дождевальная машина фронтального действия

Классы МПК:A01G25/09 оросительные устройства с использованием передвижных установок на колесах и тп
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им.А.Н.Костякова
Приоритеты:
подача заявки:
1993-02-10
публикация патента:

Использование: сельскохозяйственное машиностроение, дождевальные машины фронтального действия, при орошении сельскохозяйственных культур на тяжелых почвах с низкой водопроницаемостью. Сущность изобретения: дождевальная машина фронтального действия включает водопроводящий трубопровод 1, открылки 2 с установленными на них дефлекторными насадками, причем на одном конце открылов установлены дефлекторные насадки кругового действия 3, а на другом конце секторного действия 4, и расположены они в шахматном порядке. Такая схема расположения дефлекторных насадок кругового и секторного действия обеспечивает наибольшую площадь одновременного захвата дождем, а значит наименьшую интенсивность дождя, что позволяет выдать поливную норму за один проход машины. 1 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

ДОЖДЕВАЛЬНАЯ МАШИНА ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ, включающая водоподводящий трубопровод и установленные на нем открылки с дефлекторными насадками, отличающаяся тем, что на одном конце каждого открылка установлена дефлекторная насадка кругового действия, а на другом конце секторного действия, причем насадки кругового и секторного действия расположены в шахматном порядке.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, а именно к дождевальным машинам фронтального действия, и может найти применение при орошении сельскохозяйственных культур на тяжелых почвах с низкой водопроницаемостью.

Известна многоопорная дождевальная машина фронтального действия "Кубань", производящая полив в движении, на водопроводящем трубопроводе которой в одну линию с определенным шагом установлены дефлекторные насадки кругового действия [1]

Известна дождевальная машина с установкой дефлекторных насадок кругового действия в две линии, например двухконсольный дождевальный агрегат ДДА-100МА [1]

Недостатком такой схемы расстановки насадок является большая действительная интенсивность дождя, что на тяжелых почвах с низкой водопроницаемостью не позволяет выдать поливную норму за один проход машины.

Наиболее близкой к предлагаемой по технической сути и достигаемому эффекту является дождевальная машина ДМ-20 [2] дефлекторные насадки кругового действия которой установлены в три линии одна линия дефлекторных насадок установлена на водопроводящем трубопроводе, а две на открылках.

Недостатком этой машины является также неудовлетворительно высокая интенсивность дождя при работе дождевальных машин на тяжелых почвах с низкой водопроницаемостью.

Устранить этот недостаток позволяет предлагаемая дождевальная машина фронтального действия, включающая водоподводящий трубопровод и открылки с установленными на них дефлекторными насадками, у которой на одном конце открылков установлены дефлекторные насадки кругового действия, а на другом конце секторного действия, причем те и другие расположены в шахматном порядке.

Известно, что интенсивность дождя зависит от расхода машины и площади одновременного захвата дождем и рассчитывается по формуле:

дождевальная машина фронтального действия, патент № 2042319 дождевальная машина фронтального действия, патент № 2042319

где Q расход воды, л/с;

l длина захвата, м;

В ширина захвата.

Достигнуть интенсивность дождя, соответствующую скорости впитывания тяжелых почв, не снижая производительности машины, можно только за счет увеличения одновременно орошаемой площади.

Предлагаемая схема рационального расположения дефлекторных насадок кругового и секторного действия позволяет увеличить площадь одновременного захвата дождем, а следовательно, снизить интенсивность и улучшить равномерность распределения дождя на площади орошения за счет того, что при одинаковом расходе дальность полета у дефлекторных насадок секторного действия больше, чем у дефлекторных насадок кругового действия.

На чертеже представлена схема расстановки насадок по ширине захвата машины.

На водопроводящем трубопроводе 1 с определенным шагом перпендикулярно к оси установлены открылки 2. На одном конце открылка 2 установлена дефлекторная насадка кругового действия 3, а на другом конце дефлекторная насадка секторного действия 4, расположенные по линии в шахматном порядке.

Вода под давлением из водопроводящего трубопровода 1 поступает в открылок 2, а затем через дефлекторные насадки 3 и 4 вытекает в атмосферу.

Дефлекторная насадка кругового действия дает форму орошаемой площади в виде круга, а насадки секторного действия форму, близкую к овалу, что увеличивает длину захвата В4, а следовательно, и одновременно орошаемую площадь по длине водотранспортирующего трубопровода 1, что поясняется примером различной расстановки дефлекторных насадок на двухконсольном агрегате ДДА-100МА (см. таблицу).

Анализ схем распределения дождя показывает, что наибольшую площадь одновременного захвата дождем, а значит наименьшую интенсивность дождя обеспечивает предлагаемая схема расположения дефлекторных насадок кругового и секторного действия.

Класс A01G25/09 оросительные устройства с использованием передвижных установок на колесах и тп

многоопорная дождевальная машина кругового действия -  патент 2527090 (27.08.2014)
устройство автоматизированного управления многоопорной дождевальной машиной фронтального действия для точного полива -  патент 2522526 (20.07.2014)
многоопорная дождевальная машина кругового действия -  патент 2521662 (10.07.2014)
многоопорная дождевальная машина кругового действия -  патент 2521658 (10.07.2014)
фронтальный дождевальный агрегат -  патент 2520984 (27.06.2014)
дождевальная установка -  патент 2520732 (27.06.2014)
портативная лабораторно-полевая дождевальная установка -  патент 2519789 (20.06.2014)
подвеска для двухконсольной распределительной штанги -  патент 2519785 (20.06.2014)
многоопорная дождевальная машина кругового действия -  патент 2517072 (27.05.2014)
многоствольный дождевальный аппарат -  патент 2514357 (27.04.2014)
Наверх