И и собачки 12. Вращательная пара стояк-втулка устроена аналогично онисанной выше паре и состоит из хранового колеса 13, расположенного в верхней части стояка, оси 14, на которой подвижно закреплена собачка 15. Последняя сблокирована с собачкой 12 посредством штанги 16 и осей 17 и 18.
В нижней части ствола и в верхней части стояка по нарул ным поверхностям выполнены глухие отверстия 19 и 20, в которых плотно закреплены с возможностью перестановки (в зависимости от необходимой формы площади орошения и угла наклона ствола) упоры 21 и 22.
В процессе работы, когда ствол 2 вращается вместе с втулкой 3 вокруг вертикальной оси 00, то угол его наклона к горизонту остается постоянным. В это время нижняя собачка 15 выведена из зацепления с храповым колесом 13, а верхняя собачка 12 заведена в зацепление с храповым колесом 10. В момент соприкосновения нижней собачки 15 с упором 22 происходит ее поворот и зацепление с зубом храпового колеса 13, опускание штанги 16, поворот и расцепление верхней собачки 12 с храповым колесом 10. После этого втулка 3 остается неподвижной, а ствол вращается вокруг оси 00 и при этом изменяется угол его наклона к горизонту. В зависимости от числа упоров 21 и 22 и схемы их размещения в отверстиях 19 и 20 могут быть получены различные формы орошаемых площадей с одной позиции. Например, можно получить форму площади орошения в виде симметричной фигуры в том случае, когда на стволе и стояке будет установлено по одинаковому количеству упоров.
Если убрать упоры 21 с верхнего зубчатого колеса и ввести в зацепление нижнюю собачку 15, то орошаемая площадь будет эллипсной формы, а радиус полива- переменный. В этом случае аппарат эффективно может быть применен в районах с устойчивыми по направлению ветрами, вблизи линий электропередач, а также на небольших участках продолговатой формы.
поливаемых в одной позиции. В этих случаях аппарат по позиции устанавливается так, чтобы большая ось эллипса орошаемой площади совпадала с направлением
ветра, а при направлении ствола против ветра згол наклона его должен быть минимальным. Если убрать упоры 22 с нижнего зубчатого колеса 13, а ввести в зацепление верхнюю собачку 12, то происходит полив
по кругу, радиус которого является постоянным и зависит от первоначальной установки угла наклона ствола.
Таким образом, предлагаемый аппарат более универсален, т. е. позволяет повысить качество полива, а также с большим эффектом применяется на склонах, в районах с устойчивыми по направлению ветрами, у линий электропередач, а также на границах участка поля, клумбах, спортивных площадках и в других условиях, когда с одной позиции необходимо поливать площадь неправильной формы.
Формула изобретения
25
Дождевальный аппарат, включающий неподвижный стояк, соединительную изогнутую втулку и установленный на ней вращающийся ствол, отличающийся тем, что, с целью полива участков некруглой формы и улучшения качества полива, аппарат снабжен двумя храповыми механизмами, колесо одного из которых установлено на вращающемся стволе, а колесо другого - на стояке, причем их собачки закреплены на изогнутой втулке и кинематически связаны между собой.
Источники информации,
принятые во внимание при экспертизе
1.Винникова Н. В. Механизация и техника полива сельскохозяйственных культур. М., Россельхозиздат, 1976, с. 72.
2.Авторское свидетельство СССР N° 344110, кл. А OIG 25/00, 1972 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Дождевальный аппарат | 1986 |
|
SU1404028A1 |
Дождевальный аппарат | 1986 |
|
SU1428298A1 |
МНОГОСТВОЛЬНЫЙ ДОЖДЕВАЛЬНЫЙ АППАРАТ | 2012 |
|
RU2514357C1 |
ДОЖДЕВАЛЬНЫЙ АППАРАТ | 1964 |
|
SU165355A1 |
ДОЖДЕВАЛЬНЫЙ АППАРАТ | 1973 |
|
SU380359A1 |
ШИРОКОЗАХВАТНЫЙ ДОЖДЕВАЛЬНЫЙ АППАРАТ | 2012 |
|
RU2516275C2 |
ОРОСИТЕЛЬНЫЙ ШЛЕЙФ | 1973 |
|
SU369879A1 |
Импульсный дождевальный аппарат | 1975 |
|
SU536792A1 |
ДОЖДЕВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ | 1972 |
|
SU351594A1 |
Дождевальный аппарат | 1960 |
|
SU135724A1 |
to
Авторы
Даты
1981-12-07—Публикация
1980-02-08—Подача