Способ определения зоны почвенного питания сельскохозяйственных культур Российский патент 2017 года по МПК A01G7/00 A01G1/00 

Описание патента на изобретение RU2620009C1

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для определения доз внесения удобрений, выбора системы обработки почвы и других механических воздействий при возделывании тыквы в зависимости от конкретных почвенно-климатических условий.

Известно, что объем почвенного питания насаждения определяется величиной корнедоступного горизонта почвы и представляет произведение площади насаждения на глубину проникновения корней (http://www.activestudy.info/obem-pochvennogo-prostranstva-zanimaemogo-kornevoj-sistemoj-dereva/).

За прототип выбран способ определения размера почвенного пространства насаждения (Vнас), который определяется величиной корнедоступного горизонта почвы и рассчитывается по формуле Vнас=Sнас⋅Hнас, где Sнас - площадь, занятая насаждением; Ннас - глубина проникновения корней (лит.: Калинин, М.И. Корневедение. - М., 1991) (http://www.derev-grad.ru/pochvovedenie/ploschad-pitaniya-rastenii.html).

Существенным недостатком данного способа является невозможность привязки полученных данных к выбору и обоснованию технологии возделывания сельскохозяйственных культур.

Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, разработка способа определения условной зоны почвенного питания относительно технологии возделывания сельскохозяйственных культур.

Технический результат - определение зоны почвенного питания сельскохозяйственных культур, высаживаемых по гексагональной схеме.

Указанный технический результат достигается способом определения зоны почвенного питания сельскохозяйственных культур, включающим определение объема, являющегося произведением площади, занятой растением и глубины проникновения корней, в котором в качестве растений используют сельскохозяйственные культуры, которые высеивают по гексагональной схеме, объем определяют объемом правильной призмы с основанием в виде правильного шестиугольника, площадь, занятую растением, определяют площадью правильного шестиугольника, полученного путем соединения серединных перпендикуляров расстояний до ближайших шести растений и являющегося основанием правильной шестигранной призмы, глубину проникновения корней определяют отрезком, проведенным перпендикулярно с любой точки правильного шестигранника вниз на глубину 0,35 метра и являющимся высотой шестигранной призмы.

Существенными признаками, влияющими на достижение указанного технического результата, являются:

- использование в качестве растений сельскохозяйственные культуры, которые высеивают по гексагональной схеме;

- определение объема в виде объема правильной призмы с основанием в виде правильного шестиугольника;

- определение площади правильного шестиугольника, полученного путем соединения серединных перпендикуляров расстояний до ближайших шести растений, и являющегося основанием правильной шестигранной призмы;

- определение глубины проникновения корней в виде отрезка, проведенного перпендикулярно с любой точки правильного шестигранника вниз на глубину 0,35 метра и являющегося высотой шестигранной призмы.

Определение объема в виде объема правильной шестигранного призмы обусловлено тем, что корневая система сельскохозяйственных культур с некоторым допуском повторяет данную геометрическую фигуру. Изменение величины глубины проникновения корней не целесообразно, так как ее увеличение приводит к излишнему внесению удобрений, а ее уменьшение - к недостатку питания.

Изобретение поясняется чертежами.

На фиг. 1 показана схема расположения растений и способ построения правильного шестигранника.

На фиг. 2 показана образованная призма, разрез почвы.

Способ определения зоны почвенного питания сельскохозяйственных культур реализуется следующим образом.

Предварительно определяли эффективный радиус R (b/2) питания растений сельскохозяйственных культур (арбуз, огурец, кабачок и др., которые высаживались по гексагональной схеме), затем определяли фактическую зону питания растений для реальных посевов с учетом найденных эффективных радиусов питания и глубины распространения корневой системы. В поставленных опытах при различном расстоянии между растениями (в пределах 0,2-3,0 м) определяли расстояние, при котором основные показатели качества конкретной культуры соответствовали максимальным значениям. Были проведены опыты с гексагональным размещением растений в посеве. Такое размещение формировалось следующим образом. Расстояние между каждыми соседними растениями составляло b, расстояние между каждыми соседними рядками 0,85b (коэффициент 0,85 является постоянным значением между рядками при гексагональной системе посева). В смежном с рядком 1 рядке 2 каждое растение также размещалось на расстоянии b от предыдущего, но здесь каждое растение размещалось против середины пропуска между растениями в рядке 1, т.е. рядок 2 сдвинут на расстояние 0,5b по направлению рядков. В результате растения в посеве размещались равномерно следующим образом: по одному растению в углах правильного шестиугольника и в центре его (гексагональная схема посева). Таким образом, каждое растение имело по шесть соседних расположенных в вершинах правильного шестиугольника, в центре которого - данное растение. Они располагались на одинаковом расстоянии b от данного растения и друг от друга.

Зону питания растения представляли в виде призмы, которая повторяет корневую систему растения.

Зону почвенного питания определяли объемом правильной призмы с основанием в виде правильного шестиугольника, площадь, занятую растением, определяли площадью правильного шестиугольника, полученного путем соединения серединных перпендикуляров расстояний до ближайших шести растений и являющегося основанием правильной шестигранной призмы, глубину проникновения корней сельскохозяйственных культур определяли отрезком, проведенным перпендикулярно с любой точки правильного шестигранника вниз на глубину 0,35 метра и являющимся высотой шестигранной призмы.

Глубина 0,35 метра обосновывалась содержанием до 95% корневой системы растений сельскохозяйственных культур на данной глубине, а расстояние между растениями b выбиралось экспериментально для каждой культуры. Определение зоны почвенного питания позволило определить необходимую глубину обработки, глубину и количество внесения удобрений.

Таким образом, заявленный способ позволяет определить зону почвенного питания сельскохозяйственных культур, высаженных по гексагональной схеме.

Похожие патенты RU2620009C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПОЧВЕННОГО ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ ТЫКВЫ "ВОЛЖСКАЯ СЕРАЯ 92" 2017
  • Абезин Валентин Германович
  • Беспалова Ольга Николаевна
  • Арыкбаев Равиль Каримович
  • Моторин Вадим Андреевич
RU2682273C1
Способ определения зоны почвенного питания бахчевых культур 2015
  • Моторин Вадим Андреевич
RU2621737C1
Способ определения площади питания растений сахарной свеклы в посеве 1988
  • Борисюк Владимир Алексеевич
  • Варшавский Борис Яковлевич
  • Лищитович Леонид Иванович
  • Секулер Илья Лазаревич
  • Шкляр Александр Яковлевич
SU1590056A1
Способ возделывания корнеплодов при комбинированном орошении и устройство для его осуществления 2017
  • Мелихова Елена Валентиновна
  • Рогачев Алексей Фруминович
  • Бородычев Виктор Владимирович
RU2643730C1
СПОСОБ ФИТО- И АГРОМЕЛИОРАЦИИ ДРЕНИРУЕМЫХ ПОЧВ В ГУМИДНОЙ ЗОНЕ 2008
  • Ксензов Анатолий Алексеевич
  • Зинковская Татьяна Степановна
  • Зинковский Валентин Николаевич
RU2393660C1
СПОСОБ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ АМАРАНТА В УСЛОВИЯХ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 1999
  • Колганов А.В.
  • Салдаев А.М.
  • Шульц И.А.
  • Бородычева Е.И.
  • Галда А.В.
  • Бородычев В.В.
RU2159029C1
Способ подготовки избыточно увлажненных почв под лесные культуры 1968
  • Русских Николай Иванович
SU1745149A1
СПОСОБ ВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ МНОГОЛЕТНИХ ВЕГЕТАТИВНО РАЗМНОЖАЕМЫХ РАСТЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1991
  • Лазаренков Алексей Николаевич
RU2050108C1
СПОСОБ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ТОМАТОВ, ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ 2010
  • Овчинников Алексей Семенович
  • Бочарников Виктор Сергеевич
  • Бочарникова Олеся Владимировна
  • Пантюшина Татьяна Владимировна
  • Бородычев Виктор Владимирович
  • Лытов Михаил Николаевич
  • Дементьев Алексей Владимирович
  • Салдаев Александр Макарович
  • Салдаев Геннадий Александрович
  • Салдаева Юлия Геннадьевна
  • Салдаев Дмитрий Александрович
  • Салдаев Никита Дмитриевич
  • Салдаев Василий Григорьевич
  • Колобанов Николай Сергеевич
  • Колобанова Нина Александровна
  • Пантюшина Ирина Сергеевна
  • Пантюшина Екатерина Сергеевна
RU2432728C1
СПОСОБ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО ПРИ МЕЛКОДИСПЕРСНОМ ОРОШЕНИИ 1998
  • Бородычев В.В.
  • Колганов А.В.
  • Салдаев А.М.
  • Майер А.В.
RU2129766C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 620 009 C1

Реферат патента 2017 года Способ определения зоны почвенного питания сельскохозяйственных культур

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ включает определение площади, занятой растениями, высеваемыми по гексагональной схеме. Предварительно определяют эффективный радиус питания растений сельскохозяйственных культур. Затем определяют объем зоны почвенного питания, являющийся произведением площади, занятой растением, и глубины проникновения корней. При этом объем определяют объемом правильной призмы с основанием в виде правильного шестиугольника, а площадь, занятую растением, определяют площадью правильного шестиугольника, полученного путем соединения серединных перпендикуляров расстояний до ближайших шести растений и являющегося основанием правильной шестигранной призмы. Глубину проникновения корней определяют отрезком, проведенным перпендикулярно с любой точки правильного шестигранника вниз на глубину 0,35 м и являющимся высотой шестигранной призмы. Способ позволяет определять зону почвенного питания сельскохозяйственных культур. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 620 009 C1

Способ определения зоны почвенного питания сельскохозяйственных культур, включающий определение площади, занятой растениями, высеваемыми по гексагональной схеме, отличающийся тем, что предварительно определяют эффективный радиус питания растений сельскохозяйственных культур, затем определяют объем зоны почвенного питания, являющийся произведением площади, занятой растением, и глубины проникновения корней, при этом объем определяют объемом правильной призмы с основанием в виде правильного шестиугольника, а площадь, занятую растением, определяют площадью правильного шестиугольника, полученного путем соединения серединных перпендикуляров расстояний до ближайших шести растений и являющегося основанием правильной шестигранной призмы, а глубину проникновения корней определяют отрезком, проведенным перпендикулярно с любой точки правильного шестигранника вниз на глубину 0,35 м и являющимся высотой шестигранной призмы.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2017 года RU2620009C1

Устройство для исследования напряжений в движущихся прозрачных моделях 1947
  • Гармаш Н.Т.
SU78631A1
LULSDORF M.M
et al
Comparison of hineycomb and independent culling of spaced plants for yield potential in faba bean // Canad
J
Plant Sc, 1986; Т
Приспособление для соединения пучка кисти с трубкою или втулкою, служащей для прикрепления ручки 1915
  • Кочетков Я.Н.
SU66A1
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1
Способ генерирования переменного тока 1923
  • Аничков В.В.
  • Бекаури В.И.
  • Миткевич В.Ф.
  • Циклинский Н.Н.
SU483A1
WAHAB M.N.J
et al
Effects of planting density and design on pod yield of bush snap bean (Phaseolus vulgaris L.) // Canad
J
Plant Sc, 1986, Т
Приспособление для соединения пучка кисти с трубкою или втулкою, служащей для прикрепления ручки 1915
  • Кочетков Я.Н.
SU66A1
Приспособление для указания нагревания подшипников 1919
  • Эггерс Б.Г.
SU669A1
СПОСОБ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЛУКА-СЕВКА И ЛУКА - СЕМЕНАМИ НА РЕПКУ 2006
  • Выборнов Владимир Владимирович
  • Бородычев Виктор Владимирович
  • Салдаев Александр Макарович
  • Губаюк Юрий Данилович
  • Шенцева Екатерина Викторовна
  • Криволуцкий Александр Александрович
  • Афиногенов Вадим Владимирович
RU2331179C1

RU 2 620 009 C1

Авторы

Моторин Вадим Андреевич

Даты

2017-05-22Публикация

2015-12-29Подача