Обоснование пределов изменения корневых углов распыла адаптивного распылителя опрыскивателя

Обложка


Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Обоснование. Колебания полевой штанги опрыскивателя в поперечно-вертикальной плоскости влекут снижение качества технологической операции. Указанное обстоятельство особенно актуально в отношение работы малогабаритных одноопорных опрыскивателей тачечного типа. Одно из возможных решений компенсации влияния поперечных колебаний штанги на качество опрыскивания — применение адаптивных распылителей с изменяемым корневым углом факела распыла, реагирующих на положение, занимаемое распылителем по отношению к обрабатываемой поверхности.

Цель работы — обоснование необходимых пределов изменения углов распыла адаптивного распылителя для одноопорного опрыскивателя. Новизна исследования заключается в том, что в отличие от производственной сельскохозяйственной техники, вопросам реализации технологий с применением средств малой механизации уделяется недостаточно внимания.

Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовался макетный образец одноопорного штангового мотоопрыскивателя. Полевой эксперимент проводился на опытных участках Орловского ГАУ. Регистрация данных по отклонению опрыскивателя от вертикальной оси выполнялась с помощью специально разработанного угломера. Математическая обработка дешифрованных опытных данных выполнялась табличным процессором в среде Microsoft Excel. Исследование полученных аналитических зависимостей проводилось в среде системы математических расчетов Mathcad 14,0.

Результаты. Экспериментально установлено, что в процессе работы максимальное отклонение опрыскивателя от вертикали может составлять до 30°. При этом, средняя амплитуда поперечных рабочих колебаний штанги одноопорного штангового опрыскивателя тачечного типа составляет от +11° до -18°. Амплитуда поперечных колебаний одноопорного опрыскивателя зависит от подготовленности оператора и скорости передвижения агрегата. Важное значение имеет балансировка опрыскивателя, с учетом момента сил, вызванного весом односторонней полевой штанги. Выведена формула для вычисления ширины распыления одним распылителем, учитывающая геометрические параметры одноопорного опрыскивателя, а также угол его наклона в поперечно-вертикальной плоскости. Получена аналитическая зависимость, позволяющая рассчитать требуемые пределы корневого угла факела распыла адаптивного распылителя, с учетом расстояния монтажа распылителя, относительно вертикальной плоскости, проходящей через точку опоры опрыскивателя. Найдены значения корневых углов распыла для дефлекторов адаптивных распылителей, при амплитуде колебаний опрыскивателя от -18°до +11° в поперечно-вертикальной плоскости.

Заключение. Практическая ценность исследования заключается в возможности использования формулы для определения пределов изменения корневых углов распыла при проектировании и разработке адаптивных распылителей опрыскивателей.

Полный текст

ВВЕДЕНИЕ

В процессах селекции и первичного семеноводства растений, благоустройстве садово-паркового хозяйства, а также на личных приусадебных участках граждан находят применение одноопорные малогабаритные штанговые опрыскиватели тачечного типа. Среди наиболее известных моделей, предлагаемых производителями — оборудование компаний Wintersteiger (Австрия), Euro Pulve (Франция), Walkover International (Англия), опрыскиватель производства ОАО ГСКБ (Зерноочистка) г. Воронеж (Россия). Одноопорные опрыскиватели обладают рядом преимуществ, по сравнению с одноосной двухколесной схемой: они менее металлоемки, более маневренны, не требуют перенастройки колеи, при переходе на иную ширину междурядья, их перемещение возможно по узким дорожкам. В то же время, они менее устойчивы в поперечно-вертикальной плоскости, что влечет необходимость постоянного контроля горизонтального положения штанги и излишнего напряжения оператора.

Известно, что даже незначительные колебания штанги ведут к ухудшению качества опрыскивания: с увеличением высоты распыла возрастают испарение и снос частиц рабочей жидкости; малая высота расположения распылителей обусловливает отсутствие зон перекрытия и превышение нормы внесения действующего вещества. В результате, создаются условия для недостаточного сдерживания развития сорняков [1], ускорения резистентности (привыкания) вредителей [2, 3] к препарату и снижения его токсикологического воздействия на возбудителей болезней [4] в зоне «недовнесения». Увеличение концентрации действующего вещества, вызывают ожоги листьев растений [5]. Для окружающей среды одним из главных факторов риска является снос мелких капель и стекание крупных капель с обрабатываемой поверхности. Установлено, что при опрыскивании, доля имеющих малую скорость гравитационного оседания мелких капель (менее 80 мкм) составляет от 1–2% [6] до 5–6% [7] и более. В целом, потери гербицидов при сносе могут составлять 20–90%, а повреждения не подлежащих данной обработке сельхозкультур в отдельных случаях обнаруживают на расстоянии до 20 км от участков опрыскивания [8].

В этих условиях особое внимание должно быть уделено обеспечению равномерности внесения средств защиты, независимо от упругих колебаний штанги, явлений резонанса либо текущих изменений микрорельефа. Так, для прицепных, навесных и самоходных опрыскивателей задача компенсации отклонения штанги планомерно решается в течение многих лет. Известны технические и технологические решения, основанные на копировании рельефа поля с помощью пружинно-рычажных подвесок [9], гасителей колебаний полевой штанги [10], подавления вибрации распределительной штанги сочетанием ее различных поперечных сечений [11], использования вентиляторной форсунки с изменяемым углом распыления совместно с технологией широтно-импульсной модуляции [12], изменения слияния потоков смежных распылителей, в зависимости от величины колебаний штанги [13] и др. Средства малой механизации не столь давно занимают устойчивое место в реализации современных технологий. Поэтому, вопросы теоретического обоснования условий их функционирования, конструктивных параметров и технологических режимов работы остаются актуальными и требующими отражения в новых инженерно-технических проектах.

Результаты исследований, проведенных авторами настоящей статьи ранее [14, 15], позволяют утверждать, что универсальным решением задачи компенсации отклонений штанги малогабаритного опрыскивателя в поперечно-вертикальной плоскости может стать применение распылителей, адаптивно реагирующих на положение, занимаемое ими по отношению к обрабатываемой поверхности. В этом случае не требуется комплектования опрыскивателя сложными и массивными рычажными копирующими устройствами, а сохранение схемы перекрытия обрабатываемых полос достигается изменением геометрии факелов распыла отдельных форсунок [16–19].

Исходя из имеющихся предпосылок может сформулировать цель и задачи настоящего исследования.

Цель исследования — определение пределов изменения корневых углов распыла адаптивного распылителя одноопорного штангового опрыскивателя тачечного типа.

Задачи исследования:

  1. оценка амплитуды рабочих колебаний штанги одноопорного опрыскивателя в поперечно-вертикальной плоскости;
  2. анализ влияния поперечного отклонения опрыскивателя на ширину захвата полевого распылителя;
  3. определение зависимости значений требуемого угла факела распыла адаптивного распылителя от угла наклона одноопорного опрыскивателя в поперечно-вертикальной плоскости.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

При решении первой задачи, в качестве объекта исследования использовался макетный образец одноопорного штангового мотоопрыскивателя (см. рис. 1а), разработанный нами ранее [20]. Полевой эксперимент проводился на опытных участках Орловского ГАУ. Повторность проведения опытов — 3-х кратная; погрешность измерений — не более 5%. Регистрация данных по отклонению опрыскивателя от вертикальной оси выполнялась с помощью специально разработанного угломера (рис. 1б). Последний состоит из измерительной шкалы, жестко закрепленной на раме опрыскивателя и шарнирно установленной указательной стрелки, оснащенной отвесом [21]. Фиксация текущих показаний угломера осуществлялась автомобильным регистратором с автономным питанием. Последующая математическая обработка дешифрованных опытных данных выполнялась табличным процессором в среде Microsoft Excel.

 

Рис. 1. Опытный образец одноопорного штангового мотоопрыскивателя (a) и устройство для измерения величины горизонтальных отклонений полевой штанги (b).

Fig. 1. A prototype of a single-support boom motor sprayer (a) and a device for measuring values of horizontal inclinations of a field boom (b).

 

Теоретическое обоснование влияния колебаний штанги опрыскивателя на параметры распределения рабочей жидкости осуществлялось на основе общепринятых методик инженерного расчета. Исследование полученных аналитических зависимостей проводилось в системе математических расчетов Mathcad 14,0 (Русская версия).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результатами эксперимента по оценке рабочих колебаний одноопорного опрыскивателя с правосторонней штангой в поперечно-вертикальной плоскости установлено следующее. Максимальные углы отклонения опрыскивателя от вертикали могут составлять от +17° (левосторонний уклон, по ходу движения) до -30° (правосторонний уклон, по ходу движения). При этом среднее арифметическое значение угла поперечных колебаний составляет -3(±0,4)°. Важно отметить, что пиковые значения отклонений достаточно редки и зависят, в основном, от подготовки оператора и скорости передвижения опрыскивателя. Средние значения максимальных углов наклона лежат в области от +11° до -18°. Именно эти значения будут определяющими, при выборе режимов работы адаптивных распылителей, позволяющих управлять геометрией факела распыла.

 

Рис. 2. Гистограмма распределения значений величины колебаний штанги одноопорного опрыскивателя в поперечно-вертикальной плоскости.

Fig. 2. A distribution histogram of oscillation values of the boom of the single-support sprayer in transverse-vertical plane.

 

Кроме того, анализ диаграммы поперечных колебаний (см. рис. 2) свидетельствует о явном наличии правосторонней асимметрии. Очевидно, последняя вызвана некоторым смещением центра тяжести макетного образца опрыскивателя, вследствие неуравновешенности момента сил от веса односторонней полевой штанги. Одним из вариантов устранения данного недостатка конструкции может стать оснащение опрыскивателя следящим уравновешивающим механизмом [22]. Подобное устройство способно регулировать балансировку опрыскивателя пространственным положением бака, в зависимости от количества находящейся в нем рабочей жидкости.

С целью определения теоретической ширины захвата факела распыла одним распылителем, опишем геометрические параметры опрыскивателя схемой, изображенной на рис. 3.

 

Рис. 3. Схема к расчету изменения ширины захвата факела распыла форсунок опрыскивателя, при колебаниях штанги в поперечно-вертикальной плоскости.

Fig. 3. An analytical model of variation of spray jet operation width of sprayer injectors at boom oscillations in transverse-lateral plane.

 

Допуская возможность отклонения опрыскивателя лишь в плоскости чертежа, рама ОА, высотой h, имеет поперечные перемещения на угол α относительно шарнира О. Горизонтальная штанга АВ длинной l, установлена перпендикулярно раме ОА и жестко соединена с ней.

Факел распыла представляет собой равнобедренный треугольник CBD с постоянным углом β, при вершине В. Проведенная к основанию треугольника CBD биссектриса ВМ, строго перпендикулярна горизонтальной штанге АВ и, одновременно, является высотой р треугольника СВD. Здесь, основание СD = b0 — линия контакта факела распыла с обрабатываемой поверхностью.

Как видно из рис. 3, при изменении угла α положения опрыскивателя, происходит соответствующее отклонение факела распыла СВD от его исходной позиции. При этом, длина линии контакта факела распыла с обрабатываемой поверхностью также изменится (CiDi = bi).

Выполним анализ влияния поперечных отклонений одноопорного мотоопрыскивателя на ширину захвата полевого распылителя, расположенного на расстоянии l от оси симметрии опрыскивателя, проходящей через точку его опоры О.

Из теоремы косинусов известно, что квадрат любой стороны треугольника равен сумме квадратов двух других его сторон минус удвоенное произведение этих сторон на косинус угла между ними. Отсюда:

bi=d2+c22dccosβ,                                                                      (1)

где bi, d, c — стороны разностороннего треугольника CiBiDi, образованного факелом распыла и обрабатываемой поверхностью, при отклонении рамы опрыскивателя на некоторый угол α.

Для определения сторон d и с треугольника CiBiDi, разделим его на два прямоугольных CiBiMi и MiDiDi, с катетом pi = BiMi.

Используя формулы соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника CiBiMi, запишем:

d=pisinγ,                                                                                               (2)

где γ — угол при основании треугольника.

Треугольник CiDiDi  образован смещением треугольника CBD, вследствие поворота рамы на угол α. Тогда, угол γ можно определить, как разность углов α и одного из углов равностороннего треугольника CBD, при его основании. Отсюда получим:

γ=90β2α.                                                                                   (3)

Соединив точки B и Bi с точкой опоры О, определим pi, как разность высот треугольников CBD и СiBiDi, относительно опорной поверхности.

Очевидно, что угол τ, между прямой ОВi и опорной поверхностью определяется функцией:

tgτ=hl                                                                                               (4)

следовательно, если

OB=OBi=h2+l2,                                                                            (5)

то

pi=phh2+l2sinτa,                                                            (6)

откуда, с учетом (4)

d = phh2+l2sinarctghlαsin90°β2α .                                     (7)

Для вычисления стороны с треугольника СiBiDi, воспользуемся уже известными углом при вершине Bi и высотой рi:

c = picosβ2α=phh2+l2sinarctghlαsin90°β2α                        (8)

После несложных преобразований, равенство (1) для вычисления ширины распыла, учитывающее геометрические параметры одноопорного опрыскивателя, а также угол поперечного наклона рамы, окончательно запишется в виде:

bi =phh2+l2sinarctghlα××1sin90°β2α2+1cosβ2α221sin90°β2α1cosβ2αcosβ.       (9)

Графическое представление формулы (9) иллюстрируется на рис. 4 для значений p = 0,5 м; h = 0,9 м; l = 1 м; β = 110°. Как видно, при горизонтальном положении штанги опрыскивателя ширина b полосы распределения рабочей жидкости одним распылителем составляет около 1,43 м. Однако, уже при отклонениях опрыскивателя на угол α от -15° до +20° в поперечно-вертикальной плоскости, ширина b изменяется от 2,60 м до 0,46 м, т.е. больше чем в 1,8–3,1 раза.

При постановке задачи определения необходимых пределов изменения корневого угла распыла β опрыскивателя, исходим из предпосылки соблюдения неизменной ширины захвата bi. Ввиду незначительности поперечных отклонений горизонтальной проекции распылителя при наклонах штанги в поперечно-вертикальной плоскости, не учитываем эти отклонения в расчетах. Кроме того, принимаем допущение о стабильности вертикального расположения оси распылителя (обеспечивается устройством вертикальной стабилизации).

 

Рис. 4. Зависимость ширины полосы обработки одним распылителем от отклонения опрыскивателя в поперечно-вертикальной плоскости.

Fig. 4. Dependence of width of operation lane for one sprayer on sprayer inclination in transverse-vertical plane.

 

В соответствии с теоремой синусов имеем (см. рис. 3):

BDsin90°=b0sinβ,                                                                                       (10)

откуда

β=arcsinb02BD.                                                                                        (11)

Из теоремы Пифагора, квадрат половины длины гипотенузы BD равен сумме квадратов катетов p и b02, или:

BD=p2+b022.                                                                                    (12)

Подстановкой (12) в (11) получаем:

β = arcsinb02p2+b022.                                                                        (13)

Из схемы на рис. 3 очевидно, что текущее значение p будет изменяться в соответствии с зависимостью (6). Принимая во внимание, что

τ=arctghl,                                                                                               (14)

окончательную запись влияния угла α положения одноопорного опрыскивателя на требуемый угол β распыла, с учетом дистанции l вылета распылителя, относительно вертикальной оси, проходящей через точку опоры опрыскивателя, можно представить в виде:

β = 2arcsinb02phh2+l2sinarctghlα2+b022.               (15)

Для ранее приведённых численных величинах, входящих в формулу (15) и заданном значении b0 = 1,43 м, графическая интерпретация зависимости β = f(α) демонстрируется рис. 5. Хорошо видно, что при строго вертикальном положении опрыскивателя (α = 0°; горизонтальное расположение полевой штанги) корневой угол распыла β = 110° позволяет обеспечить полосу обработки расчетной шириной 1,43 м. При наклоне опрыскивателя влево, до значения α = -15°, увеличивается расстояние от сопла распылителя до обрабатываемой поверхности и, следовательно, ширина полосы обработки (см. рис. 3). Как следует из графика на рис. 5, с целью сохранения прежней ширины захвата b0, требуемый угол βi распыла должен быть равен 89°. Соответственно, угол наклона опрыскивателя α = 20° определяет раскрытие угла факела распыла до β = 164°.

 

Рис. 5. Зависимость значений требуемого угла распыла адаптивного распылителя от угла наклона одноопорного опрыскивателя в поперечно-вертикальной плоскости.

Fig. 5. Dependence of demanded values of spray angle of an adaptive sprayer on inclination angle of the single-support sprayer in transverse-vertical plane.

 

Использование формулы (15) предоставляет возможность вычислить требуемые пределы изменения угла распыла одного распылителя, при установленных средних значениях колебаний штанги в поперечно-вертикальной плоскости. Так, основываясь на ранее полученных экспериментальных значениях углов колебаний штанги и сводя их максимальные рабочие значения к средним показателям, получим: α = +11°— -18°. Для данных пределов колебаний штанги в поперечно-вертикальной плоскости, изменения угла распыла адаптивным распылителем должны составлять β = 86°–135°, на удалении l = 1 м.

Для дефлекторного распылителя, угол факела распыла в виде плоского конуса формируется углом конусности ограничительных буртиков на периферии дефлектора [17]. Следовательно, образованные внешними сторонами каждого отражающего дефлектора углы их конусности будут определяться расчетными углами распыла данного дефлектора адаптивного распылителя. Учитывая удаление каждого распылителя от проходящей через точку опоры плоскости симметрии опрыскивателя, численные значения этих углов найдены по формуле (15) и сведены в табл. 1.

 

Таблица 1. Значения корневых углов β распыла для дефлекторов адаптивных распылителей, при значениях α = -18°–+11°

Table 1. Values of root spray angles β for deflectors of adaptive sprayers at values of α = -18°…+11°

Расстояние точки установки

 адаптивного распылителя от оси

 опоры опрыскивателя, м

Пределы изменения углов

 факела распыла, град.

min

nom

max

0,5

99

110

123

1,0

86

110

135

1,5

76

110

149

2,0

67

110

164

2,5

60

110

179

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящими исследованиями установлено, что максимальные пределы поперечных колебаний штангового одноопорного опрыскивателя тачечного типа составляют от +17° (левосторонний уклон, по ходу движения) до -30° (правосторонний уклон, по ходу движения). Однако, средняя амплитуда рабочих колебаний находится в области α = +11° — -18°. Получена формула для вычисления ширины распыла одним распылителем, учитывающая геометрические параметры одноопорного опрыскивателя, а также угол его наклона в поперечно-вертикальной плоскости. Установлено, что одним из возможных решений задачи компенсации качества распределения рабочей жидкости при поперечных колебаниях штанги опрыскивателя может стать применение распылителей с геометрией распыла, адаптивно реагирующей на положение, занимаемое распылителем по отношению к обрабатываемой поверхности. Получена аналитическая зависимость, позволяющая рассчитать требуемые пределы корневого угла распыла адаптивного распылителя, с учетом дистанции l вылета распылителя, относительно вертикальной оси, проходящей через точку опоры опрыскивателя. Найдены значения корневых углов распыла для дефлекторов адаптивных распылителей, для пределов колебаний опрыскивателя от -18°до +11° в поперечно-вертикальной плоскости.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вклад авторов. С.А. Родимцев — редактирование текста рукописи, создание изображений; экспертная оценка, утверждение финальной версии; И.А. Дембовский — поиск публикаций по теме статьи, написание текста рукописи; создание изображений. Авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией).

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.

ADDITIONAL INFORMATION

Authors’ contribution. S.A. Rodimtsev — editing the text of the manuscript, creating figures; expert assessment, approval of the final version; I.A. Dembovsky — search for publications on the topic of the article, writing the text of the manuscript; creating figures. Authors confirm the compliance of their authorship with the ICMJE international criteria. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work.

Competing interests. The authors declare that they have no competing interests.

Funding source. This study was not supported by any external sources of funding.

×

Об авторах

Сергей Александрович Родимцев

Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева

Автор, ответственный за переписку.
Email: rodimcew@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-1849-4224
SPIN-код: 9469-0125
Scopus Author ID: 57200081426

доктор техн. наук, профессор кафедры «Сервис и ремонт машин»

Россия, 302030, Орел, ул. Московская, д. 77

Илья Андреевич Дембовский

Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина

Email: emilyenn@rambler.ru
ORCID iD: 0009-0006-6975-7708

аспирант кафедры «Техносферная безопасность»

Россия, Орел

Список литературы

  1. Киреев И.М., Коваль З.М., Данилов М.В. Распределение капельной жидкости между распылителями для технологии опрыскивания растений // Агро Форум. 2019. № 4. С. 18–20. EDN: XMWMUE
  2. Коваленков В.Г., Тюрина Н.М., Павлова Л.И. Резистентность рапсового цветоеда как показатель перестройки генетической структуры популяций вредных видов под влиянием инсектицидов // Агрохимия. 2018. № 5. С. 54–62. EDN: XMZHQT doi: 10.7868/S0002188118050083
  3. Сухорученко Г.И., Белякова Н.А., Иванова Г.П. и др. Методы оценки токсичности пестицидов для членистоногих, применяемых в борьбе с вредителями культур защищенного грунта // Энтомологическое обозрение. 2018. № 4. С. 649–657. EDN: YOOYXJ doi: 10.1134/S0367144518040056
  4. Побединская М.А., Плуталов П.Н., Романова С.С. и др. Устойчивость возбудителей альтернариоза картофеля и томата к фунгицидам // Микология и фитопатология. 2012. Т. 46. В. 6. С. 401–408. EDN: PILZBT
  5. Попов Ю.В. Защита зерновых культур от болезней должна быть обоснованной // Защита и карантин растений. 2009. № 7. С. 42–45. EDN: KYBEBT
  6. Лысов А.К., Корнилов Т.В. Совершенствование технологий применения средств защиты растений методом опрыскивания // Вестник защиты растений. 2017. № 2(92). С. 50–53. EDN: ZFHRHD
  7. Никитин Н.В., Спиридонов Ю.Я., Абубикеров В.А. и др. Противосносная технология внесения гербицидов нового поколения // Вестник защиты растений. 2008. № 3. С. 47–55. EDN: KAUMIT
  8. Маркевич А.Е., Немировец Ю.Н. Основы эффективного применения пестицидов. Справочник в вопросах и ответах по механизации и контролю качества применения пестицидов в сельском хозяйстве. Горки: Могилевский государственный учебный центр подготовки, повышения квалификации, переподготовки кадров, консультирования и аграрной реформы, 2004.
  9. Кузнецов В.В., Кузнецов А.В. Подвеска широкозахватной штанги полевого опрыскивателя // Конструирование, использование и надежность машин сельскохозяйственного назначения. 2012. № 1 (11). С. 5–9. EDN: VDUXDT
  10. Крук И.С., Карпович С.К., Маркевич А.Е. и др. Проектирование несущих конструкций, схем подвесок и систем стабилизации штанг полевых опрыскивателей. Рекомендации. Минск: БГАТУ, 2018.
  11. Yan J., Xue X., Cui L., et al. Analysis of Dynamic Behavior of Spray Boom under Step Excitation. Appl. Sci. 2021. Vol. 11. P. 10129. https://doi.org/10.3390/app112110129
  12. Ghasemzadeh H.R., Humburg D. Using variable spray angle fan nozzle on long spray booms // CIGR Journal. 2016. Vol. 18, N. 1. Р. 82–90.
  13. Борисенко И.Б., Мезникова М.В., Улыбина Е.И. Теоретическое обоснование равномерности нанесения рабочего раствора на объект воздействия при обработке пропашных культур способом полосового опрыскивания // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. 2021. № 4 (64). С. 296–305. EDN: SCTXTD doi: 10.32786/2071-9485-2021-04-31
  14. Дембовский И.А., Родимцев С.А. Определение величины колебаний штанги тачечного опрыскивателя в поперечно-вертикальной плоскости. В кн.: Состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса. Юбилейный сборник научных трудов XV Международной научно-практической конференции. Ростов-на-Дону: ДГТУ-ПРИНТ, 2022. С. 169–173. EDN: EJNWGF doi: 10.23947/interagro.2022.169-173
  15. Родимцев С.А., Дембовский И.А., Панин Е.Н. Разработка и обоснование параметров мобильного опрыскивателя для садово-паркового и ландшафтного строительства // Мир транспорта и технологических машин. 2023. № 2 (81). С. 26–34. EDN: HEMKNL doi: 10.33979/2073-7432-2023-2(81)-26-34
  16. Авторское свидетельство СССР № 1308307 / 07.05.1987, Бюл. № 17. Ченцов В.В., Фрумович В.Л. Лагутин А.В. и др. Штанговый опрыскиватель. Дата обращения: 21.10.2023. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_40453392_70180032.pdf
  17. Авторское свидетельство СССР № 650589 / 05.03.1979. Бюл. № 9. Билык А.И., Масло И.П., Судак П.Г. Распылитель. Дата обращения: 21.10.2023. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_39961347_87563149.pdf
  18. Патент РФ № 2515290 / 10.05.2014. Бюл. № 13. Додсон М. Плоскоструйные форсунки для текучей среды с регулируемым размером капель, включающие постоянный или переменный угол распыления. Дата обращения: 21.10.2023. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37797805_91349313.pdf
  19. Патент РФ № 2324348 / 20.05.2008. Бюл. № 14. Гулько А.И. Комбинированная распылительная головка. Дата обращения: 21.10.2023. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37671634_28843972.pdf
  20. Яндутова К.И., Родимцев С.А. Оптимизация условий работы труда оператора малогабаритного штангового опрыскивателя селекционного назначения // Охрана труда 2011. Актуальные проблемы и пути их решения. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Орел, 2011. Орел: ОГАУ им. Н.В. Парахина. С. 128–138. EDN: ZHQNHB
  21. Родимцев С.А., Шапенкова А.А. Оценка и контроль положения тачечного опрыскивателя в поперечно-вертикальной плоскости // Агротехника и энергообеспечение. 2015. № 3 (7). С. 233–238. EDN: YIIUTF
  22. Родимцев С.А., Шапенкова А.А., Тимохин О.В. и др. Обоснование эргономических характеристик малогабаритного штангового опрыскивателя тачечного типа // Безопасность жизнедеятельности. 2014. № 12 (168). С. 17–23. EDN: TBZKOP

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Опытный образец одноопорного штангового мотоопрыскивателя (a) и устройство для измерения величины горизонтальных отклонений полевой штанги (b).

Скачать (416KB)
3. Рис. 2. Гистограмма распределения значений величины колебаний штанги одноопорного опрыскивателя в поперечно-вертикальной плоскости.

Скачать (70KB)
4. Рис. 3. Схема к расчету изменения ширины захвата факела распыла форсунок опрыскивателя, при колебаниях штанги в поперечно-вертикальной плоскости.

Скачать (85KB)
5. Рис. 4. Зависимость ширины полосы обработки одним распылителем от отклонения опрыскивателя в поперечно-вертикальной плоскости.

Скачать (35KB)
6. Рис. 5. Зависимость значений требуемого угла распыла адаптивного распылителя от угла наклона одноопорного опрыскивателя в поперечно-вертикальной плоскости.

Скачать (42KB)

© Эко-Вектор, 2024

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: ПИ № ФС 77 - 81900 выдано 05.10.2021.


Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах