Фиг.1
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к средствам для определения биофизических параметров семян.
Цель изобретения - увеличение производительности и надежности работы устройства.
На фиг. 1 изображено устройство для определения жизнеспособности семян; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 и 4 - поведение соответственно жизнеспособного и нежизнеспособного отдельного зерна в процессе определения его жизнеспособности; на фиг. 5 - проекция нежизнеспособного зерна на плоскость, перпендикулярно оси воздуховода.
Устройство для определения жизнеспособности семян содержит источник 1 напряжения, соединенный с электродами 2, загрузочный бункер 3, приемный бункер 4 для жизнеспособных семян, приемный бункер 5 для нежизнеспособных семян, узел 6 разделения семян, 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 отверстия 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 для жизнеспособных и нежизнеспособных семян) расположены вдоль воздуховода 7 под его нижним отверстием. Электроды 2 выполнены одинаковыми и расположены на равных расстояниях один от другого и от оси отверстий воздуховода 7. Узел 6 разделения семян выполнен неподвижным и представляет собой разделенный перегородкой трубопровод.
Устройство для определения жизнеспособности работает следующим образом.
Источник 1 напряжения является многофазным и генерирует симметричную систему переменных напряжений, 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 вращающегося электрического поля, вектор напряженности которого вращается в плоскости, параллельно оси воздуховода 7 и перпендикулярной оси отверстий, выполненных в воздуховоде 7. Размеры и форма (для уменьшения 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 отверстия) выбором переменного сечения 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 отверстия выбрано таким, чтобы семена просыпались через него под действием силы тяжести преимущественно поштучно.
Просыпавшиеся семена попадают че0 рез верхнее отверстие внутрь воздуховода 7.
Поскольку семена имеют форму эллипсоида вращения, то поведение жизнеспособных и нежизнеспособных семян внутри
5 воздуховода 7 оказывается различным. Жизнеспособное семя имеет меньшую объемную удельную проводимость, чем нежизнеспособное. Это приводит к его меньшей поляризации во внешнем вращающемся
0 электрическом поле, а следовательно, и к меньшему действующему на него вращающему электрическому моменту (фиг. 3 и 4).
Постоянный воздушный поток приводит к возникновению действующих на семя
5 постоянной статической силы, пропорциональной наибольшему сечению семян на плоскость, перпендикулярную воздушному потоку и перемещающей семя в направлении движения воздушного потока, а также
0 стабилизирующих динамических механических моментов, стремящихся сориентировать семена продольными осями вдоль направления 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 вращения под действием
0 вращающегося электрического поля, а нежизнеспособные семена такое вращение испытывают. Это приводит к тому, что площадь проекции жизнеспособного зерна на плоскость, перпендикулярную воздушному
5 потоку, представляет собой круг, величина которого не изменяется в течение всего времени нахождения жизнеспособного зерна в воздуховоде 7. Что касается площади проекции нежизнеспособного зерна на плоскость, перпендикулярную воздушному потоку, то она периодически изменяется от круга
(как в предыдущем случае) до эллипса (фиг. 5). Эффективная площадь проекции во втором случае оказывается большей, чем в первом. Поскольку сила, действующая на зерно со стороны воздушного потока, прямо пропорциональна этой величине, то и снос нежизнеспособного зерна во время его падения в воздухопроводе 7 оказывается больши, чем жизнеспособного. В резуль- тате этого жизнеспособные семена попадают в разные приемные бункеры (соответственно 4 и 5).
Формула изобретения 1. Устройство для определения жизне- способности семян, содержащее загрузочный бункер, источник напряжения, соединенный с электродами, и узел разделения семян, расположенный над приемными бункерами для жизнеспособных и нежизнеспособных семян, отличающееся тем, что, с целью увеличения 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 отверстия, причем загрузочный бункер расположен над верхним отверстием воздуховода, а узел разделения семян размещен под его нижним отверстием, электроды выполнены в виде одинаковых пластин, расположенных вертикально на одном уровне и на равных расстояниях одна от другой, а также от оси, проходящей через отверстия воздуховода, причем воздуховод выполнен из диэлектрического материала, а источник напряжения выполнен с многофазным выходом, каждая фаза которого связана с соответствующим электродом.
2. Устройство по п. 1,отличающее- с я тем, что узел разделения семян выполнен в виде вертикально расположенного трубопровода с продольной перегородкой, выходные отверстиия трубопровода совмещены посредством соответствующих патрубков с приемными бункерами для жизнеспособных и нежизнеспособных семян.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ОТБОРА БИОЛОГИЧЕСКИ ЦЕННЫХ СЕМЯН | 2003 |
|
RU2257039C2 |
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОРОННЫЙ ЭЛЕКТРОСЕПАРАТОР | 2014 |
|
RU2569392C1 |
ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 1999 |
|
RU2172090C2 |
Устройство для определения жизнеспособности семян | 1984 |
|
SU1160960A1 |
Технологическая линия обеззараживания и очистки зерна от вредителей | 2017 |
|
RU2657058C1 |
Семеочистительная горка | 1980 |
|
SU882624A1 |
СПОСОБ И УСТАНОВКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН | 2005 |
|
RU2279202C1 |
Аксиально-роторное молотильно-сепарирующее устройство для початков кукурузы в листовой обёртке | 2024 |
|
RU2825026C1 |
ТРИЕР | 2014 |
|
RU2589780C2 |
ПНЕВМОСЕПАРАТОР ЛЕСНЫХ СЕМЯН | 1999 |
|
RU2150338C1 |
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к средствам для определения жизнеспособности семян. Цель изобретения - увеличение производительности и надежности работы устройства. Последнее содержит источник напряжения 1. соединенный с электродами 2, загрузочный бункер 3. приемные бункеры 4 и 5 для жизнеспособных и нежизнеспособных семян, узел 6 разделения семян, воздуховод 7 с компрессором 8 и регулирующей заслонкой 9. Семена поштучно поступают из загрузочного бункера 3 в воздуховод 7. где на него воздействуют вращающееся электрическое поле и воздушный поток. Нежизнеспособное зерно вращается в поле и на него воздействует воздушный поток, а жизнеспособное зерно удерживается вдоль потока воздуха и поступает в левую часть узла 6 разделения семян. 1 з.п.ф-лы, 5 ил.
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 изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб.. 4/5
ФУГ 5
Корректор О.Кундрик
Устройство для определения жизнеспособности семян | 1984 |
|
SU1160960A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1991-06-30—Публикация
1989-07-03—Подача