RU205828U1 - DEVICE FOR MAGNETIC SEED TREATMENT - Google Patents
DEVICE FOR MAGNETIC SEED TREATMENT Download PDFInfo
- Publication number
- RU205828U1 RU205828U1 RU2020143034U RU2020143034U RU205828U1 RU 205828 U1 RU205828 U1 RU 205828U1 RU 2020143034 U RU2020143034 U RU 2020143034U RU 2020143034 U RU2020143034 U RU 2020143034U RU 205828 U1 RU205828 U1 RU 205828U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- magnetic
- throughput
- seed
- magnetic field
- receiving
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01C—PLANTING; SOWING; FERTILISING
- A01C1/00—Apparatus, or methods of use thereof, for testing or treating seed, roots, or the like, prior to sowing or planting
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Soil Sciences (AREA)
- Environmental Sciences (AREA)
- Pretreatment Of Seeds And Plants (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к обработке сыпучего посевного материала градиентным магнитным полем и может использоваться в сельском хозяйстве и быту.Устройство содержит магнитные модули и приемно-пропускной лоток, причем магнитные модули являются сменными и представляют собой приспособленные к фиксации на приемно-пропускном лотке основания различной толщины, выполненные в виде пластин с профилированными пазами, в которые устанавливаются стержневые постоянные магниты.Такое конструктивное решение устройства для магнитной обработки посевного материала делает его универсальным, т.е. в зависимости от вида посевного материала и требуемого режима его омагничивания на приемно-пропускной лоток фиксируется тот или иной магнитный модуль. Напряженность магнитного поля меняется за счет изменения толщины оснований и, соответственно, приближения или удаления магнитов к зоне обработки. Градиент магнитного поля меняется за счет расположения магнитов в профилированных пазах основания.2 илл.The utility model relates to the processing of bulk seed material with a gradient magnetic field and can be used in agriculture and everyday life. The device contains magnetic modules and a receiving-throughput tray, and the magnetic modules are replaceable and are adapted to fixation on the receiving-throughput tray of the base of various thickness, made in the form of plates with profiled grooves, in which bar permanent magnets are installed. Such a constructive solution of the device for magnetic processing of seed makes it universal, i.e. depending on the type of seed and the required mode of its magnetization, one or another magnetic module is fixed on the receiving-throughput chute. The strength of the magnetic field changes due to changes in the thickness of the bases and, accordingly, the approach or removal of the magnets to the treatment area. The gradient of the magnetic field changes due to the arrangement of the magnets in the profiled grooves of the base. 2 Fig.
Description
Полезная модель относится к обработке сыпучего посевного материала градиентным магнитным полем и может использоваться в сельском хозяйстве и быту.The utility model relates to the processing of bulk seed material with a gradient magnetic field and can be used in agriculture and everyday life.
Известен «Модульный аппарат магнитной обработки вещества на постоянных магнитах» по заявке 2005131894/15 от 14.10.2005, содержащий установленные на трубопроводе магнитные модули. Модули выполнены из постоянных магнитов, каждый из которых имеет два косоугольных полюса. Особенностью устройства является беззазорный способ соединения магнитов, обеспечивающих наибольшую индуктивность магнитного поля в зоне обработки. Однако предлагаемая конструкция не позволяет быстро и точно регулировать напряженность магнитного поля.Known "Modular apparatus for magnetic treatment of substances on permanent magnets" on application 2005131894/15 dated 14.10.2005, containing installed on the pipeline magnetic modules. The modules are made of permanent magnets, each of which has two oblique poles. A feature of the device is a gap-free way of connecting magnets, which provide the highest magnetic field inductance in the processing zone. However, the proposed design does not allow fast and accurate regulation of the magnetic field strength.
Известно также «Устройство для магнитной обработки жидкости» по заявке: 2001109204/12 от 10.04.2001, содержащее ферромагнитную трубу и расположенных вдоль нее нескольких кольцевых магнитов, представляющие собой прилегающие друг к другу стержневые постоянные магниты. Каждый из магнитов выполнен из двух полуколец, намагниченных радиально противоположно, и устанавливаемых между внешней и внутренней трубой устройства. Протекающая по внутренней трубе жидкость изменяет свои свойства двигаясь в создаваемом градиентном магнитном поле.It is also known "Device for magnetic treatment of liquids" according to the application: 2001109204/12 dated 10.04.2001, containing a ferromagnetic tube and located along it several ring magnets, which are adjacent to each other bar permanent magnets. Each of the magnets is made of two semi-rings, radially oppositely magnetized, and installed between the outer and inner tubes of the device. The liquid flowing through the inner pipe changes its properties by moving in the created gradient magnetic field.
Недостатком конструкции также является невозможность изменения напряженности магнитного поля, что чрезвычайно важно для обработки различного посевного материала.The disadvantage of the design is also the impossibility of changing the magnetic field strength, which is extremely important for the processing of various seeds.
Техническим результатом изобретения является создание универсального устройства для магнитной обработки семян, клубней или другого сыпучего посадочного материала, приспособленного к простому изменению величины напряженности и параметров градиента магнитного поля в зоне обработки. В целом, конструкция устройства должна обеспечивать омагничивание любого посадочного материала без значительных временных затрат на настройку и потребности во внешних источниках энергии.The technical result of the invention is the creation of a universal device for magnetic treatment of seeds, tubers or other bulk planting material, adapted to a simple change in the magnitude of the intensity and parameters of the magnetic field gradient in the treatment zone. In general, the design of the device should provide for the magnetization of any planting material without significant time spent on tuning and the need for external energy sources.
Указанный технический результат достигается с помощью устройства для магнитной обработки посевного материала, содержащего магнитные модули и приемно-пропускной лоток, отличающегося тем, что магнитные модули являются сменными и представляют собой приспособленные к фиксации на приемно-пропускном лотке основания различной толщины, выполненные в виде пластин с профилированными пазами, в которые устанавливаются стержневые постоянные магниты.The specified technical result is achieved using a device for magnetic processing of seed, containing magnetic modules and an input-throughput tray, characterized in that the magnetic modules are replaceable and are adapted to fixation on the input-throughput tray of the base of various thickness, made in the form of plates with profiled grooves in which bar permanent magnets are installed.
Такое конструктивное решение устройства для магнитной обработки посевного материала делает его универсальным, т.е. в зависимости от вида посевного материала и требуемого режима его омагничивания на приемно-пропускной лоток фиксируется тот или иной магнитный модуль. Напряженность магнитного поля меняется за счет изменения толщины оснований и, соответственно, приближения или удаления магнитов к зоне обработки. Градиент магнитного поля меняется за счет расположения магнитов в профилированных пазах основания.Such a constructive solution of the device for magnetic processing of seed makes it universal, i.e. depending on the type of seed and the required mode of its magnetization, one or another magnetic module is fixed on the receiving-throughput chute. The strength of the magnetic field changes due to changes in the thickness of the bases and, accordingly, the approach or removal of the magnets to the treatment area. The gradient of the magnetic field changes due to the location of the magnets in the profiled grooves of the base.
Для удобства работы с устройством, все магнитные модули могут быть проидентифицированы с указанием возможных вариантов применения для того или иного посевного материала и режима обработки.For the convenience of working with the device, all magnetic modules can be identified with an indication of possible applications for a particular seed and processing mode.
В патентной и научно - технической литературе такой конструкции устройства для магнитной обработки посевного материала нами не обнаружено.In the patent and scientific - technical literature, we have not found such a device for magnetic processing of seed.
На фигуре 1 изображен общий вид устройства для магнитной обработки посевного материала и конструкция крепления магнитного модуля. На фигуре 2: слева - вид сбоку на магнитный модуль; справа - вид на магнитный модуль со стороны крепления стержневых постоянных магнитов.Figure 1 shows a general view of the device for magnetic processing of seed and the structure of the attachment of the magnetic module. In figure 2: on the left is a side view of the magnetic module; on the right - a view of the magnetic module from the side of fixing bar permanent magnets.
Устройство для магнитной обработки посевного материала содержит приемно-пропускной лоток 1 с фиксаторами 2 (на фигуре 1 условно изображен только один), которые входят в пазы 3 основания 4 магнитного модуля 5.The device for magnetic processing of seed contains a receiving-
Магнитные модули 6 и 7 являются сменными, входят в комплект устройства, но на приемно-пропускном лотке 1 не крепятся.
На основании 4 магнитного модуля 5 расположены пазы 8, в которые устанавливаются стержневые постоянные магниты 9.On the
Устройство для магнитной обработки посевного материала работает следующим образом.The device for magnetic processing of seed works as follows.
Перед началом обработки посевного материала, на фиксаторы 2 приемно-пропускного лотка 1 устанавливается выбранный магнитный модуль (например, магнитный модуль 5). Установка и крепление магнитного модуля 5 осуществляется соотнесением фиксаторов 2 с пазами 3 основания 4 магнитного модуля 5 с последующим нажатием на основание 4 до щелчка.Before starting the processing of the seed, the selected magnetic module (for example, magnetic module 5) is installed on the
Количество и расположение стержневых постоянных магнитов 9 в пазах 8 основания 4 может меняться в зависимости от задаваемого режима обработки посевного материала. На фигуре 2 показан пример, когда стержневые постоянные магниты 9 установлены с промежутком в один ряд.The number and location of the bar
Таким образом, интенсивность магнитного поля определяется выбором магнитного модуля по толщине основания 4 (на фигуре 2 обозначено значением «b») и количеством установленных стержневых постоянных магнитов 9. Градиент магнитного поля регулируется количеством и расположением стержневых постоянных магнитов 9.Thus, the intensity of the magnetic field is determined by the choice of the magnetic module according to the thickness of the base 4 (in figure 2 indicated by the value "b") and the number of installed bar
После выполнения всех регулировочных и установочных работ, через горловину приемно-пропускного лотка 1 начинает ссыпаться посевной материал. Проходя вблизи стенки установленного магнитного модуля 5 он подвергается воздействию градиентного магнитного поля заданной интенсивности и омагничивается.After completing all the adjusting and installation work, seed begins to pour through the throat of the receiving-
Такое конструктивное решение устройства для магнитной обработки посевного материала делает его универсальным, то есть позволяет использовать для различного посевного материала с различными режимами омагничивания.Such a constructive solution of the device for magnetic processing of seed makes it universal, that is, it allows it to be used for various seed with different modes of magnetization.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2020143034U RU205828U1 (en) | 2020-12-24 | 2020-12-24 | DEVICE FOR MAGNETIC SEED TREATMENT |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2020143034U RU205828U1 (en) | 2020-12-24 | 2020-12-24 | DEVICE FOR MAGNETIC SEED TREATMENT |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU205828U1 true RU205828U1 (en) | 2021-08-11 |
Family
ID=77348774
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2020143034U RU205828U1 (en) | 2020-12-24 | 2020-12-24 | DEVICE FOR MAGNETIC SEED TREATMENT |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU205828U1 (en) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU215979U1 (en) * | 2022-08-18 | 2023-01-11 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева" (ФГБОУ ВО РГАТУ) | SEED MAGNETIC TREATMENT CHAMBER |
Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE2264730A1 (en) * | 1972-07-11 | 1975-01-30 | Raymond D Amburn | Magnetically treating seeds - by agitating seed down tubular hopper in magnetic field |
| US4041642A (en) * | 1976-06-09 | 1977-08-16 | Gte Laboratories Incorporated | Process for improving the yield of sugar beets using low intensity light |
| FR2550688A1 (en) * | 1983-07-16 | 1985-02-22 | Hayashibara Ken | METHOD FOR IMPROVING THE PRODUCTIVITY OF ANIMALS AND PLANTS |
| EP0392097A1 (en) * | 1989-04-10 | 1990-10-17 | Masashi Ito | Apparatus for water treatment |
| WO1992003384A1 (en) * | 1990-08-17 | 1992-03-05 | Carpenter Roland K | Apparatus for magnetically treating flowing liquids |
| RU2030502C1 (en) * | 1990-12-06 | 1995-03-10 | Чеботарев Григорий Аврамович | Safeguard device of railroad crossing |
| RU2198849C2 (en) * | 2001-04-10 | 2003-02-20 | ООО "НПП" Лантан-1" | Device for magnetic treatment of liquid |
-
2020
- 2020-12-24 RU RU2020143034U patent/RU205828U1/en active
Patent Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE2264730A1 (en) * | 1972-07-11 | 1975-01-30 | Raymond D Amburn | Magnetically treating seeds - by agitating seed down tubular hopper in magnetic field |
| US4041642A (en) * | 1976-06-09 | 1977-08-16 | Gte Laboratories Incorporated | Process for improving the yield of sugar beets using low intensity light |
| FR2550688A1 (en) * | 1983-07-16 | 1985-02-22 | Hayashibara Ken | METHOD FOR IMPROVING THE PRODUCTIVITY OF ANIMALS AND PLANTS |
| EP0392097A1 (en) * | 1989-04-10 | 1990-10-17 | Masashi Ito | Apparatus for water treatment |
| WO1992003384A1 (en) * | 1990-08-17 | 1992-03-05 | Carpenter Roland K | Apparatus for magnetically treating flowing liquids |
| RU2030502C1 (en) * | 1990-12-06 | 1995-03-10 | Чеботарев Григорий Аврамович | Safeguard device of railroad crossing |
| RU2198849C2 (en) * | 2001-04-10 | 2003-02-20 | ООО "НПП" Лантан-1" | Device for magnetic treatment of liquid |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU215979U1 (en) * | 2022-08-18 | 2023-01-11 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева" (ФГБОУ ВО РГАТУ) | SEED MAGNETIC TREATMENT CHAMBER |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2580838C2 (en) | Magnetiser for nuclear-magnetic flow meter | |
| CA1338537C (en) | Liquid conditioning element | |
| US20250043268A1 (en) | Plate magnet | |
| Yang et al. | A radial microfluidic concentration gradient generator with high-density channels for cell apoptosis assay | |
| CN101916640A (en) | The apparatus and method that are used for the magnetic field shimming | |
| US4532040A (en) | Water treatment device | |
| RU205828U1 (en) | DEVICE FOR MAGNETIC SEED TREATMENT | |
| DE69707858D1 (en) | LEVEL METER WITH MAGNETIC FLOAT | |
| EP0564682A1 (en) | Oscillating body arrangement for a mass flowmeter | |
| CN206496764U (en) | A kind of measuring auxiliary mark post | |
| RU215979U1 (en) | SEED MAGNETIC TREATMENT CHAMBER | |
| CN103390482A (en) | Large-section, uniform, adjustable stable-alternating magnetic field generating device and method | |
| Chandrana et al. | Automatic alignment of multiple magnets into Halbach cylinders | |
| RU2332827C1 (en) | Device for decontamination of dung effluent | |
| RU206318U1 (en) | INSTALLATION FOR STUDYING THE EFFICIENCY OF MAGNETIZING SEEDS | |
| Ghosh et al. | Self-diffusion of nematic liquid crystals in the isotropic phase near the nematic-isotropic transition | |
| Bitter et al. | A" Magnetic Scanning" Method for Investigating Hyperfine Structure and Isotope Shift | |
| ATE60434T1 (en) | DEVICE FOR REINFORCING THE TURNS OF A HEAT EXCHANGER ELEMENT FORMED BY TUBES THROUGH WHICH A LIQUID CIRCULATES. | |
| CN106601098A (en) | Application method of small static magnetic field experimental device | |
| ATE229921T1 (en) | PHYSICAL FLUID HANDLER | |
| DE4408168A1 (en) | Measuring device for pipeline flow medium mass using Coriolis force | |
| Catala et al. | The electron paramagnetic resonance of polyradicals | |
| Dermendjiev et al. | Solar activity in the past and the problem of Solar Dynamo | |
| Beil et al. | Identification of spatial-temporal emission patterns of micropollutants into receiving waters and associated (eco-) toxicological effects–the significance of temporary emissions arising from point sources | |
| SU543866A1 (en) | Polarizer for magnetization of fluid in measuring devices based on mr |