SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
(19) BY (11) 6318
(13) U
(46) 2010.06.30
ОПИСАНИЕ
ПОЛЕЗНОЙ
МОДЕЛИ К
ПАТЕНТУ
(12)
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
(51) МПК (2009)
G 01M 17/00
(54) СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОЛЕС С ПОЧВОЙ
(21) Номер заявки: u 20090976
(22) 2009.11.23
(71) Заявитель: Учреждение образования
"Белорусский государственный аг-
рарный технический университет"
(BY)
(72) Авторы: Орда Александр Николаевич;
Агейчик Валерий Александрович;
Алешкевич Сергей Владимирович (BY)
(73) Патентообладатель: Учреждение обра-
зования "Белорусский государствен-
ный аграрный технический универ-
ситет" (BY)
(57)
Стенд для исследования взаимодействия колес с почвой, содержащий контейнер для
почвы, в основании и на боковых стенках которого выполнены отверстия, в которых на
внутренних поверхностях контейнера установлены плунжеры, соединенные с подпружи-
ненными штоками, установленными с наружной стороны контейнера, колесо с системой
нагружения, установленное с возможностью взаимодействия с контейнером, и силовую
передачу, причем основание контейнера выполнено подвижным, с возможностью измене-
ния угла наклона в продольной плоскости и высоты относительно верхнего края контей-
нера, и в основании установлены датчики нормального давления, отличающийся тем, что
датчики давления выполнены в виде расположенных по всей длине основания вплотную
друг к другу по его ширине подсоединенных к манометрам эластичных герметичных ка-
мер, наполненных водой, при этом ширина каждой герметичной камеры равна ширине
колеса, их число нечетное и средняя камера расположена непосредственно под колесом и
строго по направлению его движения.
(56)
1. А.с. СССР 889790, МПК E 02D 1/00, 1981.
2. Патент на полезную модель 1244 U, МПК G 01M 17/00, 2004.
Фиг. 1
BY6318U2010.06.30
BY 6318 U 2010.06.30
2
Полезная модель относится к средствам для исследования свойств почв и грунтов, в
частности для исследования взаимодействия с почвогрунтами ходовых систем сельскохо-
зяйственной техники.
Известно устройство для исследования уплотняемости почв, содержащее станину с
направляющими, контейнер для почвы, колесо с системой нагружения, установленное с
возможностью взаимодействия с контейнером, и силовую передачу [1].
Свойства почвы в данном устройстве определяются со стороны образовавшегося сле-
да, поэтому точность замера свойств почвы в нижних точках ядра уплотнения низкая.
Известен стенд, содержащий контейнер для почвы, в основании и на боковых стенках
которого выполнены отверстия, в которых на внутренних поверхностях контейнера установ-
лены плунжеры, соединенные с подпружиненными штоками, установленными с наружной
стороны контейнера, колесо с системой нагружения, установленное с возможностью взаи-
модействия с контейнером, и силовую передачу, причем основание контейнера выполнено
подвижным, с возможностью изменения угла наклона в продольной плоскости и высоты
относительно верхнего края контейнера, и в основании установлены датчики нормального
давления [2].
Такой стенд не позволяет осуществлять постоянный мониторинг максимального дав-
ления почвы в основании стенда, так как датчики расположены на основании на некото-
ром расстоянии друг от друга, а при необходимости измерения распространения давления
также и по ширине их большое количество затрудняет съем показаний.
Задача, которую решает полезная модель, заключается в непрерывном определении
максимальных нормальных давлений на основание в зависимости от глубины его распо-
ложения.
Поставленная задача решается с помощью стенда для исследования взаимодействия
колес с почвой, содержащего контейнер для почвы, в основании и на боковых стенках кото-
рого выполнены отверстия, в которых на внутренних поверхностях контейнера установле-
ны плунжеры, соединенные с подпружиненными штоками, установленными с наружной
стороны контейнера, колесо с системой нагружения, установленное с возможностью взаи-
модействия с контейнером, и силовую передачу, причем основание контейнера выполнено
подвижным, с возможностью изменения угла наклона в продольной плоскости и высоты
относительно верхнего края контейнера, и в основании установлены датчики нормального
давления, где датчики давления выполнены в виде расположенных по всей длине основа-
ния расположенных вплотную друг к другу по его ширине подсоединенных к манометрам
эластичных герметичных камер, наполненных водой, при этом ширина каждой герметич-
ной камеры равна ширине колеса, их число нечетное и средняя камера расположена непо-
средственно под колесом и строго по направлению его движения.
На фиг. 1 показан общий вид стенда сбоку, на фиг. 2 - общий вид сверху.
Стенд содержит контейнер для почвы 1, состоящий из неподвижных боковых стенок 2,
подвижных боковых стенок 3, подвижного основания 4 и промежуточного элемента 5; ка-
ретку 6, которая может перемещаться в горизонтальной плоскости вдоль контейнера; пути 7
для передвижения каретки 6, установленные над контейнером неподвижно относительно
стенок 2; стойку 8 для установки деформатора (колеса) 9, которая может перемещаться в
вертикальной плоскости по направляющей 10, неподвижно закрепленной в каретке 6; си-
ловую передачу для перемещения контейнера (на фигуре не показана).
В основании 4 и на боковых стенках 2 контейнера выполнены отверстия 11, в которых
установлены плунжеры (отверстия в основании не показаны). В основании также установ-
лены датчики нормального давления 12, выполненные в виде подсоединенных к маномет-
рам 13 расположенных по всей длине основания 4 вплотную друг к другу по его ширине
эластичных герметичных камер, наполненных водой, при этом ширина каждой герметич-
ной камеры равна ширине колеса 9, их число нечетное (например, пять) и средняя камера
расположена непосредственно под колесом и строго по направлению его движения.
BY 6318 U 2010.06.30
3
В верхней части стойки 8 имеется площадка 14 для установки груза 15 (на фиг. 2 пло-
щадка и груз не показаны). Боковые стенки 3 могут быть установлены на нужную высоту
при помощи винтов 16. К каретке 6 присоединен датчик перемещения (на фигуре не пока-
зан), который вместе с датчиками нормального давления 12 (параллельно манометрам 13)
подсоединен к осциллографу или жесткому диску и монитору компьютера (на фигуре не по-
казаны).
Стенд работает следующим образом.
Подвижное основание 4 устанавливается под углом к горизонтали. Каретка 6 с дефор-
матором 9 устанавливается в крайнее положение. На площадку 14 устанавливается груз 15,
и тележка при помощи привода перемещается в другое крайнее положение. Затем произ-
водятся замеры твердости почвы при помощи плунжеров, установленных в отверстиях 11
боковых стенок и основания. Таким образом определяется проникновение уплотняющего
воздействия вглубь почвенного массива, определяется, как влияет положение плужной
подошвы на ядро уплотнения. Датчики нормального давления 12, установленные в осно-
вании 4, с помощью манометров 13 позволяют непрерывно одновременно с показаниями
датчика перемещения каретки определить давление или изменение давления на основание 4,
в том числе и по его ширине в зависимости от местоположения колеса и в случае необходи-
мости фиксировать эти показания на ленте осциллографа или жестком диске компьютера.
Для более точного исследования взаимодействия деформатора и плужной подошвы
основание контейнера устанавливается горизонтально. Далее повторяются описанные
выше действия. При этом, изменяя уровень почвы в контейнере, возможно имитировать
изменение глубины расположения плужной подошвы, а изменяя положение основания и
почвы относительно отверстий с плунжерами в боковых стенках, можно более детально
изучить форму ядра уплотнения на различной глубине.
Фиг. 2
Национальный центр интеллектуальной собственности.
220034, г. Минск, ул. Козлова, 20.

More Related Content

What's hot (20)

29204p
29204p29204p
29204p
 
6793
67936793
6793
 
29340ip
29340ip29340ip
29340ip
 
29757ip
29757ip29757ip
29757ip
 
6879
68796879
6879
 
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьПатент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики Беларусь
 
29857ip
29857ip29857ip
29857ip
 
29982ip
29982ip29982ip
29982ip
 
7302
73027302
7302
 
10365
1036510365
10365
 
29871ip
29871ip29871ip
29871ip
 
6623
66236623
6623
 
28810ip
28810ip28810ip
28810ip
 
6711
67116711
6711
 
25. устройство автомобильных дорог и аэродромов
25. устройство автомобильных дорог и аэродромов25. устройство автомобильных дорог и аэродромов
25. устройство автомобильных дорог и аэродромов
 
29334p
29334p29334p
29334p
 
29203p
29203p29203p
29203p
 
28536ip
28536ip28536ip
28536ip
 
7005
70057005
7005
 
29. устройство мостов, эстакад и путепроводов
29. устройство мостов, эстакад и путепроводов29. устройство мостов, эстакад и путепроводов
29. устройство мостов, эстакад и путепроводов
 

Viewers also liked (19)

6319
63196319
6319
 
780153
780153780153
780153
 
6217
62176217
6217
 
780194
780194780194
780194
 
780159
780159780159
780159
 
780178
780178780178
780178
 
6315
63156315
6315
 
6301
63016301
6301
 
6331
63316331
6331
 
780170
780170780170
780170
 
780160
780160780160
780160
 
780199
780199780199
780199
 
780164
780164780164
780164
 
780188
780188780188
780188
 
6217
62176217
6217
 
6301
63016301
6301
 
780185
780185780185
780185
 
6326
63266326
6326
 
6314
63146314
6314
 

Similar to 6318 (20)

28952p
28952p28952p
28952p
 
6629
66296629
6629
 
6717
67176717
6717
 
7167
71677167
7167
 
6917
69176917
6917
 
29316p
29316p29316p
29316p
 
28775ip
28775ip28775ip
28775ip
 
28591ip
28591ip28591ip
28591ip
 
29917ip
29917ip29917ip
29917ip
 
7176
71767176
7176
 
6854
68546854
6854
 
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьПатент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики Беларусь
 
10739
1073910739
10739
 
28415ip
28415ip28415ip
28415ip
 
6602
66026602
6602
 
6624
66246624
6624
 
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьПатент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики Беларусь
 
27822ip
27822ip27822ip
27822ip
 
7260
72607260
7260
 
7047
70477047
7047
 

More from Иван Иванов

Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...
Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...
Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...Иван Иванов
 
Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.
Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.
Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.Иван Иванов
 
Психология семейно-брачных отношений
Психология семейно-брачных отношенийПсихология семейно-брачных отношений
Психология семейно-брачных отношенийИван Иванов
 
Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)
Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)
Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)Иван Иванов
 
Кодирующие электронно-лучевые трубки и их применение
Кодирующие электронно-лучевые трубки и их применениеКодирующие электронно-лучевые трубки и их применение
Кодирующие электронно-лучевые трубки и их применениеИван Иванов
 
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБ
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБМЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБ
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБИван Иванов
 
ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...
ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...
ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...Иван Иванов
 
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связи
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связиМикропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связи
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связиИван Иванов
 
Заковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатации
Заковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатацииЗаковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатации
Заковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатацииИван Иванов
 
Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...
Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...
Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...Иван Иванов
 
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводом
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводомЯсенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводом
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводомИван Иванов
 
Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...
Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...
Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...Иван Иванов
 
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИИван Иванов
 

More from Иван Иванов (20)

Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...
Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...
Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...
 
Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.
Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.
Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.
 
Психология семейно-брачных отношений
Психология семейно-брачных отношенийПсихология семейно-брачных отношений
Психология семейно-брачных отношений
 
Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)
Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)
Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)
 
Кодирующие электронно-лучевые трубки и их применение
Кодирующие электронно-лучевые трубки и их применениеКодирующие электронно-лучевые трубки и их применение
Кодирующие электронно-лучевые трубки и их применение
 
US2003165637A1
US2003165637A1US2003165637A1
US2003165637A1
 
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБ
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБМЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБ
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБ
 
ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...
ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...
ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...
 
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связи
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связиМикропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связи
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связи
 
1
11
1
 
Заковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатации
Заковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатацииЗаковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатации
Заковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатации
 
Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...
Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...
Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...
 
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводом
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводомЯсенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводом
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводом
 
Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...
Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...
Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...
 
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
 
Sdewsdweddes
SdewsdweddesSdewsdweddes
Sdewsdweddes
 
Us873655
Us873655Us873655
Us873655
 
5301 5305.output
5301 5305.output5301 5305.output
5301 5305.output
 
5296 5300.output
5296 5300.output5296 5300.output
5296 5300.output
 
5306 5310.output
5306 5310.output5306 5310.output
5306 5310.output
 

6318

  • 1. (19) BY (11) 6318 (13) U (46) 2010.06.30 ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (12) РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (51) МПК (2009) G 01M 17/00 (54) СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОЛЕС С ПОЧВОЙ (21) Номер заявки: u 20090976 (22) 2009.11.23 (71) Заявитель: Учреждение образования "Белорусский государственный аг- рарный технический университет" (BY) (72) Авторы: Орда Александр Николаевич; Агейчик Валерий Александрович; Алешкевич Сергей Владимирович (BY) (73) Патентообладатель: Учреждение обра- зования "Белорусский государствен- ный аграрный технический универ- ситет" (BY) (57) Стенд для исследования взаимодействия колес с почвой, содержащий контейнер для почвы, в основании и на боковых стенках которого выполнены отверстия, в которых на внутренних поверхностях контейнера установлены плунжеры, соединенные с подпружи- ненными штоками, установленными с наружной стороны контейнера, колесо с системой нагружения, установленное с возможностью взаимодействия с контейнером, и силовую передачу, причем основание контейнера выполнено подвижным, с возможностью измене- ния угла наклона в продольной плоскости и высоты относительно верхнего края контей- нера, и в основании установлены датчики нормального давления, отличающийся тем, что датчики давления выполнены в виде расположенных по всей длине основания вплотную друг к другу по его ширине подсоединенных к манометрам эластичных герметичных ка- мер, наполненных водой, при этом ширина каждой герметичной камеры равна ширине колеса, их число нечетное и средняя камера расположена непосредственно под колесом и строго по направлению его движения. (56) 1. А.с. СССР 889790, МПК E 02D 1/00, 1981. 2. Патент на полезную модель 1244 U, МПК G 01M 17/00, 2004. Фиг. 1 BY6318U2010.06.30
  • 2. BY 6318 U 2010.06.30 2 Полезная модель относится к средствам для исследования свойств почв и грунтов, в частности для исследования взаимодействия с почвогрунтами ходовых систем сельскохо- зяйственной техники. Известно устройство для исследования уплотняемости почв, содержащее станину с направляющими, контейнер для почвы, колесо с системой нагружения, установленное с возможностью взаимодействия с контейнером, и силовую передачу [1]. Свойства почвы в данном устройстве определяются со стороны образовавшегося сле- да, поэтому точность замера свойств почвы в нижних точках ядра уплотнения низкая. Известен стенд, содержащий контейнер для почвы, в основании и на боковых стенках которого выполнены отверстия, в которых на внутренних поверхностях контейнера установ- лены плунжеры, соединенные с подпружиненными штоками, установленными с наружной стороны контейнера, колесо с системой нагружения, установленное с возможностью взаи- модействия с контейнером, и силовую передачу, причем основание контейнера выполнено подвижным, с возможностью изменения угла наклона в продольной плоскости и высоты относительно верхнего края контейнера, и в основании установлены датчики нормального давления [2]. Такой стенд не позволяет осуществлять постоянный мониторинг максимального дав- ления почвы в основании стенда, так как датчики расположены на основании на некото- ром расстоянии друг от друга, а при необходимости измерения распространения давления также и по ширине их большое количество затрудняет съем показаний. Задача, которую решает полезная модель, заключается в непрерывном определении максимальных нормальных давлений на основание в зависимости от глубины его распо- ложения. Поставленная задача решается с помощью стенда для исследования взаимодействия колес с почвой, содержащего контейнер для почвы, в основании и на боковых стенках кото- рого выполнены отверстия, в которых на внутренних поверхностях контейнера установле- ны плунжеры, соединенные с подпружиненными штоками, установленными с наружной стороны контейнера, колесо с системой нагружения, установленное с возможностью взаи- модействия с контейнером, и силовую передачу, причем основание контейнера выполнено подвижным, с возможностью изменения угла наклона в продольной плоскости и высоты относительно верхнего края контейнера, и в основании установлены датчики нормального давления, где датчики давления выполнены в виде расположенных по всей длине основа- ния расположенных вплотную друг к другу по его ширине подсоединенных к манометрам эластичных герметичных камер, наполненных водой, при этом ширина каждой герметич- ной камеры равна ширине колеса, их число нечетное и средняя камера расположена непо- средственно под колесом и строго по направлению его движения. На фиг. 1 показан общий вид стенда сбоку, на фиг. 2 - общий вид сверху. Стенд содержит контейнер для почвы 1, состоящий из неподвижных боковых стенок 2, подвижных боковых стенок 3, подвижного основания 4 и промежуточного элемента 5; ка- ретку 6, которая может перемещаться в горизонтальной плоскости вдоль контейнера; пути 7 для передвижения каретки 6, установленные над контейнером неподвижно относительно стенок 2; стойку 8 для установки деформатора (колеса) 9, которая может перемещаться в вертикальной плоскости по направляющей 10, неподвижно закрепленной в каретке 6; си- ловую передачу для перемещения контейнера (на фигуре не показана). В основании 4 и на боковых стенках 2 контейнера выполнены отверстия 11, в которых установлены плунжеры (отверстия в основании не показаны). В основании также установ- лены датчики нормального давления 12, выполненные в виде подсоединенных к маномет- рам 13 расположенных по всей длине основания 4 вплотную друг к другу по его ширине эластичных герметичных камер, наполненных водой, при этом ширина каждой герметич- ной камеры равна ширине колеса 9, их число нечетное (например, пять) и средняя камера расположена непосредственно под колесом и строго по направлению его движения.
  • 3. BY 6318 U 2010.06.30 3 В верхней части стойки 8 имеется площадка 14 для установки груза 15 (на фиг. 2 пло- щадка и груз не показаны). Боковые стенки 3 могут быть установлены на нужную высоту при помощи винтов 16. К каретке 6 присоединен датчик перемещения (на фигуре не пока- зан), который вместе с датчиками нормального давления 12 (параллельно манометрам 13) подсоединен к осциллографу или жесткому диску и монитору компьютера (на фигуре не по- казаны). Стенд работает следующим образом. Подвижное основание 4 устанавливается под углом к горизонтали. Каретка 6 с дефор- матором 9 устанавливается в крайнее положение. На площадку 14 устанавливается груз 15, и тележка при помощи привода перемещается в другое крайнее положение. Затем произ- водятся замеры твердости почвы при помощи плунжеров, установленных в отверстиях 11 боковых стенок и основания. Таким образом определяется проникновение уплотняющего воздействия вглубь почвенного массива, определяется, как влияет положение плужной подошвы на ядро уплотнения. Датчики нормального давления 12, установленные в осно- вании 4, с помощью манометров 13 позволяют непрерывно одновременно с показаниями датчика перемещения каретки определить давление или изменение давления на основание 4, в том числе и по его ширине в зависимости от местоположения колеса и в случае необходи- мости фиксировать эти показания на ленте осциллографа или жестком диске компьютера. Для более точного исследования взаимодействия деформатора и плужной подошвы основание контейнера устанавливается горизонтально. Далее повторяются описанные выше действия. При этом, изменяя уровень почвы в контейнере, возможно имитировать изменение глубины расположения плужной подошвы, а изменяя положение основания и почвы относительно отверстий с плунжерами в боковых стенках, можно более детально изучить форму ядра уплотнения на различной глубине. Фиг. 2 Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20.