SU1658858A1 - Устройство дл определени жизнеспособности сем н - Google Patents

Устройство дл определени жизнеспособности сем н Download PDF

Info

Publication number
SU1658858A1
SU1658858A1 SU894713684A SU4713684A SU1658858A1 SU 1658858 A1 SU1658858 A1 SU 1658858A1 SU 894713684 A SU894713684 A SU 894713684A SU 4713684 A SU4713684 A SU 4713684A SU 1658858 A1 SU1658858 A1 SU 1658858A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
viable
duct
seeds
separation unit
seed separation
Prior art date
Application number
SU894713684A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Васильевич Журенко
Аркадий Степанович Черепнев
Светлана Дмитриевна Богаенко
Original Assignee
Харьковский Институт Механизации И Электрификации Сельского Хозяйства
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 Харьковский Институт Механизации И Электрификации Сельского Хозяйства filed Critical Харьковский Институт Механизации И Электрификации Сельского Хозяйства
Priority to SU894713684A priority Critical patent/SU1658858A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1658858A1 publication Critical patent/SU1658858A1/ru

Links

Abstract

Изобретение относитс  к сельскому хоз йству , а именно к средствам дл  определени  жизнеспособности сем н. Цель изобретени  - увеличение производительности и надежности работы устройства. Последнее содержит источник напр жени  1. соединенный с электродами 2, загрузочный бункер 3. приемные бункеры 4 и 5 дл  жизнеспособных и нежизнеспособных сем н, узел 6 разделени  сем н, воздуховод 7 с компрессором 8 и регулирующей заслонкой 9. Семена поштучно поступают из загрузочного бункера 3 в воздуховод 7. где на него воздействуют вращающеес  электрическое поле и воздушный поток. Нежизнеспособное зерно вращаетс  в поле и на него воздействует воздушный поток, а жизнеспособное зерно удерживаетс  вдоль потока воздуха и поступает в левую часть узла 6 разделени  сем н. 1 з.п.ф-лы, 5 ил.

Description

Фиг.1
Изобретение относитс  к сельскому хоз йству , в частности к средствам дл  определени  биофизических параметров сем н.
Цель изобретени  - увеличение производительности и надежности работы устройства .
На фиг. 1 изображено устройство дл  определени  жизнеспособности сем н; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 и 4 - поведение соответственно жизнеспособного и нежизнеспособного отдельного зерна в процессе определени  его жизнеспособности; на фиг. 5 - проекци  нежизнеспособного зерна на плоскость, перпендикул рно оси воздуховода.
Устройство дл  определени  жизнеспособности сем н содержит источник 1 напр жени , соединенный с электродами 2, загрузочный бункер 3, приемный бункер 4 дл  жизнеспособных сем н, приемный бункер 5 дл  нежизнеспособных сем н, узел 6 разделени  сем н, воздуховод 7, с подсоединенным к одному из его концов компрессором 8 и регулирующей заслонкой 9.
Воздуховод 7 выполнен из диэлектрического материала и имеет два соосных отверсти  10 и 11, одно из которых расположено над другим. Загрузочный бункер 3 расположен над верхним отверстием воздуховода 7, а два приемных бункера 4и5(соответствен- но дл  жизнеспособных и нежизнеспособных сем н) расположены вдоль воздуховода 7 под его нижним отверстием. Электроды 2 выполнены одинаковыми и расположены на равных рассто ни х один от другого и от оси отверстий воздуховода 7. Узел 6 разделени  сем н выполнен неподвижным и представл ет собой разделенный перегородкой трубопровод .
Устройство дл  определени  жизнеспособности работает следующим образом.
Источник 1 напр жени   вл етс  многофазным и генерирует симметричную систему переменных напр жений, подаваемых на одинаковые и симметрично расположенные электроды 2, число которых по крайней мере равно трем, что обеспечивает получение в межэлектродном пространстве, т.е. внутри воздуховода 7, кругового вращающегос  электрического пол , вектор напр женности которого вращаетс  в плоскости, параллельно оси воздуховода 7 и перпендикул рной оси отверстий, выполненных в воздуховоде 7. Размеры и форма (дл  уменьшени  краевых эффектов) электродов 2 выбраны такими, чтобы электрическое поле было сосредоточено преимущественно внутри воздуховода 7.
Компрессор 8 создает внутри воздуховода 7 близкий к ламинарному воздушный
поток, интенсивность которого можно регулировать заслонкой 9. Степень ламинарно- сти воздушного потока существенна в межэлектродном пространстве электродов
2 и может быть обеспечена (с учетом подсоса воздуха через отверсти ) выбором переменного сечени  воздуховода 7, например его сужением слева и расширением справа от отверстий (при указанном направлении
0 воздушного потока), как показано на фиг. 1 и 2.
Подлежащие определению жизнеспособности семена засыпают в загрузочный
5 бункер 3. Сечение его нижнего отверсти  выбрано таким, чтобы семена просыпались через него под действием силы т жести преимущественно поштучно.
Просыпавшиес  семена попадают че0 рез верхнее отверстие внутрь воздуховода 7.
Поскольку семена имеют форму эллипсоида вращени , то поведение жизнеспособных и нежизнеспособных сем н внутри
5 воздуховода 7 оказываетс  различным. Жизнеспособное сем  имеет меньшую объемную удельную проводимость, чем нежизнеспособное . Это приводит к его меньшей пол ризации во внешнем вращающемс 
0 электрическом поле, а следовательно, и к меньшему действующему на него вращающему электрическому моменту (фиг. 3 и 4).
Посто нный воздушный поток приводит к возникновению действующих на сем 
5 посто нной статической силы, пропорциональной наибольшему сечению сем н на плоскость, перпендикул рную воздушному потоку и перемещающей сем  в направлении движени  воздушного потока, а также
0 стабилизирующих динамических механических моментов, стрем щихс  сориентировать семена продольными ос ми вдоль направлени  воздушного потока, т.е. таким образом, чтобы их сопротивление воздуш5 ному потоку было минимальным.
С помощью регулируемой заслонки 9 выбирают такую интенсивность воздушного потока, при которой жизнеспособные семена не испытывают вращени  под действием
0 вращающегос  электрического пол , а нежизнеспособные семена такое вращение испытывают. Это приводит к тому, что площадь проекции жизнеспособного зерна на плоскость, перпендикул рную воздушному
5 потоку, представл ет собой круг, величина которого не измен етс  в течение всего времени нахождени  жизнеспособного зерна в воздуховоде 7. Что касаетс  площади проекции нежизнеспособного зерна на плоскость , перпендикул рную воздушному потоку, то она периодически измен етс  от круга
(как в предыдущем случае) до эллипса (фиг. 5). Эффективна  площадь проекции во втором случае оказываетс  большей, чем в первом . Поскольку сила, действующа  на зерно со стороны воздушного потока, пр мо пропорциональна этой величине, то и снос нежизнеспособного зерна во врем  его падени  в воздухопроводе 7 оказываетс  больши, чем жизнеспособного. В резуль- тате этого жизнеспособные семена попадают в разные приемные бункеры (соответственно 4 и 5).

Claims (2)

  1. Формула изобретени  1. Устройство дл  определени  жизне- способности сем н, содержащее загрузочный бункер, источник напр жени , соединенный с электродами, и узел разделени  сем н, расположенный над приемными бункерами дл  жизнеспособных и нежизнеспособных сем н, отличающеес  тем, что, с целью увеличени  производительности и надежности работы устройства , оно снабжено горизонтально расположенным воздуховодом с совмещен- ным с одним из его концов компрессором, в
    центральной части воздуховода выполнены два соосно расположенные одно над другим отверсти , причем загрузочный бункер расположен над верхним отверстием воздуховода , а узел разделени  сем н размещен под его нижним отверстием, электроды выполнены в виде одинаковых пластин, расположенных вертикально на одном уровне и на равных рассто ни х одна от другой, а также от оси, проход щей через отверсти  воздуховода , причем воздуховод выполнен из диэлектрического материала, а источник напр жени  выполнен с многофазным выходом , кажда  фаза которого св зана с соответствующим электродом.
  2. 2. Устройство по п. 1,отличающее- с   тем, что узел разделени  сем н выполнен в виде вертикально расположенного трубопровода с продольной перегородкой, выходные отверстии  трубопровода совмещены посредством соответствующих патрубков с приемными бункерами дл  жизнеспособных и нежизнеспособных сем н .
    SZZZfai
    Рич. 2
    иг.З
    /. 4
    Составитель Е.Журенко Техред М.Моргентал
    Корректор О.Кундрик
    Редактор С.Лисина
    Заказ 1790Тираж 427Подписное
    ВНИИПИ Государственного комитета по изобретени м и открыти м при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж-35, Раушска  наб.. 4/5
    ФУГ 5
    Корректор О.Кундрик
SU894713684A 1989-07-03 1989-07-03 Устройство дл определени жизнеспособности сем н SU1658858A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894713684A SU1658858A1 (ru) 1989-07-03 1989-07-03 Устройство дл определени жизнеспособности сем н

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894713684A SU1658858A1 (ru) 1989-07-03 1989-07-03 Устройство дл определени жизнеспособности сем н

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1658858A1 true SU1658858A1 (ru) 1991-06-30

Family

ID=21458280

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894713684A SU1658858A1 (ru) 1989-07-03 1989-07-03 Устройство дл определени жизнеспособности сем н

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1658858A1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2178950A1 (es) * 2000-12-26 2003-01-01 Univ Madrid Politecnica Analizador electronico de calidad de semillas.
EP1897434A3 (en) * 2004-08-26 2009-01-28 Monsanto Technology, LLC Automated seed sampler and methods of sampling, testing and bulking seeds
US7832143B2 (en) 2004-08-26 2010-11-16 Monsanto Technology Llc High throughput methods for sampling seeds
US8245439B2 (en) 2006-03-02 2012-08-21 Monsanto Technology Llc Automated high-throughput seed sampler and methods of sampling, testing and bulking seeds
US8312672B2 (en) 2004-08-26 2012-11-20 Monsanto Technology Llc Methods of seed breeding using high throughput nondestructive seed sampling
US8501480B2 (en) 2005-08-26 2013-08-06 Monsanto Technology Llc High throughput screening of fatty acid composition
US9003696B2 (en) 2010-07-20 2015-04-14 Monsanto Technology Llc Automated systems for removing tissue samples from seeds, and related methods
US9842252B2 (en) 2009-05-29 2017-12-12 Monsanto Technology Llc Systems and methods for use in characterizing agricultural products

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР Nf 1160960, кл. А 01 С 1/00, 1984. *

Cited By (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2178950A1 (es) * 2000-12-26 2003-01-01 Univ Madrid Politecnica Analizador electronico de calidad de semillas.
US8436225B2 (en) 2004-08-26 2013-05-07 Monsanto Technology Llc Automated seed sampler and methods of sampling, testing and bulking seeds
US8071845B2 (en) 2004-08-26 2011-12-06 Monsanto Technology Llc Automated seed sampler and methods of sampling, testing and bulking seeds
US8434259B2 (en) 2004-08-26 2013-05-07 Monsanto Technology Llc Automated seed sampler and methods of sampling, testing and bulking seeds
US7849632B2 (en) 2004-08-26 2010-12-14 Monsanto Technology Llc Automated seed sampler and methods of sampling, testing and bulking seeds
US11530963B2 (en) 2004-08-26 2022-12-20 Monsanto Technology Llc Automated seed sampler and methods of sampling, testing and bulking seeds
EP1897434A3 (en) * 2004-08-26 2009-01-28 Monsanto Technology, LLC Automated seed sampler and methods of sampling, testing and bulking seeds
US8312672B2 (en) 2004-08-26 2012-11-20 Monsanto Technology Llc Methods of seed breeding using high throughput nondestructive seed sampling
US10132725B2 (en) 2004-08-26 2018-11-20 Monsanto Technology Llc Automated seed sampler and methods of sampling, testing and bulking seeds
US7832143B2 (en) 2004-08-26 2010-11-16 Monsanto Technology Llc High throughput methods for sampling seeds
US7591101B2 (en) 2004-08-26 2009-09-22 Monsanto Technology Llc Automated seed sampler and methods of sampling, testing and bulking seeds
US9986699B2 (en) 2004-08-26 2018-06-05 Monsanto Technology Llc Methods of seed breeding using high throughput nondestructive seed sampling
US8561346B2 (en) 2004-08-26 2013-10-22 Monsanto Technology Llc Automated seed sampler and methods of sampling, testing and bulking seeds
US8959833B2 (en) 2004-08-26 2015-02-24 Monsanto Technology Llc Methods of seed breeding using high throughput nondestructive seed sampling
US11006593B2 (en) 2004-08-26 2021-05-18 Monsanto Technology Llc Methods of seed breeding using high throughput nondestructive seed sampling
US10775275B2 (en) 2004-08-26 2020-09-15 Monsanto Technology Llc Automated seed sampler and methods of sampling, testing and bulking seeds
US9448141B2 (en) 2004-08-26 2016-09-20 Monsanto Technology Llc Automated seed sampler and methods of sampling, testing and bulking seeds
US8501480B2 (en) 2005-08-26 2013-08-06 Monsanto Technology Llc High throughput screening of fatty acid composition
US8245439B2 (en) 2006-03-02 2012-08-21 Monsanto Technology Llc Automated high-throughput seed sampler and methods of sampling, testing and bulking seeds
US9551636B2 (en) 2006-03-02 2017-01-24 Monsanto Technology Llc Automated high-throughput seed sampler and methods of sampling, testing and bulking seeds
US10542661B2 (en) 2006-03-02 2020-01-28 Monsanto Technology Llc Automated high-throughput seed sampler and methods of sampling, testing and bulking seeds
US8997398B2 (en) 2006-03-02 2015-04-07 Monsanto Technology Llc Automated high-throughput seed sampler and methods of sampling, testing and bulking seeds
US11357159B2 (en) 2006-03-02 2022-06-14 Monsanto Technology Llc Automated high-throughput seed sampler and methods of sampling, testing and bulking seeds
US8443545B2 (en) 2006-03-02 2013-05-21 Monsanto Technology Llc Automated high-throughput seed sampler and methods of sampling, testing and bulking seeds
US9842252B2 (en) 2009-05-29 2017-12-12 Monsanto Technology Llc Systems and methods for use in characterizing agricultural products
US10705102B2 (en) 2010-07-20 2020-07-07 Monsanto Technology Llc Automated systems for removing tissue samples from seeds, and related methods
US9003696B2 (en) 2010-07-20 2015-04-14 Monsanto Technology Llc Automated systems for removing tissue samples from seeds, and related methods

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU1658858A1 (ru) Устройство дл определени жизнеспособности сем н
US3276480A (en) Regulator for constant volume of gas flow
US3399771A (en) Distributors of material
JP5943217B2 (ja) 破砕装置
US2872074A (en) Feed controlling apparatus
CN112090746A (zh) 一种多产品物料分选方法和梯流干选机
US2533966A (en) Method and apparatus for separating isotopes
US2314940A (en) Electrostatic ore-concentration
SE9003156D0 (sv) Anordning foer alstring av en luftstroemning och rening av densamma
SE430386B (sv) Regleringsanordning vid sorterings- och rensmaskiner med ett sall
US2972197A (en) Continuous vibratory heating apparatus
US1325136A (en) bradley
US7217901B2 (en) System for transporting and selectively sorting particles and method of using the same
US4146137A (en) Adjustable unit for spiral separator
US3452863A (en) Screw conveyor
CN206763400U (zh) 小麦或谷物检测中所用分选装置
KR830008143A (ko) 샤프트에 괴상물을 연속 공급하는 방법 및 장치
BR112017012980B1 (pt) Sistema para concentração de misturas de partículas de material hidrofóbico e hidrofílico em um meio fluido e método de concentração de misturas de partículas hidrofóbicas e hidrofílicas em meio fluido
JPS574814A (en) Distributor for grain, etc.
GB1508638A (en) Apparatus for drying particulate or granular material
SU1063321A1 (ru) Пневмоклассификатор зерна
US3038334A (en) Mass flowmeter
US396356A (en) Thomas a
SU1071318A2 (ru) Электростатический пневматический сепаратор
SU541086A1 (ru) Распределительное устройство