SU1276305A1 - Apparatus for automatic actuation of irrigation system - Google Patents

Apparatus for automatic actuation of irrigation system Download PDF

Info

Publication number
SU1276305A1
SU1276305A1 SU853874106A SU3874106A SU1276305A1 SU 1276305 A1 SU1276305 A1 SU 1276305A1 SU 853874106 A SU853874106 A SU 853874106A SU 3874106 A SU3874106 A SU 3874106A SU 1276305 A1 SU1276305 A1 SU 1276305A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
irrigation system
sensor
sensors
irrigation
automatic actuation
Prior art date
Application number
SU853874106A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Олег Евстратьевич Ясониди
Николай Владимирович Глоба
Людмила Николаевна Глоба
Ольга Александровна Скрябина
Original Assignee
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им.А.К.Кортунова
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 Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им.А.К.Кортунова filed Critical Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им.А.К.Кортунова
Priority to SU853874106A priority Critical patent/SU1276305A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1276305A1 publication Critical patent/SU1276305A1/en

Links

Landscapes

  • Greenhouses (AREA)

Description

Изобретение относитс  к сельскому хоз йству, в частности к орошаемому земледелию, и предназначено дл  автоматического включени  оросительной системы на полив в течение иоливного сезона. Цель изобретени  - обеспе сение полива растений с учетом их биологической потребности в воде и погодных условий. На фиг.1 изображено устройство, общий вид; на фиг.2 - то же, план. Устройство, устанавливаемое у магистрального трубопровода 1, содержит датчики-испарители 2 и 3 и 1одпитывающее их устройство А, соединенное с трубопроводом 1 через запорный элемент 5 электромагнитного типа. Датчики 2 и 3 подвешены на коромысле 6, выполненном с разновеликими плечами. Коромысло 6 установлен на опорной призме 7 и снабжено ограничител ми 8 хода. Датчики 2 и 3 сна жены контактными переюЕючател ми 9 и 1 Контактный переключатель 9 расположен под датчиком 2 и выполнен с нормально разомкнутыми контактами, установленными в сети электрического питани  оборудовани  оросительной системы. Контакты 10 расположены по датчиком 3 и установлены в сети питани  запорного элемента 5, Устройство размеп ено в колодце. Работа устройства основана на принципе равенства моментов сил коромысла с разновеликими плечами. Дат чики 2 и 3 зар жаготс  монолитами почвы на поле, где расположена оросительна  система. После полива и стекани  воды влажность почвы датчиков соответствует наименьшей влаг емкости почвы. Затем датчик-испаритель 3 с меньшей массой подвешивают к длинному плечу коромысла, рассчитывают массу датчика 2 на коротком плече и уравновешивают коромысло балансировочными дисками. Поливную нор му датчиков рассчитывают в зависимости от выращиваемой культуры. Устройство готово к работе. При сниже1и-1и влажности почвы до 70-80% (НВ) потери массы датчиков за счет испаре {и  соответствуют вели чине поливной нормы, необходимой дл возврата системы в исходное положение . При выпадении осадков вес датчиков увеличиваетс , что отт гивает 5 на более поздний срок очередной полив . По мере роста культуры, испарени  и транспирации массы датчиков уменьшаютс  на одинаковую величину. При этом система выходит из состо ни  равновеси . За счет большего моментта сил датчик 2 начинает опускатьс , одновременно датчик 3 начинает подниматьс . Датчик 2 замыкает контакты переключател  9. К программному устройству , исполнительным механизмам и насосной станции поступает электрический сигнал. Насосна  станци  включаетс  в работу, и вода по магистральному трубопроводу 1 поступает на орошаемый участок. В дальнейшем выдача поливной нормы по отдельным поливным участкам орошаемого массива осуществл етс  по программе. Одновременно сэтим дтатчик 3, подвешенный к длинному плечу рычажновесового механизма, поднима сь, замыкает контакты переключател  10 в сети запорного элемента 5. Вода из магистрального трубооровода 1 через запорный элемент 5 и подпитывающее устройство 4 начинает поступать в датчики и увлажн тьVHX почву. При достижении влажности/почвы. 100% (НВ) и выдаче величины поливной нормы в каждьш из датчиков кйромысло 6 устанавливаетс  в исходное горизонтальное положение. Датчик 3 опускаетс , размыкает контакты переключател  10, и подача,воды в датчики прекращаетс . Коромысло 6 возвращаетс  в исходное положение, однако полив участков орошаемого массива продолжаетс  по программе , после чего программное устройство отключает насосную станцию и исполнительные механизмы. По мере испарени  воды описанный цикл повтор етс . Формул,а изобретени  Устройство автоматического включени  оросительной системы, содержащее датчик-испаритель, св занный с запорным органом оросительной системы и снабженный подпитьшающим устройством с запорным элементом, о т личающеес  тем, что, с целью обеспечени  полива растений с учетом их биологической потребности в воде и погодных условий, оно снабжено вторым датчиком-испарителем.The invention relates to agriculture, in particular to irrigated agriculture, and is intended to automatically turn on the irrigation system for irrigation during the iolation season. The purpose of the invention is to ensure the irrigation of plants, taking into account their biological water demand and weather conditions. Figure 1 shows the device, a general view; figure 2 - the same plan. The device installed at the pipeline 1, contains the sensors-evaporators 2 and 3 and 1 absorbing their device And connected to the pipe 1 through the locking element 5 of the electromagnetic type. The sensors 2 and 3 are suspended on the yoke 6, made with different-sized shoulders. The yoke 6 is mounted on the support prism 7 and is equipped with travel stops 8. Sensors 2 and 3 are sleeping with contact switches 9 and 1 A contact switch 9 is located under sensor 2 and is made with normally open contacts installed in the electrical power supply network of the irrigation system equipment. The contacts 10 are located along the sensor 3 and are installed in the power supply network of the locking element 5. The device is dispersed in the well. The operation of the device is based on the principle of equality of moments of forces of the rocker with different-sized shoulders. Sensors 2 and 3 are charged with soil monoliths on the field where the irrigation system is located. After watering and draining the water, the soil moisture of the sensors corresponds to the lowest moisture capacity of the soil. Then the sensor-evaporator 3 with a smaller mass is suspended to the long arm of the rocker arm, the mass of the sensor 2 on the short arm is calculated and the balance arm is balanced by the balancing discs. The irrigation rate of the sensors is calculated depending on the cultivated crop. The device is ready for operation. When soil moisture decreases to 70–80% (HB), the mass loss of the sensors due to evaporation {and corresponds to the irrigation rate required to return the system to the initial position. When precipitation falls, the weight of the sensors increases, which delays 5 at a later date the next watering. As culture grows, evaporation and transpiration of the mass of the sensors decrease by the same amount. In this case, the system goes out of balance. Due to the greater moment of force, sensor 2 begins to descend, while sensor 3 begins to rise. The sensor 2 closes the contacts of the switch 9. To the software device, the executive mechanisms and the pumping station receives an electrical signal. The pumping station is put into operation, and the water through trunk pipeline 1 enters the irrigated area. In the future, the irrigation rate for individual irrigated areas of the irrigated massif is carried out according to the program. At the same time, this sensor 3, suspended from the long arm of the lever-weight mechanism, lifts the contact of switch 10 in the network of the locking element 5. The water from the main pipeline 1 through the locking element 5 and the feeder 4 begins to flow into the sensors and moisten the VHX soil. When reaching moisture / soil. 100% (HB) and delivery of the irrigation rate value to each of the sensors, the hydraulic column 6 is set to its original horizontal position. The sensor 3 is lowered, the contacts of the switch 10 are opened, and the supply of water to the sensors is stopped. The rocker 6 returns to its original position, however, irrigation of the irrigated areas continues according to the program, after which the program unit shuts down the pump station and the actuators. As the water evaporates, the described cycle repeats. Formulas and inventions A device for automatically switching on the irrigation system, comprising an evaporator sensor associated with a shut-off organ of the irrigation system and provided with a booster unit with a shut-off element, which is designed to ensure that plants are watered according to their biological need for water and weather conditions, it is equipped with a second sensor-evaporator.

3127630531276305

оба датчика установлены на св заны соотиетстнен о с з илорным оркоромысле с разновеликими плечами и ганом оросите1ьной системы и запорным посредством контактных переключателей элементом подпитывающего устройства , both sensors are mounted on a corresponding connection with a plastic orchestra with different-sized shoulders and a gann of the irrigation system and a shut-off element by means of contact switches an element of the feeding device,

Claims (1)

Формула изобретенияClaim Устройство автоматического включения оросительной системы, содержащее датчик-испаритель, связанный с запорным органом оросительной системы и снабженный подпитывающим устройством с запорным элементом, о тличающе'еся тем, что, с целью обеспечения полива растений с учетом их биологической потребности в воде и погодных условий, оно снабжено вторым датчиком-испарителем, причем оба датчика установлены на коромысле с разновеликими плечами и посредством контактных переключателей связаны соответственное запорным органом оросительной системы и запорным элементом подпитывающего устройства.A device for automatically switching on an irrigation system, comprising a sensor-evaporator connected to a locking member of the irrigation system and equipped with a feeding device with a locking element, which, in order to ensure watering of plants taking into account their biological water needs and weather conditions, it equipped with a second sensor-evaporator, and both sensors are mounted on the beam with different shoulders and through the contact switches associated with the locking body of the irrigation system we are part of the make-up shut-off device.
SU853874106A 1985-04-02 1985-04-02 Apparatus for automatic actuation of irrigation system SU1276305A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853874106A SU1276305A1 (en) 1985-04-02 1985-04-02 Apparatus for automatic actuation of irrigation system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853874106A SU1276305A1 (en) 1985-04-02 1985-04-02 Apparatus for automatic actuation of irrigation system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1276305A1 true SU1276305A1 (en) 1986-12-15

Family

ID=21169423

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU853874106A SU1276305A1 (en) 1985-04-02 1985-04-02 Apparatus for automatic actuation of irrigation system

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1276305A1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2217049A (en) * 1988-02-29 1989-10-18 Dedalos Costa Kypris Automatic irrigation regulator
US5810247A (en) * 1997-01-23 1998-09-22 Petroff; Anthony N. Vehicle windshield washing system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 520544, кл. А 01 G 25/00, 1974. Авторское свидетельство СССР № 480375, кл. А 01 С 25/16, 1979. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2217049A (en) * 1988-02-29 1989-10-18 Dedalos Costa Kypris Automatic irrigation regulator
GB2217049B (en) * 1988-02-29 1992-08-19 Dedalos Costa Kypris Magnetic water valve suitable for automatic irrigation regulators controlled by water evaporation
US5810247A (en) * 1997-01-23 1998-09-22 Petroff; Anthony N. Vehicle windshield washing system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Stuart Chapin et al. Effect of defoliation upon root growth, phosphate absorption and respiration in nutrient-limited tundra graminoids
CN101662930B (en) Moisture responsive device and method
US5351437A (en) Moisture sensitive irrigation control system
DK0589928T3 (en) Cold tolerance in plants
Molau et al. Controls on seed production and seed germinability inEriophorum vaginatum
CN106258837A (en) A kind of automatic watering function system
SU1276305A1 (en) Apparatus for automatic actuation of irrigation system
Henson et al. Osmotic adjustment to water stress in pearl millet (Pennisetum americanum [L.] Leeke) under field conditions
CN203775808U (en) Intelligent irrigating device used in greenhouse
US5400815A (en) Timer activated irrigation system control
Phene et al. A traveling trickle irrigation system
RU2259036C1 (en) Greenhouse
Economakis Effect of solution conductivity on growth and yield of lettuce in nutrient film culture
CN211931525U (en) Plant irrigation and temperature control system
RU2053649C1 (en) Device for automatic control of hothouse watering
JPH06189639A (en) Sprinkle-controlling apparatus for raising seedling machine
Verwer Research and results with horticultural crops grown in rockwool and nutrient film
Wellard The effect of weather on soil moisture and plant growth in the arid zone.
CN110226437A (en) A kind of constant humidity energy conservation agricultural system based on ambient moisture
KR200251217Y1 (en) An automatically irrigation apparatus
US3696827A (en) Device for automatic plant watering
Yoon et al. Analysis of plant and fruit growth and yield under a micro sap flow sensor automated irrigation in substrate hydroponics for tomato cultivation
SU1631121A1 (en) Drying and watering system
Das et al. Adaptability of Maize to High Soil Water Conditions 1
CN208400003U (en) A kind of salt-soda soil hidden pipe desalting system water level automatic control device