутри пчелиного клуба каждой пчелиной семьи. Затем для каждой пчелосемьи устанавливают корреляционную зависимость между внешней и внутренней температурами и определяют коэффициенты уравнений регрессии, а затем по коэффициентам корреляции и коэффициентам регрессии путём сопоставления с контролируемыми семьями устанавливают количество пчёл неконтролируемых пчелосемей.
Недостаток данного способа заключается в громоздкости реализации, так как информациюо объёмном распределении температурных полей в улье осуществляют с использованием матриц датчиков установленных в средостении пчелиных сот пчелиных рамок, что позволяет получать вертикальные сечения температурных полей по всем пчелиным рамкам улья.
Технической задачей, на решение которой направлено изобретение получение объёмной информации распределения температур (6-40)°С, при воздействующей внешней температуре меньше 6°С, соответствующей скоплению зимующих пчёл, с использованием их срединного сечения, так как скопление зимующих пчёл с достаточной для практики точностью может быть описано эллипсоидом.
Способ контроля скопления зимующих пчёл представленным эллипсоидом с полуосями а, c, b по результатам измерения распределения температур в плоскости срединного сечения по полуосям, а и с и известному количеству обсиживаемых пчёлами пчелиных рамок, определяющему полуось b, осуществляемый измерением распределения температур в интервале (6-40)°C в вертикальной плоскости в середине сечения скопления зимующих пчёл, установлением размером полуосей а и с, с использованием съёмного температурного адаптера с матрицей температурных датчиков 8х4 установленного в улочку между рамками, вычислением температур в пределах размеров сотовых ячеек интерполированием по всем трём координатам х, y, z, при этом объём скопления зимующих пчёл V зависит от внешней воздействующей внешней температуры tж и количества пчёл в скоплении и вычисляется из выражения V ( t ж ) с м 3 = b 1 t ж 2 + b 2 t ж + b 0
Figure 00000001
, полученного в результате регрессионного анализа, определяемого параметризацией по экспериментальным данным, построением на основе знаний объёма скопления зимующих пчёл и распределения температур в центральном плоском сечении, визуального изображения объёма скопления зимующих пчёл на экране видеомонитора в виде эллипсоида в пространстве улья.
предлагается вести по срединному вертикальному сечению.
Способ реализуется на основе устройства - адаптера для съёма распределения температурных полей зимующих пчёл (фиг. 1). В его состав входят планка -1, контроллер адаптера -2, планка датчиков – 3 с температурными датчиками - 4) [1. Патент №2239997. Опубл. 20.11.2004. Бюл. №32. Патент №2377769. Опубл. 10.01.2010. Бюл. №1.].
Адаптер устанавливается в середину скопления зимующих пчёл в улье приведённом на фиг. 2 (моделирование пчелиного улья с пчелиными рамками и сформированным пчелиным клубом при температуре +8,1°С (вид сверху), стрелками показано размещение съемного адаптера).
С достаточной для практики точностью можно полагать, что форма клуба зимующих пчёл имеет форму эллипсоида фиг, 7 у которого полуось а ориентирована по координате х, полуось с ориентирована по координате y, полуось b ориентирована по координате z. Зная срединное вертикальное плоское сечение эллипсоида, воздействующую внешнюю температуру на зимующих пчёл, а также используя графики полученные в ходе эксперимента, приведенные на Фиг. 3, регрессионную зависимость [Иванова, В.М. Математическая статистика / В.М. Иванова, В.Н. Калинина, Л.А. Нешумова, И.О. Решетникова" // Москва "Высшая школа" 1981.-368 с. (Нелинейная регрессия.-С 258-264). Еськов, Е.К. Моделирование процессов терморегуляции в гнёздах зимующих пчёл / Е.К. Еськов, В.А. Тобоев // Пчеловодство № 3.- 2016.- С 20-24.] V ( t ж ) с м 3 = b 1 t ж 2 + b 2 t ж + b 0
Figure 00000001
объема агрегировавшихся пчел V от внешней температуры tж, при разной их численности: (10,0±0,2) тыс. особей; (15,0±0,2) тыс. особей; (20,0±0,2) тыс. особей; (25,0±0,2) тыс. особей; (30,0±0,2) тыс. особей, можно визуализировать объёмное размещение пчёл на пчелиных рамках удалённых по обе стороны от температурного адаптера, фиг.1.
По своей форме скопление зимующих пчёл близко к эллипсоиду вытянутому по полуоси «b» фиг. 7. Зная срединное плоское сечение эллипсоида, воздействующую на зимующих пчёл внешнюю температуру tж, а также функциональные зависимости, приведённые на Фиг. 3, где приведены количества пчёл, ими занимаемые объёмы при разных воздействующих внешних температурах, по которым можно установить размещение пчёл на пчелиных рамках.
Объём эллипсоида Vcм3 определяется по формуле:
Figure 00000002
где - а, b, c полуоси эллипсоида в см, Фиг. 7.
Объём скопления зимующих пчёл зависит от их количества в улье и воздействующей внешней температуры. Представим регрессионные модели функциональных зависимостей объёма количества пчёл, для разных значений количества (10000, 15000, 20000, 25000, 30000) при воздействующих значениях внешних температур tж в интервале от минус 20°С до +10°С.
1. Общий вид зависимости полученной в результате регрессионного анализа: V ( t ж ) с м 3 = b 1 t ж 2 + b 2 t ж + b 0
Figure 00000001
где tж - внешняя температура, в °С; Параметризация функциональной зависимости осуществленапо экспериментальным данным. Для различного количества пчёл табличные данные и вид параметризованных зависимостей приведен на фиг. 3-6.[Иванова, В.М. Математическая статистика / В.М. Иванова, В.Н. Калинина, Л.А. Нешумова, И.О. Решетникова" // Москва "Высшая школа" 1981.-368 с. (Нелинейная регрессия.-С 258-264). Еськов, Е.К. Моделирование процессов терморегуляции в гнёздах зимующих пчёл / Е.К. Еськов, В.А. Тобоев // Пчеловодство № 3.- 2016.- С 20-24.]
Для того чтобы вычислить площадь сечения пчелиного скопления, устанавливаются крайние температуры датчиков (6-10) °С, соответствующие выживанию пчёл во время зимовки. Температура между соседними датчиками интерполируется. Термодатчики в количестве 8х4 размещены равномерно по всей плоскости специализированного съёмного адаптера температур, который соседствует с пчелиной рамкой с сотовыми ячейками. Количество пчелиных ячеек в пчелиной рамке по координате Х для пчелиной рамки улья системы Дадан десяти рамочной составляет 76, количество пчелиных ячеек по координате Х между соседними термодатчиками составит 8, по Y количество пчелиных ячеек между датчиками i,k составит 11. Вычисляется градиент температур Δtik, как разница температур между соседними датчиками i,k выбранного направления в плоскости специализированного съёмного адаптера температур, делённая на количество сотовых ячеек между ними n,. Температура сотовой ячейки определяется согласно выражений (2), (3)
t i х = Δ t x i x + Т
Figure 00000003
, (2)
t i y = Δ t y i y + Т
Figure 00000004
, (3)
где i номер текущей ячейки от начала отсчёта и Δtx, Δty градиент температуры вдоль соответствующих координат. Т – значение температуры от начала отсчёта.
1. Для контроля состояния пчелиной семьи во время зимовки контролируется распределение температур внутри пчелиного скопления, несущих информацию о размещении пчелиного скопления [Патент №2239997. Опубл. 20.11.2004. Бюл. №32.].
Для контроля объёма скопления зимующих пчёл: слева и справа от съёмного температурного адаптера (фиг. 1) установленного в улочку срединного сечения зимующих пчёл (фиг. 2) вычисляются температуры в размерах сотовых ячеек в направлении полуоси b температура сотовой ячейки определяется согласно выражению по направлению оси z (4)
t i я = Δ t z i z + Т
Figure 00000005
, (4)
где i номер текущей ячейки от начала отсчёта и Δtz, градиент температуры вдоль координаты z (Δtz равно разнице текущей температуры границы пчелиного скопления и температуры внутри пчелиного скопления делённое на k, где k=b/m, b размер полуоси эллипсоида установленный пчеловодом в cм, m размер сотовой ячейки равный 0,6 см, k количество виртуальных сотовых ячеек по направлению полуоси b). Т – значение температуры от начала отсчёта.
Температуры виртуальных ячеек вычисляются от начала отсчёта, т.е. температуры поверхности пчелиного скопления (6-10) °С до 40°С значений температур внутри скопления зимующих пчёл, замеренных адаптером установленном в середину скопления зимующих пчёл. Температура поверхности пчелиного скопления tж может изменяться в интервале температур (6-10) °С, зависит от воздействующей внешней температуры, при tж равное минус 20°С температура поверхности пчелиного скопления равна +6°С, при температуре tж = +10°С температура поверхности пчелиного скопления равна +10°С. При температуре tж выше +10°С скопление пчёл разваливается и пчёлы могут занять все рамки улья. Максимальная температура внутри пчелиного скопление может изменяться в интервале температур (+35 - +40) °С, также зависит от внешней воздействующей температуры,
На Фиг. 3 приведены графики зависимостей объёма зимующих пчёл (V) от внешней температуры (Т) при разной их численности 10000 особей, 15000 особей, 20000 особей, 25000 особей, 30000 особей, полученные в ходе эксперимента.
На Фиг. 5 приведены графики зависимостей объёма зимующих пчёл (V) от внешней температуры (Т) при разной их численности 10000 особей, 15000 особей, 20000 особей, 25000 особей, 30000 особей, полученные в ходе регрессионного анализа.
На Фиг. 4, 6 приведены таблицы табулированных значений объёмов в см3 установленных количеств зимующих пчёл при воздействующих внешних температурах.
На фиг. 7 приведён эллипсоид представляющий объём скопления зимующих пчёл.
На фиг.1 приведён температурный адаптер.
На фиг. 2 приведён улей с пчелиными рамками и установленный температурный адаптер в улочку срединного сечения зимующих пчёл.
На фиг. 3 приведены графики зависимостей объёма зимующих пчёл (V) от внешней температуры (Т) при разной их численности 10000 особей, 15000 особей, 20000 особей, 25000 особей, 30000 особей, полученные в ходе эксперимента.
На фиг. 4 приведена таблица регрессионных моделей, данные объёмов пчелиных скоплений в зависимости от воздействующей внешней температуры при разной численности пчёл.
На фиг. 5 приведены графики зависимостей объёма зимующих пчёл (V) от внешней температуры (Т) при разной их численности 10000 особей, 15000 особей, 20000 особей, 25000 особей, 30000 особей, полученные в ходе регрессионного анализа.
На фиг. 6 приведена таблица табулированных значений объёмов зимующих пчёл (V) от внешней температуры (Т) при разной их численности 10000 особей, 15000 особей, 20000 особей, 25000 особей, 30000 особей.
На фиг. 7 приведён эллипсоид представляющий объём скопления зимующих пчёл с пространственными осями X, Y, Z.
На фиг. 8 приведено распределение температур срединного сечения пчелиного улья.
На фиг. 9 приведён алгоритм обеспечивающий формирование трёхмерных изображений ульев и скоплений зимующих пчёл.
На фиг.10 приведён рисунок смоделированного пчелиного улья с пчелиными рамками и сформированным пчелиным скоплением при воздействующей внешней температуре -5,1°С (вид сбоку), благоприятное расположение пчёл.
На фиг. 11 приведён рисунок смоделированного пчелиного улья с пчелиными рамками и сформированным пчелиным клубом при воздействующей внешней температуре -5,1°С (вид сбоку), неблагоприятное расположение пчёл.
На фиг. 12 приведено устройство реализующее способ контроля скопления зимующих.
Пример: Наблюдалось распределение температурных полей (9-40)°С,
На пасеке применены ульи системы Дадан-десятирамочные. Пчелиные рамки размером 43,5 х 30 см. Пространство занимаемое пчёлами на пчелиной рамке 42 х 27 см. Для количества пчёл 30000, что соответствует их массе 3 кГ, одна пчела весит в среднем 100 млГ, которые полностью находились в улье. В улье при установленных всех десяти рамок с сотами с мёдом, что соответствует одинадцать улочек, т.е. одинадцать межсотовых пространств. Размер пчелиной рамки по ширине в местах флянцев соответствует 3,7 см. Размер пчелиного сота с мёдом составил 2 см. При внешней температуре +10°С в каждой улочке находилось 2727 пчёл. С использованием адаптера (фиг.1.) [Патент №2239997. Опубл. 20.11.2004. Бюл. №32.] имеющего температурную матрицу 8х4 (промежуточные значения температур в ячейках сота между датчиками вычислили путём интерполяции согласно выражений (2), (3), промежуточные значения температур в сотах между датчиками адаптеров в направлении координаты Z вычислили согласно выражения (4).
Установили площадь срединного плоского сечения эллипсоида, фиг. 8 (программная модель срединного сечения, при температуре минус 7,5°С).
На фиг. 4, 6 приведены табулированные значения, объём занимаемый зимующими пчёлами при разном их количестве и воздействующих внешних температурах.
Исходя из графика, приведенного на фиг. 3, а также с использованием регрессионной модели фиг.5 и табулированных значений фиг. 4, 6 определили объём занимаемый пчёлами при разных воздействующих внешних температурах при количестве 30000 пчёл.
С помощью температурного адаптера установленного в срединное сечение скопления пчёл (фиг. 2) определелили зону температур +(9-40) °С, отсюда определили координату а полуоси элепсоида, которая в пограничной температуре +9°С, составила 20 см, координата с полуоси эллипсоида равна 14,2 см. Десять пчелиных рамок (фиг. 2) заняли 37 см, отсюда ось b элипсоида, фиг 7 имеет 37 см. Полуось b эллипсоида равна 18,5 см. Определяем объём скопления пчёл в начале зимовки при температуре +9оС.
V = 4 3 π а b c = 4 3 3,14 20 18,5 14,2 = 21996 см 3
Figure 00000006
. (5)
С использованием значений фиг. 3-6 устанавливаем по вычисленному объёму количество зимующих пчёл.
Данный объём скопления зимующих пчёл при температуре +9°С соответствует количеству 30000 пчёл
Зимующие пчёлы при численности 30 тысяч особей при температуре минус 20°С по направлению полуоси а имела размер 15,8 см, по направлению полуоси b имела 18,5 см, по направлению полуоси с имела размер 11,2 см.
Определяем объём скопления пчёл в начале зимовки при температуре -20°С
V = 4 3 π а b c = 4 3 3,14 15,8 18,5 11,2 = 13706 см 3
Figure 00000007
. (6)
Данный объём скопления зимующих пчёл при температуре -20°С соответствует количеству 30000 пчёл.
2. Определяем объём скопления пчёл в начале зимовки при температуре +9°С, второго улья обсиживаемого пчёлами 9 пчелиных рамок. С помощью съёмного адаптера установили полуосьа=18 см, полуось b=16,9 см, полуось с=13,3 см
V = 4 3 π а b c = 4 3 3,14 18,0 16,9 13,3 = 16939 см 3
Figure 00000008
. (7)
С использованием значений фиг. 3-6 устанавливаем по вычисленному объёму количество зимующих пчёл.
Данный объём скопления зимующих пчёл при температуре +10°С соответствует количеству 25000 пчёл.
Зимующие пчёлы при численности 25 тысяч особей при температуре минус 20°С по направлению полуосиа имела размер 13,2 см, по направлению полуоси b имела 16,9 см, по направлению полуоси с имела размер 9,4 см.
Определяем объём скопления пчёл в начале зимовки при температуре -20°С
V = 4 3 π а b c = 4 3 3,14 13,2 16,9 9,4 = 8779 см 3
Figure 00000009
. (8)
Данный объём скопления зимующих пчёл при температуре -20°С соответствует количеству 25000 пчёл.
3. Определяем объём скопления пчёл в начале зимовки при температуре +9°С, второго улья обсиживаемого пчёлами 7 пчелиных рамок. С помощью съёмного адаптера установили полуосьа=17 см, полуось b=13 см, полуось с=13 см, фиг. 7
V = 4 3 π а b c = 4 3 3,14 17,0 13,0 13,0 = 12028 см 3
Figure 00000010
. (9)
С использованием значений фиг. 3-6 устанавливаем по вычисленному объёму количество зимующих пчёл. Данный объём скопления зимующих пчёл при температуре +10°С соответствует количеству 20000 пчёл.
Зимующие пчёлы при численности 20 тысяч особей при температуре минус 20°С по направлению полуоси а имела размер 11,2 см, по направлению полуоси b имела 13 см, по направлению полуоси с имела размер 9,1 см.
Определяем объём скопления пчёл в начале зимовки при температуре -20°С
V = 4 3 π а b c = 4 3 3,14 11,2 13,0 9,1 = 5547 см 3
Figure 00000011
. (10)
Данный объём скопления зимующих пчёл при температуре -20°С соответствует количеству 20000 пчёл.
Определяем объём скопления пчёл в начале зимовки при температуре +9°С, второго улья обсиживаемого пчёлами 5 пчелиных рамок. С помощью съёмного адаптера установили полуосьа=16,6 см, полуось b=9,2 см, полуось с=12,5 см
V = 4 3 π а b c = 4 3 3,14 16,6 9,2 12,5 = 7992 см 3
Figure 00000012
. (11)
С использованием значений фиг. 3-6 устанавливаем по вычисленному объёму количество зимующих пчёл.
Данный объём скопления зимующих пчёл при температуре +10°С соответствует количеству 15000 пчёл.
Зимующие пчёлы при численности 10 тысяч особей при температуре минус 20°С по направлению полуосиа имела размер 10,0 см, по направлению полуоси b имела 9,2 см, по направлению полуоси с имела размер 8 см.
Определяем объём скопления пчёл в начале зимовки при температуре -20оС
V = 4 3 π а b c = 4 3 3,14 10 9,20 8 = 3081 см 3
Figure 00000013
. (12)
Данный объём скопления зимующих пчёл при температуре -20°С соответствует количеству 15000 пчёл.
5. Определяем объём скопления пчёл в начале зимовки при температуре +9°С, второго улья обсиживаемого пчёлами 3 пчелиные рамки. С помощью съёмного адаптера установили полуось а=15,4 см, полуось b=5,6 см, полуось с=11,4 см
V = 4 3 π а b c = 4 3 3,14 15,4 5,6 11,4 = 4116 см 3
Figure 00000014
. (13)
С использованием значений фиг. 3-6 устанавливаем по вычисленному объёму количество зимующих пчёл.
Данный объём скопления зимующих пчёл при температуре +9°С соответствует количеству 10000 пчёл.
Зимующие пчёлы при численности 10 тысяч особей при температуре минус 20оС по направлению полуосиа имела размер 9,5 см, по направлению полуоси b имела 5,6 см, по направлению полуоси с имела размер 7,6 см.
Определяем объём скопления пчёл при температуре -20°С
V = 4 3 π а b c = 4 3 3,14 9,7 5,6 7,6 = 1706 см 3
Figure 00000015
. (14)
Данный объём скопления зимующих пчёл при температуре -20°С соответствует количеству 10000 пчёл.
Приведён алгоритм обеспечивающий формирование трёхмерных изображений ульев и скоплений зимующих пчёл, фиг.9.
На фиг.10 (моделирование пчелиного улья с пчелиными рамками и сформированным пчелиным скоплением при воздействующей внешней температуре -5,1°С (вид сбоку)) изображено благоприятное расположение пчелиной семьи по состоянию на конец марта начало апреля, которое обеспечит их кормом.
На фиг. 11 (моделирование пчелиного улья с пчелиными рамками и сформированным пчелиным клубом при воздействующей внешней температуре -5,1°С (вид сбоку)) изображено неблагоприятное расположение пчелиной по состоянию на конец марта начало апреля (температура -5,1°С). При таком расположении пчёлы погибнут от недостатка корма.
1. Устройство, реализующее способ контроля зимующих пчёл по распределению температурного поля в середине скопления пчёл приведено на фиг. 12 (устройство для контроля распределения теплового поля в плоскости пчелиной рамки. Структурная схема устройства состоит из следующих компонентов: 1 - усилитель, 2 - шина коммутирующего выхода, 3 - коммутатор, 4- микроконтроллер, 5 - блок питания, 6 - матрица температурных диодных датчиков, 7 -устройство для бесконтактной передачи температурной информации (радиомодуль), 8 - персональный компьютер (смартфон), 9 - адресная шина [Патент №2239997. Опубл. 20.11.2004. Бюл. №32.].
Таким образом, с использованием адаптера для съёма распределения температурных полей зимующих пчёл (распределения температур в плоскости адаптера), устанавливаемого в улочку между рамками улья в середину скопления зимующих пчёл, получаем информацию виде площади срединного сечения о состоянии зимующей пчелиной семьи. Затем по площади срединного сечения скопления зимующих при известной внешней воздействующей температуры, используя известные данные для разного количества пчёл обсиживаемых пчелиные рамки, а отсюда известна третья пространственная координата (полуось b) эллипсоида Программным путём осуществляется визуальный контроль объемного размещения пчелиного скопления во время зимовки пчел на экране видеомонитора наблюдаемой пчелиной семьи. Если пчёлы в течение зимовки сместятся от первоначального их расположения и адаптер окажется за пределами расположения пчёл, то это явится сигналом для пчеловода, что данная пчелосемья либо погибла или пчёлы не покрывают адаптер. Для этого пчеловоду необходимо повторно переставить адаптер на середину сечения скопления зимующих пчёл. При установке температурных адаптеров в ульи пасеки, пчеловод оценивает примерное количество пчёл по количеству обсиживаемых рамок, устанавливает размер полуоси b, привязывая к той градации количеств пчёл приведённых выше в описании изобретения. Такой контроль с использованием радиосвязи позволяет дистанционно с любого места расположения вести наблюдение за состоянием скопления зимующих пчёл, их пространственным расположением по отношению к стенкам улья, что снижает трудозатраты пчеловода, по сохранению зимующих пчёл.

Claims (1)

  1. Способ контроля скопления зимующих пчёл, представленного эллипсоидом с полуосями а, c, b, по результатам измерения распределения температур в плоскости срединного сечения по полуосям а и с и известному количеству обсиживаемых пчёлами пчелиных рамок, определяющему полуось b, отличающийся измерением распределения температур в интервале 6-40°C в вертикальной плоскости в середине сечения скопления зимующих пчёл, установлением размеров полуосей а и с, с использованием съёмного температурного адаптера с матрицей температурных датчиков 8х4, установленного в улочку между рамками, вычислением температур в пределах размеров сотовых ячеек интерполированием по всем трём координатам х, y, z, при этом объём скопления зимующих пчёл V зависит от внешней воздействующей внешней температуры tж и количества пчёл в скоплении и вычисляется из выражения V ( t ж ) с м 3 = b 1 t ж 2 + b 2 t ж + b 0
    Figure 00000016
    , полученного в результате регрессионного анализа, определяемого параметризацией по экспериментальным данным, построением на основе знаний объёма скопления зимующих пчёл и распределения температур в центральном плоском сечении визуального изображения объёма скопления зимующих пчёл на экране видеомонитора в виде эллипсоида в пространстве улья.
RU2019119889A 2019-06-26 2019-06-26 Способ контроля скопления зимующих пчел RU2724492C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019119889A RU2724492C1 (ru) 2019-06-26 2019-06-26 Способ контроля скопления зимующих пчел

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019119889A RU2724492C1 (ru) 2019-06-26 2019-06-26 Способ контроля скопления зимующих пчел

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2724492C1 true RU2724492C1 (ru) 2020-06-23

Family

ID=71135993

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019119889A RU2724492C1 (ru) 2019-06-26 2019-06-26 Способ контроля скопления зимующих пчел

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2724492C1 (ru)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1159530A1 (ru) * 1983-03-02 1985-06-07 Новосибирская Зональная Плодово-Ягодная Опытная Станция Им.И.В.Мичурина Способ контрол температурного режима зимовки пчел
SU1477346A1 (ru) * 1987-04-20 1989-05-07 Рязанский Государственный Педагогический Институт Им.С.А.Есенина Способ контрол функционального состо ни пчелиной семьи в пассивный период ее жизнеде тельности и устройство дл его осуществлени
RU2165695C2 (ru) * 1999-03-09 2001-04-27 Курский государственный технический университет Способ контроля распределения теплового поля в улье
RU2239996C1 (ru) * 2003-02-11 2004-11-20 Курский государственный технический университет Способ контроля количества пчел в ульях в пассивный период их жизнедеятельности
UA15806U (en) * 2006-01-27 2006-07-17 Shamro Mykola Oleksandrovych Method to control the state of a bee family in a hive during wintering
RU2377769C1 (ru) * 2008-04-28 2010-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" Автоматизированная система для контроля состояний пчелиных семей по распределению тепловых полей в улье
DE202011103022U1 (de) * 2011-07-07 2011-08-26 LÜTH & DÜMCHEN Automatisierungsprojekt GmbH Mobile Messstation für die Erhebung von Messdaten und Bestimmung der Vitalität von Bienenvölkern
WO2015185899A1 (en) * 2014-06-02 2015-12-10 The Nottingham Trent University Beehive monitoring
US10064395B2 (en) * 2015-09-18 2018-09-04 Mario Chapa Beehive monitoring system

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1159530A1 (ru) * 1983-03-02 1985-06-07 Новосибирская Зональная Плодово-Ягодная Опытная Станция Им.И.В.Мичурина Способ контрол температурного режима зимовки пчел
SU1477346A1 (ru) * 1987-04-20 1989-05-07 Рязанский Государственный Педагогический Институт Им.С.А.Есенина Способ контрол функционального состо ни пчелиной семьи в пассивный период ее жизнеде тельности и устройство дл его осуществлени
RU2165695C2 (ru) * 1999-03-09 2001-04-27 Курский государственный технический университет Способ контроля распределения теплового поля в улье
RU2239996C1 (ru) * 2003-02-11 2004-11-20 Курский государственный технический университет Способ контроля количества пчел в ульях в пассивный период их жизнедеятельности
UA15806U (en) * 2006-01-27 2006-07-17 Shamro Mykola Oleksandrovych Method to control the state of a bee family in a hive during wintering
RU2377769C1 (ru) * 2008-04-28 2010-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" Автоматизированная система для контроля состояний пчелиных семей по распределению тепловых полей в улье
DE202011103022U1 (de) * 2011-07-07 2011-08-26 LÜTH & DÜMCHEN Automatisierungsprojekt GmbH Mobile Messstation für die Erhebung von Messdaten und Bestimmung der Vitalität von Bienenvölkern
WO2015185899A1 (en) * 2014-06-02 2015-12-10 The Nottingham Trent University Beehive monitoring
US10064395B2 (en) * 2015-09-18 2018-09-04 Mario Chapa Beehive monitoring system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Stalidzans et al. Temperature changes above the upper hive body reveal the annual development periods of honey bee colonies
Régnière A method of describing and using variability in development rates for the simulation of insect phenology
Kolmodin et al. Response to mass selection when the genotype by environment interaction is modelled as a linear reaction norm
Lebensohn et al. Study of the antiplane deformation of linear 2-D polycrystals with different microstructures
Gilbert et al. Comparison of three models predicting developmental milestones given environmental and individual variation
Melbourne et al. Scaling up population dynamics: integrating theory and data
Young et al. A re-evaluation of the empirical relationships connecting dissolved oxygen and phosphorus loading after dreissenid mussel invasion in Lake Simcoe
CN111737078B (zh) 基于负载类型的自适应云服务器能耗测算方法、系统及设备
Bush et al. Current uses of beta-diversity in biodiversity conservation: A response to
Liu et al. Modeling spatial spread of West Nile virus and impact of directional dispersal of birds
RU2724492C1 (ru) Способ контроля скопления зимующих пчел
Rollinson et al. A new method of estimating thermal performance of embryonic development rate yields accurate prediction of embryonic age in wild reptile nests
Kingsolver et al. Curve‐thinking: Understanding reaction norms and developmental trajectories as traits
CN108959810B (zh) 一种铸坯传热参数的快速辨识方法、装置及连铸设备
Chen et al. Bayesian semi-individual based model with approximate Bayesian computation for parameters calibration: Modelling Crown-of-Thorns populations on the Great Barrier Reef
RU2727919C1 (ru) Способ контроля скопления зимующих пчел
Yuan et al. Asymptotic behavior of an age-structured prey-predator system with distributed delay
Glaze et al. Simulation of inflated pahoehoe lava flows
CN102567629A (zh) 一种资料缺乏情况下确定栖息地适宜度的方法
CN115271557B (zh) 一种优先保护空间的划分方法
Banks et al. Experimental design for distributed parameter vector systems
Pu et al. A diffusive SIS epidemic model in a heterogeneous and periodically evolving environment
CN115481554A (zh) 炸药熔铸固化过程热扩散数字孪生模型、温度场实时优化控制模型及方法
US20130268230A1 (en) Processing distributions
CN113806916A (zh) 一种生态系统EwE模型构建方法

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20201126

Effective date: 20201126