Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к орудиям для уничтожения сорной растительности.
Известны культиваторы, которые производят рыхление почвы в междурядьях с одновременной прополкой сорняков.
Однако при междурядной обработке технических культур, например хлопчатника, с двух сторон растений оставляется защитная зона: при прополке сорняков с внесением удобрения 80-120 мм, а при рыхлении с внесением удобрения 120-150 мм.
Одним из о ейЪвных недостатков обработки защитной зоАы почвообрабатывающими рабочими органами культиватора КХУ-4 является подрез корневой системы хлопчатника. Сорная растительность в защитной зоне не уничтожается полностью и дополнительно обрабатывается вручную, что увеличивает трудоемкость процесса.
Известен термокультиватор, который состоит из двигателя тягового средства, резервуара сжиженного газа емкостью примерно 380 л, запорно-заправочнрго вентиля, регулятора, питательной труоЫ, системы газопроводов, испарителя, соп ло- вых наконечников, подведенных к защитным зонам хлопчатника. Для уничтожения сорняков используется пламя с высокой температурой (900-1000°С).
Однако эти орудия не используются на хлопковых плантациях в связи с большим расходом сжиженного газа (около 40 л/га) и сложностью конструкции.
Целью изобретения является повышение эффективности работы путем утилизации тепловой энергии остаточных газов и уничтожения сорной растительности в междурядьях пропашных культур.
Указанная цель достигается тем,, что в термокультиваторе, состоящем из двигателя внутреннего сгорания тягового средства с выхлопным коллектором, коленообраз- ным выхлопным патрубком, глущителем и системой газопроводов с сопловыми наконечниками, выхлопной патрубок выполнен Т-образным и снабжен двухходовым напра- вителем потока остаточных газов, верхнее выходное отверстие которого сообщено с глушителем, а нижнее отверстие - с системой газопроводов.
Кроме того, высота установки сопловых наконечников равна минимальному транспортному просвету.
На фиг. 1 схематически изображен предлагаемый термокультиватор, вид спереди; на фиг. 2 - то же, вид сбоку; на фиг. 3 - разрез А-А на фиг, 2.
Термукультиватор состоит из двигателя 1 внутреннего сгорания тягового средства 2
с выхлопным коллектором 3, Т-образного выхлопного патрубка 4. двухходового на- правителя 5 потока остаточных газов, глушителя 6, системы газопроводов 7,
сопловых наконечников 8, установленных над защитными зонами культурных растений 9.
Система управления приводом двухходового направителя 5 потока выполнена, на0 пример, из системы рычагов, состоящих из рукоятки 10, поводка 11, оси 12, укрепленной на Т-образном выхлопном патрубке 4, сектора 13, тяги 14 и рычага 15 управления, установленного в кабине 16.
5 Теормокультиватор работает следующим образом.
При работе термокультиватора в междурядьях хлопчатника водитель из кабины 16 переключает рычаг 15 управления в рабочее
0 положение. В результате двухходовой на- правитель 5 потока Т-образного патрубка 4 направляет остаточные газы двигателя 1 тягового средства 2, имеющие температуру 600-700°С, из коллектора 3 в систему газо5 проводов 7. Через сопловые насадки выхлопные газы попадают на сорную растительность, находящуюся в защитной зоне культурных растений 9.
При выезде термокультиватора из гона
0 или в транспортном положении водитель возвращает рычаг 15 управления в нейтральное положение. Перемещение рычага 15 передается через тягу 14, сектор 13 поворачивается вокруг оси 12 и поводка 11 руко5 ятки 10 двухходового направителя потока 5, и выхлопной коллектор 3 соединяется с глушителем 6.
Размеры и емкость системы 7 газопроводов и сопловых наконечников 8 подобра0 ны так, что их аэродинамическое сопротивление равно сопротивлению глушителя. Это позволит сохранить основные характеристики двигателя неизменными. Используемые в прототипе в качестве
5 газопроводов газовые шланги, выполняемые обычно из прорезиненных или синтетических материалов, не могут противостоять термическому воздействию остаточных газов, поэтому газопроводы 7 могут быть вы0 полнены, например, из металлических труб, покрытых с наружной стороны керамикой или другим теплоизоляционным материалом, что позволит уменьшить потери теплоты через наружные поверхности
5 газопроводов 7 и предохранить обслуживающий персонал от ожогов.
Известно, что сорная растительность начинает погибать уже при 50°С. Однако при повышении температуры это происходит более интенсивно, что позволяет повысить произведительность тепловой обработки. Согласно расчетам количество остаточных газов, поступающих в глушитель у двигателя Д-144, составляет 0,066 кг/с, а у Д-240,0,081 кг/с, а их давление равно 0,125 МПа при 600-700°С. Приведенные значения параметров остаточных газов двигателей, применяемых в хлопководстве, показывают возможность их эффективного использования для термической обработки сорной растительности в защитных зонах хлопчатника.
Использование предлагаемого термокультиватора по сравнению с известным по- зволяет вести борьбу с сорной растительностью в защитной зоне с большей топливной экономичностью. Например, в предлагаемом термокультиваторе для уничтожения сорной растительности ис- пользуется тепловая энергия остаточных газов ДВС, которая в большинстве случаев выбрасывается в атмосферу. Для уничтожения сорной растительности в известной конструкции, кроме расхода топлива на ра- боту ДВС тягового средства, дополнительно расходуется сжиженный газ в объеме 38 л на 1 га при одной обработке.
с
За счет трения остаточных газов о внут- ренние стенки газопроводов, одинакового аэродинамического сопротивления газо- пооводов и сопловых наконечников с со- противлением, глушителя уровень шума работы термокультиватора приближается к уровню шума работы ДВС с глушителем, что
не ухудшит условий работы водителя при междурядной обработке.
Предлагаемый термокультиватор имеет более простую конструкцию по сравнению с известным. Например, у него отсутствуют большие емкости для содержания сжиженного газа, система устройств для обеспечения работы горелок с сжиженным тазом (испаритель клапана, запальное устройство и т.д.). Кроме того, за счет установки сопловых наконечников на уровне минимального транспортного просвета устраняется необходимость усложнения конструкции системой подьема и опускания рабочих органов.
Формула изо б р е т е н и я
1.Термокультиватор, содержащий двигатель внутреннего сгорания тягового средства с выхлопным коллектором, коленообразный выхлопной патрубок, глушитель и систему газопроводов с сопловыми наконечниками, о тличающийся тем, что, с целью повышения эффективности в работе путем утилизации тепловой энергии остаточных газов и уничтожения сорной растительности в междурядьях пропашных культур, выхлопной патрубок выполнен Т-образным и снабжен двухходовым направи- телем потока остаточных газов, верхнее выходное отверстие которого сообщено с глушителем, а нижнее отверстие - с системой газопроводов.
2.Термокультиватор по п. 1, о т л и ч а- ю щ и и с я тем, что высота установки сопловых наконечников равна минимальному транспортному просвету.
Фиг.З
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ГРЕБНЕВОГО ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР | 2021 |
|
RU2758517C1 |
Способ борьбы с сорными растениями в посевах пропашных культур и устройство для его осуществления | 1990 |
|
SU1784127A1 |
СПОСОБ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2013 |
|
RU2529311C1 |
Устройство для уничтожения сорной растительности | 1987 |
|
SU1586653A1 |
СПОСОБ ГРЕБНЕВОГО ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР | 2016 |
|
RU2612440C1 |
Почвообрабатывающий агрегат для междурядных культур | 1989 |
|
SU1667788A1 |
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР | 1993 |
|
RU2044433C1 |
Устройство для уничтожения сорной растительности с помощью электрических средств | 1981 |
|
SU1007626A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В РЯДКЕ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ | 2012 |
|
RU2494619C1 |
Устройство для комплексной обработки сельскохозяйственных культур | 2021 |
|
RU2769727C1 |
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к орудиям для уничтожения сорной растительности. Целью изобретения является повышение эффективности термокультиватора в работе путем утилизации тепловой энергий остаточных газов и уничтожение сорной растительности в междурядьях пропашных культур. Термокультиватор содержит двигатель внутреннего сгорания 1 тягового средства 2 с выхлопным коллектором 3, выхлопным патрубком 4, глушителем 6: и системой газопроводов 7 с сопловыми наконечниками 8, подведенными к защитным зонам культурных растений 9. Выхлопной патрубок 4 имеет Т-образную форму и снабжен двухходовым направителем 5 потока остаточных газов. Верхнее выходное отверстие сообщено с глушителем, а нижнее отверстие - с системой газопроводов. Высота установки сопловых наконечников равна минимальному транспортному просвету. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Байнер Р., Кепнер Р. | |||
Барджер Е | |||
Основы сельскохозяйственной техники | |||
- М.: Сельхозгиз, 1959, с | |||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АККУМУЛЯТОР | 1922 |
|
SU552A1 |
Авторы
Даты
1992-04-23—Публикация
1989-09-21—Подача