68.85.37 Механизация защиты растений (№2 2005)


Содержание номера


УДК 631.348

См. также док. 400425426512

523. Борьба с сорной растительностью электрическим током [Исследования по сочетанию электрообработки током высокого напряжения с опрыскиванием гербицидами]. Попов В.М., Миназитдинов А.В. // Техника и оборуд. для села.-2004.-N 4.-С. 16. Шифр П3224. 
БОРЬБА С СОРНЯКАМИ; ЭЛЕКТРООБРАБОТКА; НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ; СРОКИ ПРИМЕНЕНИЯ; ГЕРБИЦИДЫ; ОПРЫСКИВАНИЕ; РАСХОД РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ; ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ 
Изложены недостатки применения гербицидов: эффективность действия через несколько лет после начала их массового применения в той или иной местности ослабевает; химическое отравление птиц, диких животных, полезных насекомых и микроорганизмов. Как альтернатива гербицидам предлагается использование электроэнергии электромагнитных колебаний высокой и сверхвысокой частоты. Отмечено недостаточное исследование этого метода из-за сложности оборудования, высокой стоимости и больших затрат электроэнергии (2000-20000 кВт < > ч/га). Исследования по применению высоковольтных импульсов и токов высокого напряжения нашли большее применение. В США фирмой "Lasco" разработано несколько модификаций установок ("Lighting Weeder", "Selectiv Weeder") для уничтожения сорняков и деревьев токами высокого напряжения. Аналогичные установки разработаны во Франции (агрегат "L.Agrichoc") и в Великобритании ("Bolter Destroyer"). В РФ предложены и разработаны технические средства, использующие переменный 3-фазный и импульсный токи. Установки, использующие переменный 1-фазный ток, предназначены для борьбы с сорной растительностью (СР) на полях с малой степенью засоренности (до 1 сорняка на 1 м2), в противном случае установки свои функции не выполняют. Испытаниями агрегатов с использованием 3-фазного тока, установлена высокая эффективность поражения СР как в посевах пропашных культур (свеклы, моркови, садовой земляники), так и на парах, обочинах дорог и залежных землях с высокой степенью засоренности (более 100 шт. на 1 м2). Затраты на борьбу с СР электрическим током соизмеримы с затратами при обработке гербицидами, а при площади обрабатываемых угодий не менее 130 га, экономически целесообразнее. (Буклагина Г.В.).

524. Влияние УФ-лазерного излучения на цикл развития насекомых-вредителей. Газалов В.С., Симонов Н.М., Сидорцова О.В. // Разраб. техн. оснащения пр-ва продукции животноводства.-Зерноград, 2003.-С. 139-144. Шифр 04-1620. 
МАШИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ; УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ЛУЧИ; ЛАЗЕРНЫЕ ЛУЧИ; ДОЗЫ; НАСЕКОМЫЕ-ВРЕДИТЕЛИ; ЦИКЛ РАЗВИТИЯ; СТЕРИЛИЗАЦИЯ НАСЕКОМЫХ; РОСТОВСКАЯ ОБЛ

525. Генератор аэрозоля серы. Рекшинский В.А., Пыжов А.М., Пирогов С.В., Овчарук М.Ю., Лысюченко В.М., Мелентьев А.В., Кулаков А.В., Спиридонов С.К., Сизов Д.И. // Защита и карантин растений.-2004.-N 6.-С. 49. Шифр П1774. 
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ; БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ; ТЕПЛИЦЫ; ПОГРЕБА; ПАРНИКИ; ХРАНИЛИЩА; АЭРОЗОЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ; СЕРА; ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ; ОХРАНА ТРУДА; РФ

526. Исследования процесса электроимпульсного уничтожения сорняков. Юдаев И.В. // Аграр. наука.-2004.-N 6.-С. 21-22.-Рез. англ.-Библиогр.: 3 назв. Шифр П1784. 
БОРЬБА С СОРНЯКАМИ; ИМПУЛЬСНЫЙ РАЗРЯД; МАШИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ; ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ

527. К вопросу обеззараживания семян электроактивированным воздухом. Ткачев Р.В., Шуркин Р.Ю., Горский И.В., Матюхин А.В. // Науч. тр. ВИМ.-2002.-Т.144.-С. 156-161.-Библиогр.: 6 назв. Шифр 244299. 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ; СЕМЕНА; ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ; ЭЛЕКТРООБРАБОТКА; РФ 
Представлены результаты исследований по использованию в сельском хозяйстве экономичного и экологичного способа обеззараживания семян различных с.-х. культур с помощью электроактивированного воздуха (ЭАВ), содержащего значительное количество ионов кислорода, водорода, др. элементов и групп, а также озон. ЭАВ, получаемый при помощи высоковольтного барьерного электрического разряда из окружающего воздуха, подавался в специальную камеру объемом 145 мл, куда были помещены семена (С). С пшеницы имели низкую начальную всхожесть в контроле, однако на такой партии С хорошо видно, что ЭАВ наряду со своими обеззараживающими свойствами проявил и свойства стимулирующие. Повторное проведение эксперимента после 2-недельной отлежки С показало, что обеззараживающий эффект ЭАВ сохраняется и не дает повторно развиваться грибам. (Буклагина Г.В.).

528. Механизации защиты растений нужна законодательная база. Лысов А.К., Веретенников Ю.М. // Защита и карантин растений.-2004.-N 6.-С. 15-17.-Библиогр.:. Шифр П1774. 
МАШИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ; АВИАОПРЫСКИВАНИЕ; СНОС ПЕСТИЦИДОВ; РАСХОД РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ; ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ; БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА; ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО; РФ

529. Новые ресурсосберегающие технологии защиты растений. Обманкин А.Н., Малаев А.А. // Энергоресурсосберегающие технологии и системы в АПК.-Саранск, 2003.-С. 195-198. Шифр 04-3215. 
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ; МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ; РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ; ОПРЫСКИВАТЕЛИ; КОНСТРУКЦИИ; УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ; АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ; РАСХОД РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ; УЛЬТРАМАЛООБЪЕМНОЕ ОПРЫСКИВАНИЕ; ИНЖЕКТОРЫ; КОНТАКТНЫЕ ПЕСТИЦИДЫ; ЭЛЕКТРООБРАБОТКА; ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ; МОРДОВИЯ

530. Оценка экономической эффективности использования средств механизации при химической защите растений [Сравнительная технико-экономическая оценка опрыскивателей. (Белоруссия)]. Чечеткин А.С., Осипов А.Н. // Вестн. Белорус. гос. с.-х. акад..-2003.-N 2.-С. 64-65.-Рез. англ.-Библиогр.: с. 65. Шифр П32600. 
ОПРЫСКИВАТЕЛИ; ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ; ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ; БЕЛОРУССИЯ 
Произведен расчет минимально необходимой потребности в машинах, основными составляющими которой являются производительность машин, размер посевных площадей, требующих химической обработки, и агротехнические сроки применения пестицидов. Приведена формула сменной производительности агрегатов. Планируемая производительность опрыскивателей при их использовании в различных хозяйствах изменяется незначительно в зависимости от средней длины гона и площади обрабатываемого поля при условии использования машин одного типа по емкости бака и ширине захвата штанги. Приведена таблица технико-экономической оценки опрыскивателей при обработке зерновых культур. Основными факторами, влияющими на формирование чистой прибыли и соответственно рентабельности, являются сменная производительность агрегатов и существующая средняя урожайность с.-х. культур в хозяйствах. Ил. 1. Табл. 1. Библ. 2. (Андреева Е.В.).

531. По сорнякам - огонь! [Использование огневого культиватора ОКР-1 в рассадных теплицах]. Джашеев А. // Сел. механизатор.-2004.-N 4.-С. 13-14. Шифр П1847. 
ТЕПЛИЦЫ; ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ; РАССАДА; БОРЬБА С СОРНЯКАМИ; ОГНЕВЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ; КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ; КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИЯ

532. [Полевые исследования качества работы опрыскивателя с постоянной и переменной скоростью внесения ядохимикатов с помощью GPS мониторинга. (США)]. Anglund E.A., Ayers P.D. Field evaluation of response times for a variable rate (pressure-based and injection) liquid chemical applicator // Appl. Engg in Agr..-2003.-Vol. 19, N 3.-P. 273-282.-Англ.-Bibliogr.: p. 281. Шифр П31881. 
ШТАНГОВЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ; ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОРИЕНТАЦИИ; МОНИТОРИНГ; РЕЖИМ РАБОТЫ; КПД; США

533. [Применение компьютерной программы DropletScan для анализа характеристик капель в факеле распыла по отпечаткам на водочувствительной бумаге при использовании насадок с плоским факелом распыла. (США)]. Wolf R.E. Assessing the ability of dropletscan to analyze spray droplets from a ground operated sprayer // Appl. Engg in Agr..-2003.-Vol. 19, N 5.-P. 525-530.-Англ.-Bibliogr.: p. 529-530. Шифр П31881. 
ОПРЫСКИВАТЕЛИ; СНОС ПЕСТИЦИДОВ; РАВНОМЕРНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; РАЗМЕР КАПЕЛЬ; СПЕКТР РАСПЫЛА; КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ; ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ; США 
Для исследований распределения капель распыляемой жидкости по размерам в факеле распыла гербицидов и ветровом шлейфе широко используется водочувствительная бумага, на которой капли воды оставляют хорошо заметные отпечатки, размер которых пропорционален диаметру капель. Для обработки отпечатков разработан компьютерный алгоритм, обеспечивающий автоматическое получение параметров диспергирования на основе цифровых изображений листков бумаги с отпечатками. Оценивали применение программы DropletScan для анализа дисперсности факела распыла в полевых условиях, в частности, при работе навесного агрегата для распыления гербицидов с форсунками, создающими плоские факелы при расходе жидкости 47 и 94 л/га, рабочем давлении 276 кПа и скорости движения распылителя 9,7 км/ч. Листки водочувствительной бумаги размером 2,54x7,62 см располагались на высоте 0,6 м над землей в ряд, перпендикулярный направлению движения опрыскивателя. Для исследования ветрового переноса такие же листки располагались по ветру за последней форсункой распылителя, причем объем измерений в этом случае был расширен с использованием дополнительного рабочего напора 551 кПа при расходе 187 л/га и с использованием гидравлических форсунок, создающих длинный факел распыла, и пневмофорсунок. После высыхания отпечатков они сканировались с 2 степенями разрешения и обрабатывались компьютером. Определен максимальный диаметр капель, переносящих 10, 50 и 90% объема распыляемой жидкости, а также количество капель диаметром менее 200 мкм, приходящихся на 1 см2, и процент площади листка, покрытой отпечатками капель. Для всех испытанных форсунок получены распределения капель по размерам и по переносимому объему, эффективность обработки растений и ее зависимость от рабочего давления и расстояния ветрового переноса капель. Ил. 5. Табл. 2. (Константинов В.Н.).

534. [Прицепной полевой опрыскиватель "IAS" 3518-6036 фирмы INUMA (ФРГ). Проспект международной выставки "Agritechnica-2003", состоявшейся 9-11 ноября 2003 г. в г. Ганновер, ФРГ]. Anhangespritze IAS 3518-6036 "Evolution III": Arbeitsbreiten 18 bis 36 m, Tankvolumen 3500, 4000, 4500, 5000 und 6000 l.-[S. l.], [2003].-4 c.: ил.-Нем. Шифр * 
ПОЛЕВЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ; ПРИЦЕПНЫЕ МАШИНЫ; КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ; ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ; МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ; ФРГ 
Опрыскиватели серии "IAS" 3518-6036 выпускаются с рабочим захватом от 18 до 36 м с резервуарами на 3,5 тыс. л; 4; 4,5; 5; 5,5 тыс. л. Штанга (Ш) отличается стабильным положением при работе и большим сроком службы. Она подвешена по принципу горизонтального маятника. Пружинно-амортизационная система минимизирует горизонтальные и вертикальные колебания Ш. Высокая стабильность обеспечивается 3-угольной конструкцией из тонкостенных прямоугольных профилей, а также регулируемыми шарнирами. Механизм гидравлического сцепного устройства фиксирует шарниры Ш в рабочем положении, при работе на склоне может откидываться. Рабочий захват 18, 24, 30 и 36 м. Регулирование и включение отдельных секций Ш осуществляется при помощи пневматического устройства. Дополнительные устройства "Multy Select" или "Vario Select" позволяют изменять размер сопел в автоматическом или ручном режимах во время опрыскивания. Регулирование нормы расхода осуществляется посредством компьютера или базисного терминала. Мешалки оснащены инжекторными соплами. С помощью индикатора можно контролировать производительность мешалки в зависимости от применяемых ядохимикатов; в резервуаре системы очистки внутренние полости выполнены из пластмассы, усиленной стекловолокном. Вращающиеся моечные сопла смонтированы так, что их струи промывают любое место внутренней поверхности резервуара. Регулирование в зависимости от нагрузки автоматически обеспечивает согласование между амортизацией и изменением массы рабочей жидкости в резервуаре. Амортизация гарантирует высокую безопасность движения и снижает нагрузку на раму, резервуар и Ш. В зависимости от размера колес дорожный просвет доходит до 80 см. (Буклагина Г.В.).

535. [Разработка испытательных стендов для оценки качества работы насадок опрыскивателей, применяемых как для обучения студентов, так и для повышения квалификации эксплуатационщиков. (Иордания)]. Khdair A.I. Development of a system for analyses of nozzle spray distribution for students and applicators" education // Agr. Mechan. in Asia Africa Latin America.-2003.-Vol. 34, N 3.-P. 24-26, 23.-Англ.-Bibliogr.: p. 23. Шифр П31224. 
ОПРЫСКИВАТЕЛИ; НАСАДКИ; ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ; ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СТЕНДЫ; ПОДГОТОВКА КАДРОВ; КВАЛИФИКАЦИЯ; ИОРДАНИЯ

536. Управление процессом электроактивированного обеззараживания семян: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05. 20. 02, 05. 13. 06. Шуркин Р.Ю.-М., 2003.-20 с.: ил.-Библиогр.: с. 20 (5 назв.). Шифр 04-2381 
СЕМЕНА; ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ; ЭЛЕКТРООБРАБОТКА; ОЗОНИРОВАНИЕ; УСТАНОВКИ; РЕЖИМ РАБОТЫ; БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА; ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ; ДИССЕРТАЦИИ; РФ 
Разработана и исследована система управления процессом электроактивированного обеззараживания семян (ЭАОС), позволяющая повысить качество, сохранность и конкурентоспособность семенного материала, повысить экологичность, снизить энергозатраты при минимальных отрицательных воздействиях на человека. Реализуя возможности широтно-импульсной модуляции, разработан принцип по стабилизации концентрации озона в эпектроактивированном воздухе. Данный принцип позволяет исследовать механизм управления оптимальным режимом ЭАОС, при наличии внешних возмущений; (колебания напряжения сети, температура и влажность окружающего воздуха). Разработан алгоритм функционирования управления процессом ЭАОС, который включает в себя основные этапы процесса (ввод данных параметров обработки семян, запуск системы, мониторинг основных параметров), позволяющий установить оптимальный режим работы системы. Разработана физическая модель, которая включает в себя современные технические средства и приборы (дискретные датчики влажности и температуры, оптический газоанализатор озона, высокочастотный озонатор, микроконтроллер, персональный компьютер), позволяющая дистанционно с помощью компьютера управлять процессом качественного обеззараживания семян. Среднегодовой экономический эффект от использования в послеуборочной и предпосевной обработке механизма управления процессом ЭАОС равен 900 руб./т. (Юданова А.В.).

537. Устройство для опрыскивания нижней поверхности листьев. Пушкарев Б.В., Шебалин Е.Н. // Защита и карантин растений.-2004.-N 5.-С. 38-39. Шифр П1774. 
МАШИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ; ОПРЫСКИВАТЕЛИ; УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ; КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ; ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ; РФ

538. Устройство для промывки опрыскивателей. Вялых В.А., Пушкарев Б.В., Шебалин Е.Н. // Защита и карантин растений.-2004.-N 6.-С. 37. Шифр П1774. 
МАШИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ; ОПРЫСКИВАТЕЛИ; МОЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ; КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ; ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ; РФ

539. [Экспериментальные сравнительные исследования трех методов оценки распределения отпечатков на водочувствительной бумаге при распылении ядохимикатов вентиляторными опрыскивателями: визуальная оценка, ручной способ подсчета плотности распределения и компьютерная визуализация. (США)]. Fox R.D., Derksen R.C., Cooper J.A., Krause C.R., Ozkan H.E. Visual and image system measurement of spray deposits using water-sensitive paper // Appl. Engg in Agr..-2003.-Vol. 19, N 5.-P. 549-552.-Англ.-Bibliogr.: p. 552. Шифр П31881. 
ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ; ОПРЫСКИВАНИЕ; РАЗМЕР КАПЕЛЬ; ПЛОТНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ; МЕТОДЫ ОЦЕНКИ; США 
С целью обеспечения возможности выбора оптимального метода обработки отпечатков капель на водочувствительной бумаге выполнены сравнительные исследования результатов распыления жидкости с использованием визуальной сортировки отпечатков, ручного подсчета плотности их расположения на бумаге, а также с применением компьютерной обработки цифровых изображений. Исследования проведены при опрыскивании молодых деревьев в питомнике с распылением р-ра в воздушный поток. Листки водочувствительной бумаги с отпечатками капель в количестве 190 шт. сначала сортировались вручную по 11 классам от совершенно чистых (нулевой класс) до наиболее плотно покрытых отпечатками, так что в каждый класс попало примерно по 10 листков. Из классов 1-6 получена случайная выборка, по которой вручную определялась плотность расположения отпечатков (шт./см2). С помощью сканера и компьютерной обработки определены: доля площади, покрытой отпечатками, количество отпечатков на 1 см2, среднемедианные значения диаметров капель по площади отпечатков и по переносимому объему для всех листков и для каждого из них в отдельности и концентрация капель до 8-го класса включительно. Классы 9 и 10 (со степенью покрытия более 80%) компьютерной обработке не поддаются из-за сложности полученной картины. Построена регрессионная зависимость плотности отпечатков от степени покрытия и от класса листка. Показано, что плотность отпечатков, определенная вручную, в 2 раза превышает результаты компьютерного анализа. В классах листков от 8 и более их плотность согласно компьютерному подсчету резко падает, по-видимому, вследствие взаимного перекрытия. В целом компьютерная обработка применима при степени покрытия листков отпечатками менее 40%. Ил. 4. (Константинов В.Н.).


Содержание номера

Авторизуйтесь чтобы оставить комментарий