RU91836U1 - Переносной измерительный комплекс для диагностики состояния древесных растений по их водному балансу - Google Patents

Переносной измерительный комплекс для диагностики состояния древесных растений по их водному балансу Download PDF

Info

Publication number
RU91836U1
RU91836U1 RU2009142318/22U RU2009142318U RU91836U1 RU 91836 U1 RU91836 U1 RU 91836U1 RU 2009142318/22 U RU2009142318/22 U RU 2009142318/22U RU 2009142318 U RU2009142318 U RU 2009142318U RU 91836 U1 RU91836 U1 RU 91836U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
state
water balance
portable measuring
measuring complex
diagnostic
Prior art date
Application number
RU2009142318/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Георгиевич Жиренко
Илья Юрьевич Савушкин
Original Assignee
Николай Георгиевич Жиренко
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 Николай Георгиевич Жиренко filed Critical Николай Георгиевич Жиренко
Priority to RU2009142318/22U priority Critical patent/RU91836U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU91836U1 publication Critical patent/RU91836U1/ru

Links

Landscapes

  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Переносной измерительный комплекс для диагностики состояния древесных растений по их водному балансу, отличающийся тем, что режим его работы задается с помощью портативного компьютера с соответствующим программным обеспечением, позволяющим проводить измерения в полностью автоматическом режиме и сохранять полученный массив данных в файл.

Description

Область техники, к которой относится полезная модель.
Переносной измерительный комплекс для диагностики состояния древесных растений по их водному балансу относится к области устройств используемых в биологии и служит для диагностической оценки состояния древесных растений посредством измерения параметров скорости потока пасоки (воды и растворенных в ней питательных веществ) и величин, характеризующих водное состояние тканей древесины.
Уровень техники.
За основу работы переносного измерительного комплекса для диагностики состояния древесных растений по их водному балансу принят принцип работы измерительной системы П.В.Тихова, предназначенной для измерения скорости движения пасоки (воды и растворенных в ней питательных веществ) по растению с помощью теплового импульсного метода [Тихов П.В. Применение импульсного метода для измерений водопотребления древесными растениями // Биофизические методы исследований в экофизиологии древесных растений / Под ред. Кайбияйнена Л.К. Л.: Наука, 1979. С.98-106.]. Импульсный метод заключается в кратковременном нагреве древесины в исследуемой зоне с помощью импульсного нагревательного элемента с последующим измерением времени распространения импульса тепла вместе с движущейся пасокой на определенное расстояние вдоль ствола дерева.
Система П.В.Тихова включает в себя гальванометр, измерительный мост, преобразователь напряжения, ручной секундомер и пр. Данная система обладает рядом существенных недостатков: не компактность, полное ручное управление, зрительное напряжение, связанное с визуальным характером проведения замеров, наличие возникающей при этом систематической погрешности и т.д.
Наиболее близким прототипом полезной модели является полевой переносной прибор для определения водопотребления растениями тепловым импульсным методом, разработанный Жиренко Н.Г. [Жиренко Н.Г. Полевой переносной прибор для определения водопотребления растениями тепловым импульсным методом // Физиология растений, Т.42, №5, 1995, с.715-717]. Прибор выполнен на полупроводниковой элементной базе и имеет цифровую шкалу. Однако, проведение измерений с помощью такого прибора осуществляется в ручном режиме, а снятие серии показаний - посредством их переписывания на лист бумаги. Кроме этого, прибор не позволяет фиксировать динамику распространения теплового импульса, которая несет в себе информацию о водном состоянии тканей растения.
Раскрытие полезной модели.
Переносной измерительный комплекс для диагностики состояния древесных растений по их водному балансу позволяет определять скорость потока пасоки (или воды и растворенных в ней питательных веществ), общее водопотребление деревом, а также оценивать влажность древесины в зоне расположения датчиков. Такие возможности переносного измерительного комплекса позволяют использовать его для диагностики состояния древесных растений
Отличительной особенностью переносного измерительного комплекса является возможность проведения измерений в полностью автоматическом режиме с последующим сохранением массива данных в компьютерные файлы. Кроме этого переносной измерительный комплекс позволяет получать динамику распространения теплового импульса, которая необходима для анализа водного состояния тканей растения.
Краткое описание чертежей.
Фиг.1. Структурная схема переносного измерительного комплекса для диагностики состояния древесных растений по их водному балансу.
Осуществление полезной модели.
Структурная схема переносного измерительного комплекса для оценки водного баланса древесных растений дана на фиг.1. Конструктивно все блоки измерительного комплекса выполнены в виде отдельных модулей. Питание комплекса осуществляется от автономного источника постоянного тока (аккумуляторной батареи) напряжением 12 В.
Преобразователи напряжения с целью повышения к.п.д. работают в импульсном режиме. Один из них преобразует однополярное напряжение питания устройства в двуполярное напряжением ±15 В и служит для питания усилителя, другой - в напряжение 200 В и служит для работы блока накопительной емкости и ее заряда до этого напряжения.
Импульсный нагреватель изготовлен из константановой проволоки, намотанной в ряд виток к витку на стальной стержень. В конкретном случае количество теплоты, выделяемое нагревательным элементом, составляет ~10,7 Дж за время 0,01 с. Нагреватель вживляется в ствол дерева на всю глубину.
Датчик температуры представляет собой сталь-константановую термопару, включенную по дифференциальной схеме. При установке датчика его термочувствительные элементы ориентируются относительно импульсного нагревателя вдоль оси ствола дерева и вживляются: рабочий спай - на расстоянии 10 мм выше, холодный - на 5 мм ниже от нагревательного элемента на глубину, определяемую поставленными задачами.
МДМ-усилитель работает по принципу модуляция-демодуляция и предназначен для усиления термо-э.д.с., вырабатываемой датчиком температуры, до напряжения, обеспечивающего работу микроконтроллера. Регулировкой коэффициента усиления в усилителе можно добиться чувствительности прибора по входу, составляющей до 0,1 мкВ. Практически приемлемым является достижение чувствительности прибора по входу, соответствующей термо-э.д.с., вырабатываемой термодатчиками при разности температуры на их спаях, составляющей 0,02 град. Так, в применяемых сталь-константановых термопарах термо-э.д.с. составляет около 5,3 мВ на 100 град, следовательно, чувствительность прибора по входу должна составлять ~1 мкВ. Дальнейшее увеличение чувствительности усилителя на практике себя не оправдало, так как это приводило к срабатыванию прибора от случайных внешних воздействий на датчик.
Работа измерительного комплекса задается с помощью разработанного нами программного обеспечения TMetr. Программное обеспечение позволяет управлять представленным комплексом в автоматическом режиме и дает возможность экспортировать массивы данных в файлы типа Excel. Программное обеспечение разработано в среде объекта ориентированного программирования Bortland Delphi 7. Непосредственное управление блоками устройства осуществляется с помощью компьютера (ноутбука) посредством модуля Ke-USB24A, выполненного на основе микроконтроллера PIC18F4550-1/P с возможностью сопряжения с компьютером через порт USB 2.0. Модуль, имеет 24 линии ввода/вывода с возможностью независимой настройки направления передачи данных (вход/выход) и имеет встроенный 10-разрядный АЦП с гарантированной частотой дискретизации до 400 Гц.
Принцип работы измерительного комплекса заключается в следующем. После запуска программы TMetr и инициации микроконтроллера, на экране монитора компьютера высвечивается главное окно программы. С помощью специальных проводников с соответствующими разъемами, комплекс подключается к датчику температуры и импульсному нагревателю. При активации кнопки "пуск" в главном окне программы, происходит подключение источника питания к преобразователям напряжений ±15 В и 200 В. В результате на МДМ-усилитель и блок накопительной емкости подаются соответствующие напряжения, а в блоке накопительной емкости начинает заряжаться конденсатор. При достижении напряжения на конденсаторе 200 В, с блока накопительной емкости на микроконтроллер поступает соответствующий сигнал, который передается на компьютер. Далее с компьютера через микроконтроллер поступает команда на преобразователь напряжения 200 В, прекращающая его работу, и сигнал на блок накопительной емкости, вследствие которого конденсатор разряжается через импульсный нагреватель. В результате в исследуемом объекте выделяет импульс тепла.
Посредством датчика температуры, МДМ-усилителя и микроконтроллера, в компьютер поступает информация о температуре в заданных точках объекта, которая с дискретностью 1 с заносится в массив данных с последующим ее экспортом в файл Excel. Одновременно с поступлением данных, в главном окне программы в реальном времени строится временная зависимость, отображающая динамику изменения разности температур фиксируемой датчиком температуры. Кроме этого, программа TMetr отображает время, соответствующее максимальной разности температур датчика, само значение максимальной разности температур и время достижения разности температур первоначального значения. Эти данные необходимы для расчета скорости пасоки, общего водопотребления растением, влажности древесины и других параметров, характеризующих водный баланс растения. После определения времени достижения разности температур первоначального значения, измерительный комплекс отключает источник питания и переходит в режим ожидания. При переходе к другому объекту наблюдения, датчик температуры и нагреватель отсоединяются. Далее вся процедура измерения повторяется.

Claims (1)

  1. Переносной измерительный комплекс для диагностики состояния древесных растений по их водному балансу, отличающийся тем, что режим его работы задается с помощью портативного компьютера с соответствующим программным обеспечением, позволяющим проводить измерения в полностью автоматическом режиме и сохранять полученный массив данных в файл.
    Figure 00000001
RU2009142318/22U 2009-11-18 2009-11-18 Переносной измерительный комплекс для диагностики состояния древесных растений по их водному балансу RU91836U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009142318/22U RU91836U1 (ru) 2009-11-18 2009-11-18 Переносной измерительный комплекс для диагностики состояния древесных растений по их водному балансу

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009142318/22U RU91836U1 (ru) 2009-11-18 2009-11-18 Переносной измерительный комплекс для диагностики состояния древесных растений по их водному балансу

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU91836U1 true RU91836U1 (ru) 2010-03-10

Family

ID=42135447

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009142318/22U RU91836U1 (ru) 2009-11-18 2009-11-18 Переносной измерительный комплекс для диагностики состояния древесных растений по их водному балансу

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU91836U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2611404C1 (ru) * 2015-12-31 2017-02-21 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт леса Карельского научного центра Российской академии наук Способ измерения скорости движения пасоки в древесных растениях

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2611404C1 (ru) * 2015-12-31 2017-02-21 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт леса Карельского научного центра Российской академии наук Способ измерения скорости движения пасоки в древесных растениях

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN207721812U (zh) 一种无创血糖浓度检测仪
CN101413815B (zh) 基于激光热脉冲的无线植物茎流检测装置
CN108106741A (zh) 一种变周期海水温度采集和传输方法及系统
CN202815237U (zh) 用于矿产勘探中的远程探测装置
CN105277589A (zh) 基于热电偶监测叶温升高的作物水分亏缺检测装置及其检测方法
CN205384048U (zh) 鱼塘水质监控装置
RU91836U1 (ru) Переносной измерительный комплекс для диагностики состояния древесных растений по их водному балансу
Palaparthy et al. An automated, self sustained soil moisture measurement system using low power dual probe heat pulse (DPHP) Sensor
CN107271481B (zh) 一种多方位土壤热导率测量装置及方法
CN201540283U (zh) 农用土壤盐碱度检测仪
CN103759839A (zh) 远红外叶片表面温度参数测量装置及测量方法
CN108562858A (zh) 一种电动汽车仪表soc测量装置
CN201314831Y (zh) 一种基于激光热脉冲的无线植物茎流检测装置
CN201876323U (zh) 热流原位探测系统
CN101852654A (zh) 植物叶片温度测量仪
CN207676532U (zh) 一种物理实验用温度测量记录系统
CN203432709U (zh) 冻土温度测量记录仪
CN103837663B (zh) 一种腾散力自动测试系统及方法
CN203089092U (zh) 一种带隔离的多通道体表温度测量装置
CN112033289A (zh) 一种光敏测钎装置及坡面下降高度的测量方法
CN202109992U (zh) 潮间带分布式温度记录仪
CN203274730U (zh) 超声波自动花杆仪
CN201163213Y (zh) 生猪检测仪
RU2663997C1 (ru) Беспроводная система биодиагностики ксилемного потока растений
CN203616019U (zh) 一种手提式自动测温仪

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20101119