RU2749142C1 - Насадка короткоструйная дефлекторная - Google Patents

Насадка короткоструйная дефлекторная Download PDF

Info

Publication number
RU2749142C1
RU2749142C1 RU2020136031A RU2020136031A RU2749142C1 RU 2749142 C1 RU2749142 C1 RU 2749142C1 RU 2020136031 A RU2020136031 A RU 2020136031A RU 2020136031 A RU2020136031 A RU 2020136031A RU 2749142 C1 RU2749142 C1 RU 2749142C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
deflector
passage channel
longitudinal passage
angle
wedge
Prior art date
Application number
RU2020136031A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Евгеньевич Новиков
Вадим Андреевич Моторин
Максим Игоревич Филимонов
Андрей Викторович Дранников
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия" (ФГБНУ ВНИИОЗ)
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 "Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия" (ФГБНУ ВНИИОЗ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия" (ФГБНУ ВНИИОЗ)
Priority to RU2020136031A priority Critical patent/RU2749142C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2749142C1 publication Critical patent/RU2749142C1/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
    • A01G25/00Watering gardens, fields, sports grounds or the like
    • A01G25/09Watering arrangements making use of movable installations on wheels or the like
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B1/00Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means
    • B05B1/14Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means with multiple outlet openings; with strainers in or outside the outlet opening
    • B05B1/18Roses; Shower heads

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Nozzles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области оросительных устройств. Насадка содержит корпус, включающий нижнюю часть с наружной резьбой для ввинчивания его в патрубок водопроводящего пояса дождевальной машины, продольный проходной канал диаметром d1=4…8 мм и длиной l1=(3…4)⋅d1, радиальные отверстия диаметром d2=0,2⋅d1, выполненные на расстоянии l2=(0,5…1,0)⋅d1 от острой кромки входного отверстия продольного проходного канала, и верхнюю часть с дефлектором, выполненным заодно с корпусом. Корпус выполнен в виде многогранника, а дефлектор выполнен в виде криволинейной поверхности радиусом R1=10⋅d1, шириной b2=(3…5)⋅d1 и глубиной h2=3,5…5,0 мм и расположен под углом α=40…60° относительно плоской площадки. Корпус и дефлектор изготовлены посредством литья единой деталью. В конце продольного проходного канала выполнена внутренняя резьба, в которую ввинчен сменный сопловой насадок, причем разность его диаметров определяется отношением 7/12. На дефлекторе расположен вертикальный рассекатель части потока, выполненный в виде клина, острая часть которого направлена навстречу потоку и имеет угол 15…17°. Угол между сторонами клина и плоскостью дефлектора составляет 90°, высоты сторон клина равные и образуют поверхность, параллельную продольному проходному каналу, а ее высота соответствует центру окружности продольного проходного канала. Обеспечивается повышение технологичности, увеличение равномерности распыла, дальности полета капель дождя и площади захвата дождем. 4 ил.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к оросительной технике, в частности к устройствам для создания искусственного дождя, и может быть использовано в дождевальных машинах.
Для достижения с минимальными энергозатратами значений показателей качества искусственного дождя (интенсивности и структуры дождя) близких к агротехническим требованиям и снижения энергии воздействия капель дождя на почву используются короткоструйные дефлекторные насадки, работающие при давлении 0,05…0,15 МПа (Дождевальные машины / Б.М. Лебедев. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: «Машиностроение», 1977. - 244 с, стр. 23).
Известна насадка короткоструйная дефлекторная кругового действия, преимущественно из металла и с определенными конструкцией параметрами, содержащая корпус, включающий нижнюю часть с внутренней резьбой для навинчивания его на патрубок водопроводящего пояса дождевальной машины, продольный проходной канал, диафрагму с отверстием, изготовленную заодно с корпусом посредством литья и расположенную между нижней и верхней частями, и верхнюю часть, выполненную в виде воронки с окнами. При этом в верхней части воронки укреплена планка с дефлектором в виде конуса с углом при вершине 120°, ось конуса совпадает с осью диафрагмы, а вершина конуса направлена вниз. Причем расстояние от верхней плоскости отверстия диафрагмы до вершины конуса равно диаметру отверстия диафрагмы, а диаметр основания конуса равен двум диаметрам отверстия (Дождевальные машины / Б.М. Лебедев. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: «Машиностроение», 1977. - 244 с, стр. 23-24, рис. 7, а; Механизация полива: Справочник / Б.Г. Штепа, В.Ф. Носенко, Н.В. Винникова [и др.]. - М.: Агропромиздат, 1990. - 336 с, стр. 124, рис. 3. 1, а; Двухконсольный дождевальный агрегат ДДА-100МА. Руководство по сборке и эксплуатации. - Киев: Изд-во «Реклама», 1970. - 68 с, стр. 13-14, рис. 10).
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относятся низкая технологичность устройства из-за металлоемкости и сложности его изготовления, а также высокая энергия воздействия капель дождя на почву из-за крупности и удельного веса капель.
Известна насадка короткоструйная дефлекторная секторного действия, преимущественно из металла и с определенными конструкцией параметрами, содержащая корпус, включающий нижнюю часть с внутренней резьбой для навинчивания его на патрубок водопроводящего пояса дождевальной машины, продольный проходной канал и верхнюю часть с ложкообразным дефлектором, выполненным заодно с корпусом и расположенным под углом 30°…38° к горизонту (Справочник по механизации орошения / Б.Г. Штепа, Н.В. Винникова, С.Х. Гусейн-заде [и др.]; под ред. Б.Г. Штепы. - М: Колос, 1979. - 303 с, стр. 108, рис. 27; Мелиорация и водное хозяйство. Орошение: Справочник / П.А. Айдаров, К.П. Арент, В.Н. Басе [и др.]; под ред. Б.Б. Шумакова. - М.: Колос, 1999. - 432 с, стр. 75, рис. 4. 2).
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относятся низкая технологичность устройства, а формируемый дефлектором ложкообразный факел дождя в виде сплошной пленки характеризуется низкой ветроустойчивостью, малой дальностью полета капель и площадью захвата.
Известна насадка короткоструйная дефлекторная секторного действия, преимущественно из пластмассы и с определенными конструкцией параметрами, изготовленная посредством литья прессованием, содержащая многогранный корпус, включающий нижнюю часть с наружной резьбой для ввинчивания его в патрубок водопроводящего пояса дождевальной машины, продольный проходной канал, выполненный в виде конфузора, переходящего в цилиндрический насадок, и верхнюю часть с ложкообразным дефлектором, выполненным заодно с корпусом. При этом дефлектор выполнен в виде двухотвальной гребневой поверхности, расширяющейся при удалении от продольного проходного канала. Причем угол между линией гребня дефлектора и плоскостью, проходящей через площадку под выпускным отверстием, составляет 20°…30°, а угол между касательной к плоскости конечной верхней части дефлектора и той же плоскостью, проходящей через площадку под выпускным отверстием, составляет 40°…60° (Патент №2103865 РФ, МПК A01G 25/02, В05В 1/04, В05В 1/18, В05В 1/26, А01М 7/00, опубл. 10.02.1998).
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относятся высокая энергия воздействия капель дождя на почву из-за крупности и удельного веса капель. Ложкообразный факел дождя из-за неполного покрытия дефлектора двухотвальной гребневой поверхностью формируется сначала в виде струек, а ближе к периферии дефлектора, смыкаясь, в виде сплошной пленки. Факел дождя в виде сплошной пленки, как уже отмечалось, характеризуется низкой ветроустойчивостью, малой дальностью полета капель и площадью захвата.
Известны насадки короткоструйные дефлекторные секторного действия, преимущественно из металла или пластмассы и с определенными конструкцией параметрами, изготовленные посредством литья, содержащие многогранный корпус, включающий нижнюю часть с наружной резьбой для ввинчивания его в патрубок водопроводящего пояса дождевальной машины, продольный проходной канал, выполненный в виде конфузора, переходящего в цилиндрический насадок, и верхнюю часть с дефлектором, выполненным заодно с корпусом. При этом дефлектор выполнен в виде поверхности эллипсоида с внутренней выемкой и с углом обхвата 155°…160° (А.с. №1729603, МПК В05В 1/04, опубл. 30.04.1992; Механизация поливных работ / Д.М. Сандигурский, Н.А. Безроднов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Колос, 1983. - 288 с, стр. 8-9, рис. 2; Двухконсольный дождевальный агрегат ДДА-100В. Инструкция по эксплуатации. - Волгоград: Изд-во «Реклама», 1997. - 87 с, стр. 14-15, рис. 13, стр. 82-83, ДДА 01.263).
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относятся высокая энергия воздействия капель дождя на почву из-за крупности и удельного веса капель. Формируемый дефлектором сферический факел дождя в виде сплошной пленки характеризуется низкой ветроустойчивостью, малой дальностью полета капель и площадью захвата.
Известна насадка короткоструйная дефлекторная секторного действия, преимущественно из металла и с определенными конструкцией параметрами, содержащая корпус, включающий нижнюю часть с наружной резьбой для ввинчивания его в патрубок водопроводящего пояса дождевальной машины и многогранной контргайкой для фиксации его в нужной плоскости, продольный проходной канал, выполненный в виде внешнего цилиндрического насадка, радиальные отверстия, и верхнюю часть с плоским дефлектором, выполненным заодно с корпусом и расположенным под углом 30° относительно оси продольного проходного канала, при этом на рабочей поверхности дефлектора выполнены треугольные канавки переменной глубины с шагом, равным максимальной глубине канавки на образующей дефлектора, расположенные в виде веера с углом обхвата 180°, центр веера относительно оси продольного проходного канала смещен в сторону противоположную образуемого факела дождя на расстояние равное диаметру продольного проходного канала (Патент №2361681 РФ, МПК В05В 1/18, опубл. 20.07.2009).
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относятся низкая технологичность устройства из-за металлоемкости и сложности его изготовления. Формируемый дефлектором плоский факел дождя в виде струек из-за формы дефлектора и потерь напора в сторону противоположную вылету струи характеризуется малой дальностью полета капель и площадью захвата.
Наиболее близким техническим решением по совокупности признаков к заявляемому устройству и принятому за прототип, является насадка короткоструйная дефлекторная, содержащая корпус, включающий нижнюю часть с наружной резьбой для ввинчивания его в патрубок водопроводящего пояса дождевальной машины, продольный проходной канал, выполненный в виде внешнего цилиндрического насадка диаметром d1=4…8 мм и длиной l1=(3…4)⋅d1, радиальные отверстия диаметром d2=0,2⋅d1, выполненные на расстоянии l2=(0,5…1,0)⋅d1 от острой кромки входного отверстия внешнего цилиндрического насадка, и верхнюю часть с дефлектором, выполненным заодно с корпусом, при этом на рабочей поверхности дефлектора выполнены треугольные канавки переменной глубины h1 от 0 до 1,5…2,0 мм с шагом, равным максимальной глубине канавки на образующей дефлектора, расположенные в виде веера, при этом корпус и дефлектор изготовлены посредством литья прессованием и соединены между собой плоской площадкой длиной l3=10 мм и шириной b1=(2…3)⋅d1, расположенной под выпускным отверстием внешнего цилиндрического насадка, и симметричными и равноудаленными от оси внешнего цилиндрического насадка приливами, при этом корпус выполнен в виде многогранника, а дефлектор выполнен в виде криволинейной поверхности радиусом R1=10⋅d1, шириной b2=(3…5)⋅d1 и глубиной h2=3,5…5,0 мм, и расположен под углом α=40…60° относительно плоской площадки, при этом треугольные канавки выполнены радиусом R2=8⋅d1 и расположены в виде веера с углом обхвата ϕ=155°…170°, а центр веера смещен в сторону плоской площадки на расстояние l4=(1,5…2,0)⋅d1, при этом в качестве пластмассы используется, например, полипропилен стеклонаполненный (Патент №173276 РФ, МПК В05В 1/18, опубл. 21.08.2017).
К недостаткам данной конструкции относятся сложность изготовления, а предлагаемый способ соединения составных частей насадки будет приводить к смещению начала треугольных канавок и потока.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое техническое решение, является повышение технологичности устройства и улучшение показателей качества искусственного дождя.
Результатом предлагаемого технического решения является повышение технологичности и снижение себестоимости изделия, а также увеличение равномерности распыла, дальности полета капель дождя и площади захвата дождем.
Поставленный технический результат достигается тем, что насадка короткоструйная дефлекторная, содержащая корпус, включающий нижнюю часть с наружной резьбой для ввинчивания его в патрубок водопроводящего пояса дождевальной машины, продольный проходной канал диаметром dl=4…8 мм и длиной 11=(3…4)⋅d1, радиальные отверстия диаметром d2=0,2⋅dl, выполненные на расстоянии 12=(0,5…1,0)⋅d1 от острой кромки входного отверстия продольного проходного канала, и верхнюю часть с дефлектором, выполненным заодно с корпусом, при этом корпус выполнен в виде многогранника, а дефлектор выполнен в виде криволинейной поверхности радиусом R1=10⋅d1, шириной b2=(3…5)⋅d1 и глубиной h2=3,5…5,0 мм, и расположен под углом α=40…60° относительно плоской площадки, при этом корпус и дефлектор изготовлены посредством литья единой деталью, в конце продольного проходного канала выполнена внутренняя резьба, в которую ввинчен сменный сопловой насадок, причем разность его диаметров определяется отношением 7/12, па дефлекторе расположен вертикальный рассекатель части потока, выполненный в виде клина, острая часть которого направлена навстречу потока и имеет угол 15…17°, угол между сторонами клина и плоскостью дефлектора составляет 90°, высоты сторон клина равные и образуют поверхность параллельную продольному проходному каналу, а ее высота соответствует центру окружности продольного проходного канала.
Параметры короткоструйной дефлекторной насадки обусловлены следующим:
1) диаметр d1=4…8 мм и длина l1=(3…4)⋅d1 внешнего цилиндрического насадка приняты по результатам опыта проектирования дождеобразующих устройств;
2) диаметр радиальных отверстий d2=0,2⋅d1 принят из условия, что суммарная площадь их сечения должна быть меньше разницы площадей диаметров сопла и сжатого сечения струи (SОТВ<SСП-SСЖ);
3) расстояние от острой кромки входного отверстия внешнего цилиндрического насадка до радиальных отверстий l2=(0,5…1,5)⋅d1 -расстояние, на котором существует область с максимальным вакуумом (Истечение жидкости через насадки в среды с противодавлением / Б.Н. Сиов. - М., Машиностроение, 1968. - С. 140. - стр. 54.);
4) в конце продольного проходного канала выполнена внутренняя резьба, в которую ввинчено сменное сопло, причем разность его диаметров определяется отношением 7/12. Данное отношение позволяет обеспечить до 30% увеличения расхода жидкости и давления на выходе.
5) на дефлекторе расположен вертикальный рассекатель части потока, выполненный в виде клина, острая часть которого направлена навстречу потока и имеет угол 15…17°, угол между сторонами клина и плоскостью дефлектора составляет 90°, высоты сторон клина равные и образуют поверхность параллельную продольному проходному каналу, а ее высота соответствует центру окружности продольного проходного канала. Рассекатель разделяет нижнюю половину потока жидкости из сопла на две части, направляя их на края дефлектора, а верхняя половина потока жидкости распыляется в центральной части, тем самым достигается равномерность распыла.
6) дефлектор в виде криволинейной поверхности с конструктивно выбранными параметрами - радиусом R1=10⋅d1, шириной b2=(3…5)⋅d1 и глубиной h2=3,5…5,0 мм, с углом обхвата ϕ=155°…170° и со смещенным центром, расположенный под углом α=40…60° относительно плоской площадки за счет ложкообразного факела дождя и отсутствия потерь напора при вылете струи обеспечивает наименьшие энергозатраты на дробление струи, наибольшую дальность полета капель и площадь захвата дождем.
7) плоская площадка, расположенная под выпускным отверстием внешнего цилиндрического насадка, с конструктивно выбранными параметрами - длиной l3=10 мм и шириной b1=(2…3)⋅d1.
На чертеже, на фиг. 1 изображен вид сбоку насадки; на фиг. 2 - вид сверху насадки; на фиг. 3 - сечение А-А; на фиг. 4 - сечение Б-Б.
Насадка короткоструйная дефлекторная секторного действия содержит корпус, включающий нижнюю часть с наружной резьбой, продольный проходной канал 1, радиальные отверстия 2, острую кромку входного отверстия 3 продольного проходного канала 1 в конце которого выполнена внутренняя резьба, в которую ввинчен сменный сопловой насадок 4, верхнюю часть с дефлектором 5 и плоской площадкой 6, соединяющей его с корпусом через продольный проходной канал 1, вертикальный рассекатель части потока 7.
Насадка короткоструйная дефлекторная работает следующим образом. Водный поток под давлением 0,05…0,15 МПа, движущийся по водопроводящему поясу дождевальной машины, поступает в продольный проходной канал 1. Так как острая кромка входного отверстия 3 продольного проходного канала 1 острая, то при входе в него струя воды медленно сужается, отрывается от стенок и создает зону разрежения. Пространство между струей воды и стенками продольного проходного канала 1 в зоне разряжения также заполнено водой, находящейся во вращательном вихревом движении при давлении ниже атмосферного. Через радиальные отверстия 2, соединяющие зону разряжения продольного проходного канала 1 с атмосферой, производится подсос воздуха, который интенсивно диспергируется в воду, тем самым образуя водовоздушную смесь. После этого струя водовоздушной смеси постепенно расширяется и заполняет все сечение продольного проходного канала 1 на выходе. Далее струя водовоздушной смеси проходит через сменный сопловой насадок 4, за счет чего увеличивается расход жидкости и давление на выходе, тем самым создавая большее разрежение и лучшую дисперсность водовоздушной смеси. Затем струя, при достижении вертикального рассекателя части потока 7, разделяется на две равные части, верхняя - проходя мимо вертикального рассекателя части потока 7 направляется к центральной части дефлектора, а нижняя в свою очередь делится еще на две части вертикальным рассекателем части потока 7 и направляется на края дефлектора 5.
Все части разделенного потока водовоздушной смеси ударяются о дефлектор 5, выполненный в виде криволинейной поверхности и далее, разбиваясь о него отдельными потоками, образуют общий ложкообразный сплошной факел. При дальнейшем движении в воздухе водовоздушные струйки на некотором участке пути сохраняют сплошность, но затем распадаются и продолжают движение в виде капель. За счет плоской площадки 6, расположенной между сменным сопловым насадком 4 и вертикальным рассекателем части потока 7 имеется возможность замены сменного соплового насадка на аналогичный с другими геометрическими параметрами.
Таким образом, повышение технологичности устройства и улучшение показателей качества искусственного дождя достигается за счет изготовления корпуса и дефлектора посредством литья единой деталью. В конце продольного проходного канала 1 выполнена внутренняя резьба, в которую ввинчен сменный сопловой насадок 4 с разностью диаметров, определяемым отношением 7/12. На дефлекторе 5 расположен вертикальный рассекатель части потока, выполненный в виде клина, острая часть которого направлена навстречу потока и имеет угол 15…17°, угол между сторонами клина и плоскостью дефлектора составляет 90°, высоты сторон клина равные и образуют поверхность параллельную продольному проходному каналу, а ее высота соответствует центру окружности продольного проходного канала.
Данное техническое решение позволяет повысить технологичность и снизить себестоимость изделия, а также увеличить равномерность распыла, дальность полета капель дождя и площадь захвата дождем.

Claims (1)

  1. Насадка короткоструйная дефлекторная, содержащая корпус, включающий нижнюю часть с наружной резьбой для ввинчивания его в патрубок водопроводящего пояса дождевальной машины, продольный проходной канал диаметром d1=4…8 мм и длиной l1=(3…4)⋅d1, радиальные отверстия диаметром d2=0,2⋅d1, выполненные на расстоянии l2=(0,5…1,0)⋅d1 от острой кромки входного отверстия продольного проходного канала, и верхнюю часть с дефлектором, выполненным заодно с корпусом, при этом корпус выполнен в виде многогранника, а дефлектор выполнен в виде криволинейной поверхности радиусом R1=10⋅d1, шириной b2=(3…5)⋅d1 и глубиной h2=3,5…5,0 мм и расположен под углом α=40…60° относительно плоской площадки, отличающаяся тем, что корпус и дефлектор изготовлены посредством литья единой деталью, в конце продольного проходного канала выполнена внутренняя резьба, в которую ввинчен сменный сопловой насадок, причем разность его диаметров определяется отношением 7/12, на дефлекторе расположен вертикальный рассекатель части потока, выполненный в виде клина, острая часть которого направлена навстречу потоку и имеет угол 15…17°, угол между сторонами клина и плоскостью дефлектора составляет 90°, высоты сторон клина равные и образуют поверхность, параллельную продольному проходному каналу, а ее высота соответствует центру окружности продольного проходного канала.
RU2020136031A 2020-11-02 2020-11-02 Насадка короткоструйная дефлекторная RU2749142C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020136031A RU2749142C1 (ru) 2020-11-02 2020-11-02 Насадка короткоструйная дефлекторная

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020136031A RU2749142C1 (ru) 2020-11-02 2020-11-02 Насадка короткоструйная дефлекторная

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2749142C1 true RU2749142C1 (ru) 2021-06-07

Family

ID=76301528

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020136031A RU2749142C1 (ru) 2020-11-02 2020-11-02 Насадка короткоструйная дефлекторная

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2749142C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2793352C1 (ru) * 2022-10-17 2023-03-31 Общество с ограниченной ответственностью "МЕЩЕРСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Дождеобразующее устройство дождевальной машины

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU159350A1 (ru) *
US4796810A (en) * 1986-09-18 1989-01-10 Dan Mamtirim Rotary irrigation sprinkler
RU2361681C1 (ru) * 2008-02-15 2009-07-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия РАСХН Насадка дефлекторная эжекторная
RU173276U1 (ru) * 2017-02-13 2017-08-21 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия" (ФГБНУ ВНИИОЗ) Насадка короткоструйная дефлекторная

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU159350A1 (ru) *
US4796810A (en) * 1986-09-18 1989-01-10 Dan Mamtirim Rotary irrigation sprinkler
RU2361681C1 (ru) * 2008-02-15 2009-07-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия РАСХН Насадка дефлекторная эжекторная
RU173276U1 (ru) * 2017-02-13 2017-08-21 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия" (ФГБНУ ВНИИОЗ) Насадка короткоструйная дефлекторная

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2793352C1 (ru) * 2022-10-17 2023-03-31 Общество с ограниченной ответственностью "МЕЩЕРСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Дождеобразующее устройство дождевальной машины
RU219653U1 (ru) * 2023-05-11 2023-07-31 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ) Насадка короткоструйная дефлекторная

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4471908A (en) Pattern sprinkler head
US7726587B2 (en) Rotary irrigation sprinkler nozzle
EP0761312B1 (en) Plastic spray nozzle with improved distribution
US5611488A (en) Sprinkler, particularly for watering vegetation
AU699756B2 (en) Sprinkler for discharging a fluid
EP3003568B1 (en) Cone valve nozzle assembly with an adjustable arc of coverage for a rotary stream sprinkler
US1805782A (en) Spray nozzle
US4480793A (en) Liquid distribution device
RU173276U1 (ru) Насадка короткоструйная дефлекторная
US20150028128A1 (en) Adjustable arc of coverage cone nozzle rotary stream sprinkler with stepped and spiraled valve element
RU2749142C1 (ru) Насадка короткоструйная дефлекторная
US10086387B2 (en) Selectable arc and range of coverage spray nozzle assembly with multiple fluidic fan spray nozzles
CN106998659A (zh) 混合喷射器以及把喷射器和附件集成于灌溉管内的方法
RU2753478C1 (ru) Насадка короткоструйная дефлекторная
US3081036A (en) Fountain
RU2753815C1 (ru) Насадка короткоструйная дождевальных машин
RU2361681C1 (ru) Насадка дефлекторная эжекторная
RU172711U1 (ru) Насадка короткоструйная дефлекторная
RU2687928C1 (ru) Короткоструйная дождевальная насадка
RU205125U1 (ru) Дождеватель
US3633822A (en) Liquid discharge nozzle with air injection feature
RU219653U1 (ru) Насадка короткоструйная дефлекторная
RU2340375C2 (ru) Генератор высокократной воздушно-механической пены
CN203816808U (zh) 喷枪之喷嘴
RU219654U1 (ru) Насадок дождевального агрегата