Шлангобарабанные машины
Определение термина. Шлангобарабанная дождевальная машина – дождевальное устройство, включающее, оборудованный механизмом вращения барабан с наматываемым на него шлангом подающим воду к струйному дождевателю, перемещаемому при поливе тяговым усилием, передаваемым на тележку дождевателя шлангом от наматывающего механизма барабана.
В классификационном отношении шлангобарабанные дождевальные машины относятся к, поливающим в движении, дождевальным машинам фронтального перемещения, питающимися поливной водой из закрытой напорной оросительной сети или напорного водовода насосной установки.
https://www.youtube.com/watch?v=QvzEphWQnOA
По виду используемого дождевателя (дождевального устройства) различают: шлангобарабанные (шланговые) машины (установки) с поворотными дальне- и среднеструйными (одно-, двух- и трёхсопловыми) дождеобразователями секторного (полукругового) или полнокругового действия (и (или) оборудованными дальне- и короткоструйными дождеобразователями) и дождевальные машины с фронтально перемещающимися при поливе двухконсольными дождевальными крыльями, оснащёнными системой короткоструйных дождевальных насадок и концевыми дождевальными аппаратами.
Условия применения. Шланговые и шлангобарабанные дождеватели предназначены для полива всех видов сельскохозяйственных культур (пропашных, ягодных и др.), произрастающих во всех природно-климатических зонах орошаемого земледелия преимущественно на небольших по площади сельскохозяйственных угодьях (до одного гектара – шланговые переставные и от 10 до 70 гектаров – шлангобарабанные, перемещаемые тяговым усилием от вращения намоточного барабана) любой конфигурации с «неровным», но «спокойным» рельефом земной поверхности».
Полив может осуществляться как чистой поливной водой, так и водой содержащей животноводческие стоки. Питание водой шлангобарабанных дождевателей осуществляется от гидрантов закрытой напорной оросительной сети или от напорного трубопровода насоса (стационарной или передвижной насосной станции), забирающего(ей) воду из открытого водного источника (водоёма, водотока или канала).
Комплект оборудования шлангобарабанной дождевальной машины в общем случае включает: устанавливаемое на колёсное(ую) шасси (платформу) намоточное устройство (барабан-катушка), водоподающий и используемый как тяговый шланг, механизм вращения барабана, дождевальное устройство (дождевальный аппарат, дождевальный агрегат, дождевальную насадку), размещаемое на отдельной перемещаемой платформе (раме или тележке).
Общий вид шлангобарабанной дождевальной машины в процессе полива и поливаемого машиной сельхозугодья приведен на рисунках 1 и 2, а общеконструктивные виды и схемы машины – на рисунках 3 и 4.
1) опорно-транспортная тележка барабана; 2) барабан с намоточным оборудованием шланга; 3) водоподающий и тяговый шланг; 4) опорноходовая тележка дождевателя; 5) дождеобразователь
Рисунок 1 – Общий вид шлангобарабанной дождевальной машины

Рисунок 2 – Общий вид шлангобарабанного дождевателя при поливе
Рисунок 3 – Виды сельскохозяйственных угодий, орошаемых шлангобарабанными дождевателями
1) опорно-транспортная тележка (платформа) шлангобарабанного устройства; 2) барабан; 3) намоточный механизм, обеспечивающий вращение барабана; 4) опорно-ходовая тележка дождевателя; 5) дождеобразователь (дождеобразующее устройство)
Рисунок 4 – Конструктивно-компоновочная схема шлангобарабанной дождевальной машины (а) и общий вид шлангобарабанного устройства (б)
Рабочее положение элементов комплекта шлангобарабанной дождевальной машины предусматривает:
- установку буксируемого трактором шасси с намотанным на барабан шлангом у гидранта напорного трубопровода;
- размотку шланга волочением его трактором и укладку его по поливному участку (зоне захвата дождём);
- установку тележки (платформы) с дождевателем в конце увлажняемой зоны (полосы);
- соединение дождевателя со шлангом и подсоединение шланга к гидранту оросительной сети;
- подачу поливной воды в водоподводящий шланг и включение дождевателя в работу (полив);
- по мере полива шланг автоматически с определённой скоростью наматывается на барабан, приводимый во вращение от турбинного гидропривода (под давлением воды, поступающей от гидранта или насосной станции на гидротурбину) или посредством отдельного намоточного механизма (с приводом от трактора);
- под усилием, передаваемым на шланг в процессе его намотки, тележка с дождевателем перемещается в направлении к гидранту, благодаря чему производится полив полосы сельскохозяйственного угодья шириной в (30÷90) метров и длиной до (300÷600) и более метров (в зависимости от модели (типоразмера) шлангобарабанного комплекта дождевальной машины).
Судя по технологии работы на поливном участке, шлангобарабанное дождевальное устройство (шлангобарабанное устройство дождевого полива) в разной степени относится к дождевальным установкам и дождевальным машинам (то есть является их гибридом). По признаку отсутствия собственного движителя для перемещения от одного поливного участка к другому и необходимости использования отдельного (от устройства) самоходного механизма при установке дождевателя в исходное рабочее положение рассматриваемое средство дождевания (дождевого полива) относится к дождевальным установкам.
К настоящему времени разработано значительное количество разнообразных отечественных и импортируемых конструкций и типоразмеров шлангобарабанных дождевальных машин, часть из которых рассмотрена ниже.
Указанное обстоятельство предопределяет возможность использования при последующем изложении синониматического использования терминов: «шланговый дождеватель», «шлангобарабанный дождеватель», «шлангобарабанная установка» и (или) «шлангобарабанная дождевальная машина».
Дождеватель шланговый ДШ-10 состоит из:
- одноосного пневмоколёсного шасси с двумя барабанами (катушками) для намотки гибких полиэтиленовых шлангов;
- двух тележек с размещёнными и закреплёнными на них дальнеструйными дождевальными аппаратами секторного действия, питающимися поливной водой из подсоединяемых к ним водопроводящих шлангов;
- двух гидроприводных механизмов, обеспечивающих намотку шлангов;
- средств управления работой шлангобарабанного дождевателя.
ДШ-10 характеризуется нижеследующими показателями: расход поливной воды – 12,8 л/с; давление – 0,78 МПа; слой дождя за один проход – (39÷93) мм; ширина захвата дождём – 50 метров; сезонно орошаемая площадь – 10 гектаров.
Полив осуществляется в движении перемещающимися с определённой (заданной) скоростью дождевателями в автоматическом режиме. В процессе подготовки к поливу: тележки с установленными на них дождевальными аппаратами размещаются на удалении от питающего гидранта (барабанного шасси) соответствующем длине водопроводящих шлангов (в начале участка прохода дождевателей в процессе полива); подключается водоподводящий трубопровод к гидранту оросительного водовода.
Процесс полива заключается: в подаче воды к водопроводящим шлангам и от них к дождевателям (дальнеструйным дождевальным аппаратам); во включении в работу гидроприводных механизмов барабанов и намотке на них гибких водопроводящих шлангов; в тяговом перемещении дождевальных тележек, осуществляемом посредством полиэтиленовых водопроводящих шлангов.
Шлангобарабанный дождеватель ДШ-30 с перемещающимся аппаратом включает: одноосное на пневматических колёсах прицепное шасси с барабаном, гибкий водопроводящий (водоподводящий) полиэтиленовый трубопровод, салазки с дождевальным аппаратом (водоподводящий трубопровод служит также для передачи усилия на подтягивание салазок).
Вода поступает от гидрантов закрытых оросителей. Полив проводится в автоматическом режиме. Поливная норма устанавливается с помощью регулятора скорости. После автоматического выключения подачи воды в конце прохода барабан разворачивается с помощью гидросистемы трактора на 180° (на поворотном круге) для полива участка поля по другую сторону от линии гидрантов. Салазки с аппаратом вывозятся трактором в начало нового рабочего прохода.
Технические характеристики шлангобарабанного дождевателя ДШ-30:
- расход – 30 л/с;
- необходимое давление на гидранте – 1,1 МПа;
- необходимое давление на аппарате – 0,5 МПа;
- интенсивность дождя – не более 0,3 мм/мин;
- водопроводящий трубопровод длиной – 400 метров;
- расстояние между оросителями – 800 метров, а расстояние между гидрантами равно 80 метрам.
Схема типичного поливного модуля и водоводов оросительной сети под шлангобарабанный дождеватель ДШ-30 приведена на рисунке 5.
1 – вантуз; 2 – гидрант-водовыпуск; 3 – гидрант концевой со сбросом; 4 – колодец; 5 – труба стальная; 6 – клапан защитный гидравлический
Рисунок 5 – Схема поливного модуля для шлангобарабанного дождевателя ДШ-30
Для орошения относительно малых по размерам (площади) поливных участков разработана система, работающих от насоса или от напорного трубопровода (оросителя), разноразмерных узкозахватных шланговых барабанных (шлангобарабанных) дождевателей (комплектов дождевателей шланговых) – КДШ-1; КДШ-2; КДШ-5 и КДШ-10, основные технические характеристики и технологические параметры которых приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Данные по шланговым дождевальным комплектам типа КДШ
| Виды показателей | Значения показателей | |||
| по КДШ-1 | по КДШ-2 | по КДШ-5 | по КДШ-10 | |
| Расход дождевателя, л/с | 1,5 | 1,5 | 5,0 | 10,0 |
| Давление в шланге, МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6÷0,7 | 0,6÷0,7 |
| Число насадок, единиц | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Длина комплекта, м | 100 | 100 | 200 | 200 |
| Ширина полосы полива, м | 20÷25 | 20÷25 | 50,0 | 50,0 |
Известен шлангобарабанный дождеватель «Агрос-32», предназначенный для полива относительно небольших (до 0,275 га) участков сельхозугодий или растительного покрова в парках, садах или спортивных площадках.
Шлангобарабанный дождеватель «Агрос-32» характеризуется нижеприведенными показателями:
- расход поливной воды – (0,6÷1,0) л/с при давлении на гидранте составляющем – (0,4÷0,6) МПа;
- ширина зоны захвата – (20÷25) метров;
- длина поливаемого участка – 110 метров;
- масса дождевателя – 163 килограмма.
Известно конструктивное решение шлангового (шлангобарабанного) дождевателя «Агрос-75» с рабочей шириной захвата равной 50 метрам и длиной поливного участка равной 200 метрам. Применяемые в отечественном агропроизводстве шланговые (шлангобарабанные) дождеватели «Агрос» со среднеструйными дождеобразователями (дождевальными аппаратами) для секторного полива угодий разработаны в модификациях ДШ-90 и ДШ-110, характерные виды по которым представлены на рисунке 6, а их технические характеристики и технологические параметры приведены в таблице 2.
Рисунок 6 – Характерные виды шланговых дождевателей «Агрос»
Известны шлангобарабанные дождеватели фирмы «Агрос» ДШ-90Ф и ДШ-110Ф, отличительной особенностью которых является конструктивное решение дождевального агрегата, представляющего собой двукрылую ферму, закреплённую на перемещающейся колёсной тележке за счёт тягового усилия, передаваемого шлангом от намоточного барабана машины (рисунок 7).
Таблица 2 – Данные по шланговым дождевателям «Агрос»
| Наименование показателей | Значения показателей | |
| по ДШ-90 | по ДШ-110 | |
| Расход поливной воды, л/с | 8÷10 | 10÷20 |
| Давление на входе в гидротурбину, МПа | 0,6÷0,7 | 0,7÷0,9 |
| Рабочая ширина захвата, м | 55 | 60 |
| Рабочая длина захвата, м | 250 | 400 |
| Поливаемая площадь с одной позиции, га | 1,375 | 2,40 |
Рисунок 7 – Общий вид шлангобарабанного дождевателя «Агрос» ДШ-90Ф в работе
Технические характеристики и технологические параметры по шлангобарабанным дождевателям (дождевальным машинам) ДШ-90Ф и ДШ-100Ф (производства отечественной фирмы «Агрос») приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Данные по дождевателям ДШ-90Ф и ДШ-100Ф
| Наименование показателей | Значения показателей | |
| по ДШ-90Ф | по ДШ-100Ф | |
| Расход поливной воды, л/с | 10 | 20 |
| Давление на входе в гидротурбину, МПа | 0,6÷0,7 | 0,7÷0,9 |
| Ширина захвата дождём, м | 55 | 60 |
| Длина поливного модуля, м | 250 | 400 |
| Площадь однопозиционного полива, га | 1,375 | 2,40 |
| Масса дождевателя, кг | 3000 | 5000 |
Широкий спектр конструкций и типоразмеров шлангобарабанных дождевателей разработан зарубежными специалистами, отдельные (наиболее характерные) примеры по конструкциям которых рассмотрены ниже.
Дождевальные машины барабанного типа Ocmis (Италия). К основным узлам этих машин относятся:
- барабан (катушка); полиэтиленовый шланг;
- шасси барабана;
- телескопически выдвигающаяся подставка для шасси;
- поворотная платформа тележки барабана;
- система управления шлангом;
- гидроприводной механизм (гидротурбина) или индивидуальный механизм вращения намоточного барабана;
- устройство укладки шланга;
- (3-6)- ступенчатая коробка передач для регулирования скорости намотки водоподающего и тягового шланга на барабан;
- счётчик метров; струйный дождевальный аппарат или консольный дождеватель;
- средства систем управления и защиты конструктивных элементов дождевальной машины от разрывов.
Общие виды характерных конструкций шлангобарабанных дождевальных машин (установок) компании OSMIS приведены на рисунке 8.
Рисунок 8 – Общие виды наиболее характерных конструктивных решений шлангобарабанных дождевальных машин, производимых итальянской компанией OSMIS
Дождевальные машины компании OSMIS (Италия), среди которых:
- 1) шланговые дождеватели (шлангобарабанные дождевальные машины) – OSMIS IRRIGATION и их модификации MICRO RAIN (модели – MR40; MR43; MR50; MR58; MR63), работающих в диапазоне давлений от 3 до 8 атмосфер при расходах от 1,3 до 4,8 л/с; с длиной водоподающего шланга от 110 до 170 метров и радиусом захвата – Rзах = (17÷34) метра;
- 2) модификации (серии) с вращающейся рамой – «R» (модели R1 и R1/1; R2 и R2/1; R3 и R3/1; R4, R4-1 и R-4-2; R5) с длиной шланга от 160 до 650 метров;
- 3) модификации (серии) с вращающейся и опускающейся на землю рамой – «IR» (IR1; IR2; IR3; IR4) с длиной водоподводящего гибкого шланга равной (300÷750) метрам; модификации Vario Rain (серии) VR 5, 6, 7 и серии VIR 5, 6, 77, оборудуются встроенным насосным агрегатом («мотор-насосом»).
Серия двухконсольных дождевателей этих машин в виде поливальных штанг из алюминия шириной 44 метра (рабочая длина 50 метров) и из оцинкованной стали (длиной от 13 до 42 метров) – обеспечивают тонкодисперсное распыление поливной воды (рекомендуются для «чувствительных» растений).
Известен широкий спектр шлангобарабанных дождевальных машин разработанных и выпускаемых:
- итальянской фирмой ET Heavy Duty PUMPS (серии: JOLLI; GIREVOLI), германской фирмой BEINLICH (серии: «ПРИМУС», «МОНСУН», «КВАТРО», «ПИККОЛО»);
- германской фирмой IRTEC (с характеристиками: скорость движения (перемещения по поливному участку (полосе) струйного поливающего по сектору или двухконсольного дождевателя – (8÷48) м/час; площадь (производительность) полива – от 0,15 до 0,5 га/час; расход воды – (5,6÷16,8) л/с; рабочее давление – от 3 до 8 атмосфер; длина поливной консоли – от 14 до 56 метров и радиус зоны полива (захвата) дождевателем (дождевальным аппаратом) – от 30 до 70 метров).
Дождевальные шлангобарабанные машины (системы) разработаны и выпускаются для широкого спектра природных, топографических, фенологических и хозяйственных условий их использования в широком ассортименте моделей и типоразмеров. Общие виды и параметры характерных конструктивных решений шлангобарабанных дождевальных машин семейства (производства) компании ET Heavy Duty PUMPS приведены на рисунке 9.
Рисунок 9 – Общие виды шлангобарабанных дождевальных машин компании ET Heavy Duty PUMPS
Барабанные (шлангобарабанные) дождевальные машины компании ET Heavy Duty PUMPS характеризуются нижеприведенными параметрами:
- скорость перемещения дождевателя – от 10 до 120 м/час;
- ширина захвата зоны полива дождевальным аппаратом – (70÷115) м;
- расход машины от 20 до 140 м3/с с возможностью его регулирования (заменой сопел) или изменением давления;
- угол сектора полива регулируется в пределах от 5 до 360 градусов.
Дождевальные машины могут оборудоваться индивидуальным насосным агрегатом с приводом от двигателя внутреннего сгорания для подачи воды в дождевальный шланг или вспомогательным насосом при питании дождевальной машины из низконапорной оросительной сети.
Возможно оборудование машины компрессором для освобождения трубопровода от воды и компактными дизельными двигателями для управления рабочими органами машины (поворотом, подъёмом и опусканием платформы барабана, перематывания водопроводного шланга, подтягивания и подъёма дождевателя).
Шланговые (шлангобарабанные) дождеватели (ДШ) фирмы RM представлены широким набором моделей и типоразмеров с длиной шланга от 90 до 670 метров при рабочем давлении в пределах от 1,5 до 8 атмосфер с различными конструктивными решениями:
- 1) барабанного устройства (турбины, намоточного механизма, собственно барабана, системами управления и автоматического отключения установки по окончании полива) при регулируемой скорости перемещения дождевателя (скорости намотки шланга) от 0 до 50 м/час;
- 2) дождевального устройства (2-х и 3-хколёсной передвижной платформы-тележки или устраиваемой на салазках или вагонетке;
- секторного струйного дождевателя с набором форсунок-сопел диаметром от 5 до 40 миллиметров).
Для питания дождевального устройства используются гибкие полиэтиленовые шланги диаметром от 32 до 150 миллиметров. Расход поливной воды (в зависимости от модели) составляет – (9,1÷170) м3/час. Ширина полива (полосы, захвата искусственным дождём) по всей линейке моделей шлангобарабанных дождевателей фирм RM изменяется от 40,8 до 132,6 метров.
При скорости перемещения дождеформирующего устройства (намотки шланга на барабан) при поливе, изменяющейся от 15 до 50 м/час, разработанный спектр моделей обеспечивает выдачу поливной нормы в пределах от 4,14 мм до 72,65 миллиметров. Приведенные технические характеристики и технологические параметры шлангобарабанных дождевателей (дождевальных насадок) позволяют пользователю из всего спектра моделей и типоразмеров этих дождевальных устройств выбрать наиболее приемлемую из них для конкретных условий полива орошаемого участка (рисунок 10).
1 – водоподающий трубопровод; 2 – тележка (платформа) шлангонамоточного барабана; 3 – барабан; 4 – дождевальный и тяговый шланг; 5 – тележка дождевателя; 6 – дождевальная насадка
Рисунок 10 – Общий вид шлангобарабанного дождевателя RM
Фирмой RM разработаны шлангобарабанные дождевальные устройства «Альбатрос» в виде двухконсольного дождевального агрегата (подобного отечественному агрегату – ДДА-100МА) с дождеобразующими аппаратами мелкодисперсного «распыления» поливной воды (см. рисунки 11 и 12).
Рисунок 11 – Схема двухконсольного шлангового дождевателя «Альбатрос»
Рисунок 12 – Общие виды двухконсольного шлангобарабанного дождевателя фронтального полива «Альбатрос» в работе
Шланговый (шлангобарабанный) двухконсольный дождеватель (агрегат) «Альбатрос» разработан в широком спектре технических характеристик и технологических параметров, основные из которых приведены ниже.
Техническая ширина агрегата для различных типоразмеров составляет: 8, 14, 20, 30, 40, 50 и 72 метра (при несколько большей ширине зоны полива при работе концевых дождевальных аппаратов). При устройстве концевых дождевальных насадок максимальная ширина зоны захвата дождём (для типоразмера – 72 метра)
Для каждого типоразмера агрегата предусмотрены варианты с разным рабочим напором в дождевальном трубопроводе (от (1÷2) до (1÷3) бара) и соответствующими им расходами поливной воды (от 3,71 до 202 м3/час). Для различных типоразмеров двухконсольных агрегатов предусмотрен широкий диапазон скоростей намотки шланга на барабан (в пределах от 10 до 150 м/час), что позволяет выдавать слой искусственного дождя в диапазоне от 4,49 до 223,02 мм.
Кроме шлангобарабанного дождевателя (дождевальной машины) с дождеобразователем «Альбатрос» фирмой RM разработан «двукрылый» дождевальный агрегат фронтального действия (то есть фронтально перемещаемый в процессе полива) «FALKON 50» (рисунки 13 и 14).
Рисунок 13 – Общий вид двухконсольного дождеобразовательного агрегата RM Falkon 50 в процессе полива
Рисунок 14 – Общий вид двухконсольной шлангобарабанной дождевальной машины RM Falkon-50 в процессе её подготовки к поливу
Дождевальный агрегат разработан в четырёх модификациях по конструкции опорной тележки – двух-, трёх-, четырёх- и пятиколёсным с системой копирования неровностей поверхности и с шириной колеи от 1,5 до 2,7 метров. Аппарат предусматривает возможность изменения высоты расположения дождевальных крыльев в пределах от одного до 2,7 метров.
Конструкция предусматривает подсоединение водоподводящего шланга к центральной или боковой (надколёсной) части тележки и установку на ней струйного дождевального аппарата. Разработан ряд типоразмеров дождевального агрегата с шириной захвата увлажняемой полосы от (16÷18) до (80÷82) метров с разным конструктивным решением дождевальных консолей (крыльев).
Известны двухконсольные шлангобарабанные дождеватели Agritex с шириной консоли bк = 14 метров при ширине захвата поливной полосы искусственным дождём – bзах = 20 метров; bк = 20 метров ( bзах = 30 м); bк = 30 метров ( bзах = 40 м); bк = 40 м (при bзах = 50 метрам); bк = 50 метров ( bзах = 60 м) и с шириной консоли равной 72 метрам ( bзах = (90÷95) метров).
Шлангобарабанные дождевальные машины IRTEC. В мировой и отечественной практике наши применение различные модификации и типоразмеры шлангобарабанных дождевальных машин фирмы IRTEC (Германия) адаптированных к поливу, как чистой водой, так и водой содержащей мелкие илистые частицы и подготовленными животноводческими стоками с забором поливной воды из закрытых и открытых оросителей.
Для семейства ДМ IRTEC характерен широкий спектр конструктивных решений с широким диапазоном технических характеристик:
- эластичные водоподводящие шланги имеют диаметр – от 40 до 150 мм и длину – от 110 до 700 метров;
- скорость перемещения дождевателя – от 8 до 48 м/час;
- расход поливной воды – от 5,6 до 16,7 л/с при рабочем давлении, изменяющемся в диапазоне – (3÷8) атм;
- радиус захвата – (30÷70) метров и длина поливной консоли – (14÷56) метров.
В качестве дождеобразователей используются дальнеструйные, среднеструйные и короткоструйные дождевальные аппараты и «штанговые» или двухконсольные дождеватели с турбинными дождеобразующими аппаратами.
Общий вид шлангобарабанной дождевальной машины (ШБДМ) IRTEC с вращающейся платформой барабана и гидравлическим оборудованием для регулирования подъёма колёс дождевателя приведен на рисунке 15.
Рисунок 15 – Общий вид ДМ IRTEC
Конструкция шлангобарабанной дождевальной машины, выпускаемой фирмой IRTEC, включает: опорную раму шлангонамоточного барабана, барабан, гидротурбину, редуктор, шлангонамоточное устройство, поворотную платформу барабана, водоподводящий и тяговый полиэтиленовый шланг, дождеватель (консольный или стоечные), дождеобразователь(и), стабилизаторы положения – упоры, технические средства управления и контроля.
Фирмой IRTEC разработан широкий спектр конструкций (моделей) и типоразмеров двухконсольных шлангобарабанных дождевальных машин – дождевателей («распылителей») с рабочей шириной от 19 до 48 метров.
Известны шлангобарабанные дождеватели секторного полива Speedy Rain 405 (рабочее давление – от 3,5 до 8,0 атмосфер; радиус полива – 18 метров; скорость намотки шланга – до 40 м/час, масса – 182 килограмма) и Speedy Rain 505 с характеристиками: давление – (3,5÷8,0) атмосфер, радиус сектора полива – 21 метр, скорость перемещения дождевателя по поливному участку – от 0 до 40 м/час; масса – 345 килограмм (рисунок 16).
Рисунок 16 – Общие виды шлангобарабанных дождевателей Speedy Rain 405 (а) и Speedy Rain 505 (б)
Шлангобарабанная машина фирмы Bauer Rainstar, оборудованная струйным секторным пли двухконсольным дождевателем, разработана в модификациях: Bauer Rainstar Т – со шлангом диаметром от 65 до 100 миллиметров, длиной от 250 до 450 метров; Bauer Rainstar Е – с водоподающим шлангом диаметром (90÷140) мм и длиной (300÷650) метров.
Конструкция шлангобарабанной дождевальной машины фирмы Bauer с «штанговым» (двухконсольным) дождевателем обеспечивают полив полосы от 36 до 44 метров при рабочем давлении, превышающем 3,5 атмосферы.
Характерные виды, предлагаемых компанией «Bauer Group» шлангобарабанных машин со струйным (преимущественно дальнеструйным) дождевальным аппаратом и дождевальной консолью, приведены на рисунке 17.
Фирмой BAUER разработана «длинная линейка» (семейство) шлангобарабанных дождевальных машин, среди которых серия дождевальных систем – «RAINSTAR A». Известны модели этой серии Rainstar А1, А2, А3. Общий вид дождевальной машин Rainstar А2 приведён на рисунке 18.
Технические и технологические параметры машин даны в таблице 4.
а) общий вид машины; вид дальнеструйного дождевателя; в) вид ферменно-консольного дождевателя
Рисунок 17 – Виды шлангобарабанных дождевальных машин «Bauer»
Рисунок 18 – Общий вид шлангобарабанной дождевальной машины Rainstar А2
Таблица 4 – Данные по «Rainstar»
| Модель | Тип | Диаметр шланга, мм | Длина шланга, м | Ширина захвата, м | Расход, л/с | Давление, бар |
| А1 | 40-135 | 40 | 135 | 28-38 | 0,83-1,94 | 3,2-8,0 |
| 43-125 | 43 | 125 | 30-50 | 1,94-3,33 | 3,2-8,0 | |
| А2 | 50-135 | 50 | 135 | 28-54 | 1,94-3,88 | 3,2-8,0 |
| 55-120 | 55 | 120 | 30-58 | 2,22-4,44 | 3,2-8,0 | |
| 58-115 | 58 | 115 | 32-62 | 2,50-4,44 | 3,2-8,0 | |
| А3 | 55-170 | 56 | 170 | 38-57 | 2,78-4,44 | 4,0-8,0 |
| 63-125 | 63 | 125 | 38-62 | 2,78-4,44 | 4,0-8,0 | |
| 63-150 | 63 | 150 | 38-62 | 2,78-4,44 | 4,0-8,0 |
Дождевальная машина Rainstar А3 разработана в двух модификациях – с двух- и трёхколёсной платформой шлангонаматываемого барабана. При этом дождеватель выполнен в виде поворотного по сектору дальнеструйного дождеобразователя (аппарата) и в виде двукрылого дождевального трубопровода ферменной конструкции («дождевальной штанги») (рисунок 19).
а) с дальнеструйным дождеобразователем; б) с ферменным двухконсольным дождевателем
Рисунок 19 – Общие виды дождевальной машины Rainstar А3
Известна серия шлангобарабанных дождевальных машин серии «PRORAIN» выпускаемых компанией BAUER с водомётными («дальнобойными разбрызгивателями») и консольными дождевателями (рисунок 20).
Рисунок 20 – Общие виды шлангобарабанных дождевальных машин серии «PRORAIN» с дальнеструйным дождевателем (а) и с двухконсольным дождевателем (б)
Дождевальные машины серии «ProRain» осуществляют полив при рабочем давлении в (3,5÷11,0) бар с поливом за один проход участка в 5 гектаров при ширине поливной полосы от 30 до 85 метров с регулируемой скоростью перемещения тележки дождевателя от 8 до 120 м/час. Характеристики моделей дождевальных машин серии «ProRain» приведены в таблице 5.
Таблица 5 – Данные по параметрам шлангобарабанных машин ProRain
| Серия | Модель | Значение основных технических характеристик | ||||
| диаметр шланга, мм | длина шланга, м | радиус полива, м | объём водоподачи, м3/час | рабочее давление, бар | ||
| ProRain F30 | 90-450 | 90 | 450 | 30-55 | 20-120 | 4,0-11,0 |
| 100-400 | 100 | 400 | 30-55 | 20-120 | 4,0-11,0 | |
| 100-450 | 100 | 450 | 30-55 | 20-120 | 4,0-11,0 | |
| ProRain F40 | 100-540 | 100 | 540 | 30-55 | 20-120 | 4,0-11,0 |
| 100-500 | 110 | 500 | 30-55 | 20-120 | 4,0-11,0 | |
| 120-370 | 120 | 370 | 30-55 | 20-120 | 4,0-11,0 | |
На шлангобарабанных машинах компании «Bauer» используется широкий спектр «дальнобойных разбрызгивателей» — дождевальных аппаратов, общие виды и характеристики которых приведены на рисунке 21.
Рисунок 21 – Общие виды дождеобразователей компании BAUER
Дождевальные устройства со сходными характеристиками разработаны и выпускаются фирмами IRRILAND, «Beinlich», IRTEC SPAVIA и другими.
Известно сопоставление специалистов «ВолжНИИГиМа» характеристик полосовых позиционных шлангобарабанных дождевателей с забором поливной воды из гидрантов закрытой оросительной сети (таблица 6).
Таблица 6 – Сопоставительные характеристики позиционных полосовых шланговых гидротурбинных дождевателей (ДШ)
| Сопоставляемые характеристики | Значения характеристик по дождевальным шлейфам | ||
| ДШ-110 «АГРОС» | Bauer, серия – RAINSTAR E21 | ABI серии 58 GX | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расход воды, л/с | 10÷20 | 9÷25 | 10÷25 |
| Давление на входе в ДМ, МПа | 0,7÷0,9 | 0,45÷1,1 | 0,6÷1,1 |
| Ширина захвата, м | 60 | 75÷110 | 66÷105 |
| Стоимость по состоянию на 2021 год, руб. | 1 190 512 | 1 280 000 | 950 000 |
Очевидными достоинствами шлангобарабанных дождевателей (дождевальных машин) являются: возможность их использования на угодьях «неправильной» (сложноконтурной) конфигурации, когда использование другой дождевальной техники затруднено или невозможно; возможность перемещения малых дождевателей с использованием средств «малой механизации»; возможность использования малорасходных оросительных (поливных) сетей и насосных установок; высокая степень адаптивности к условиям полива и размерам поливных участков; простота и отработанность конструктивных решений, высокий уровень ремонтопригодности и надёжности этих машин.
Основными недостатками шланговых дождевателей (шлангобарабанных дождевальных машин) являются:
- потребность в транспортных средствах для перемещения с одной позиции на другую;
- потребность в относительно высоких напорах;
- сравнительно низкое качество дождя и полива;
- относительно высокая удельная стоимость (на один гектар орошаемого угодья).
Широкий спектр видов и конструкций дождевальных аппаратов дополняется их разнообразными опциями:
- возможностью изменять угол выброса струи в пределах от 10 до 28 градусов;
- набором диаметра их сопел (от 12 до 40 мм в зависимости от модели распылителя);
- возможностью регулирования давления в нём от двух до семи бар.
Варьируя видами, моделями и типоразмерами «водомётов» (дождеобразующих аппаратов) можно подобрать устройства, обеспечивающие определённый расход поливной воды (в диапазоне от 3 л/с до 44 л/с) и радиус полива в пределах от 26,0 до 71,5 метров.
В шлангобарабанных дождевателях предусмотрен широкий набор конструкций и типоразмеров симметричных и ассиметричных тележек с разной шириной пролёта (от 1,2 до 3,9 метров) и высотой (от 1,1 до 1,6 метров).
В конструкциях дождевателей предусмотрена установка узла автобалансировки угла выпуска струи из широкозахватного (дальнобойного) дождеобразователя («водяной пушки») и возможность установки двух дождеобразователей и фиксированное положение сопел на высоте от 1,96 до 2,12 м.
Кроме дальнеструйных дождеобразователей в шлангобарабанных системах предусмотрено применение двухконсольного штангового дождевателя, обеспечивающего «мягкий» полив сельскохозяйственных угодий.
Тема 4. машины и установки для полива насаждений.
План лекции
1. Способы полива
2. Типы поливочных установок
- Способы полива
По характеру подачи воды к растениям на орошаемый участок различают два способа полива: поверхностный и внутрипочвенный. Поверхностный полив, в свою очередь, подразделяется на: самотечный, дождеванием, аэрозольный, капельный.
Самотечный полив применяется в садах и парках при сравнительно ровном рельефе и осуществляется путем подачи воды к растениям по специальным бороздам, полосам, каналам и т.д. На объектах озеленения используют самотечный полив и подачу воды в приствольные лунки деревьев. Количество воды, необходимой для поддерживания оптимальной влажности на 1 м2 площади лунки, называется нормой полива (табл. 8.10). Расчет нормы полива ведется по следующей формуле:
А=б(в-г)-д,л
Где а — поливная норма воды на 1 м2 площади, м3;
Б — предельная полевая влагоемкость в % от объема почвы, %;
В — оптимальная для растений влажность почвы в % от предельной полевой влагоемкости, %;
Г— влажность почвы от предельной полевой влагоемкости, %;
Д — глубина увлажняемого слоя, м.
Глубина и площадь увлажнения почвы в зависимости от местоположения
Посадок деревьев
| Насаждения | Высота насаждений, м | Глубина увлажнения почв, см | Площадь увлажнения, М2 | |
| Супесчаных | Суглинистых | |||
| Деревья в лунках на тротуаре | До 5 | 60-80 | 50-70 | Из расчета на 0,4 м больше диаметра лунки |
| Тоже | Более 5 | 80-100 | 70-90 | На ширину кроны, но не менее 1 м2 |
| Деревья в полосах газона на улицах | До 5 | 40-50 | 40-50 | По проекции общего контура группы крон |
| Тоже | Более 5 | 50-60 | 40-50 | Тоже |
| Деревья на газоне | До 5 | По проекции кроны | ||
| Тоже | Более 5 | По проекции общего контура группы крон |
Дождевание — прием, который позволяет легко регулировать норму и глубину промачивания почвы, подавать воду часто и в небольших количеств. Забор воды для дождевания может производиться из открытых или закрытых каналов, водоемов, городских водопроводных систем с последующим разбрызгиванием дождевальными машинами и установками.
Аэрозольный (мелкодисперсный) полив — прием, применяющийся, в основном при выращивании посадочного материала в декоративных питомниках под пленкой в теплицах. Основан на покрытий растений туманом, когда капли воды, осаждаясь на листьях растений, не скатываются, а находятся на них до полного поглощения растительными тканями.
Капельное орошение — прием, заключающийся в подаче воды к корневой системе растений малыми дозами через специальные точечные микроотверстия с помощью специальных автоматических установок. Преимуществом является прежде всего значительная экономия расходуемой воды, подаваемой к корневой системе дерева, поддержание почвы во влажном состоянии. В рядовых посадках на улицах и магистралях облегчается уход за насаждениями. Однако такое орошение предъявляет повышенные требования к очистке воды.
Прикорневой полив заключается в подаче воды непосредственно в зону корневой системы дерева. Данный способ осуществляется с помощью гидробуров,инъекторов и систем индивидуального ухода за насаждениями, находящимися в сложных экологических условиях. Подобные устройства обеспечивают строго дозируемую норму полива, практически исключая образование корки на поверхности почвы, не допускают образования дискомфортных зон на пешеходных проезжих частях в процессе полива, могут быть использованы для внесения жидких минеральных удобрений и аэрирования.
По способу подачи воды на участок орошения полив может быть: ручным механизированным, автоматизированным.
Ручной полив насаждений осуществляется из наведенных шлангов от поливо-моечных машин по поверхности посадочных мест деревьев и кустарников. Может применяться только в стесненных условиях. Применение поливочно- моечных машин рационально на участках, не имеющих поливочных сетей.
- Типы поливочных установок
Механизированный полив в садах, парках, скверах и бульварах требует устройства технического водопровода, прокладки специальных трасс и установки насосных сооружений. Для полива небольших участков газонов рекомендуется применять короткоструиные дождевальные установки с насадками и с радиусом разбрызгивания в 3…5 м.
Для орошения газонов, цветников и насаждений, расположенных непосредственно вдоль берегов, водоемов, особенно на откосах и дамбах, целесообразно применять дальнеструйные дождевальные установки ддн-45, ддн-50, ддн-70 и др., размещенные на плавучих средствах (катерах, понтонах и др.) В этом случае отпадает необходимость прокладки технического водопровода вдоль побережья. Для полива участков в форме круга, овала рекомендуются консольные поливочные карусели, которые можно устанавливать на крупных транспортных развязках улиц, больших по размеру клумб в садах и парках.
По способу перемещения дождевальные установки делятся на: стационарные, полустационарные и передвижные.
Стационарные установки позволяют, как правило, полностью автоматизировать процесс полива, так как дождеватели устанавливаются на весь сезон полива. Такие установки обычно питаются от одного устройства (насос, забирающий воду из поблизости расположенного водоема, водопроводная магистраль и т.п.). Недостатком стационарных установок является их низкий коэффициент использования во времени. Количество установок зависит от их производительности, дальности выброса струи воды, от размера орошаемой площади.
Передвижные установки более маневренные, однако требуют специально закрепленного для их обслуживания персонала.
Полустационарные установки обычно выполняются в виде передвижных полуавтоматических агрегатов для шлангового полива.
По типу разбрызгивателей (насадок) дождевальные установки подразделяются на веерные и струйные.
Веерные насадки образуют поток воды в виде тонкой пленки, разрушающейся на мелкодисперсные капли. Насадки имеют небольшой радиус действия (до 10м), что важно на небольших участках. На орошаемом объекте насадки устанавливают неподвижно. К веерным насадкам относят щелевые (рис. 8.48, а), дефлекторные (рис. 8.48, б), центробежные (рис. 8.48, в).
Рис. 8.48. Типы дождевальных насадок: а — щелевая; б — дефлекторная; в — центробежная: 1 — щелевой вырез, 2 — дефлекторная пластина
Струйные насадки создают направленный поток жидкости, в виде асимметричной струи. В момент полива насадки вращаются вокруг вертикальной оси, орошая при этом всю прилегающую к установке площадь, в зависимости от соответствующего радиуса распыла. Насадки подразделяются на короткоструйные с радиусом действия до 20 м, среднеструйные с радиусом действия до 30 м и дальнеструйные с радиусом действия более 40 м.
Система подачи воды к дождевальным машинам и установкам включает следующие элементы: источники воды, насосную станцию, трубопроводы или подводящие каналы и оросительную сеть на обрабатываемом участке.
Различают открытые, закрытые и комбинированные системы подачи воды.
В открытой системе вода на участок поступает по магистральным, распределительным и участковым каналам. При поверхностном поливе вода в поливные борозды, на полосы или чеки поступает самотеком.
Закрытая система образована сетью стационарных или временных трубопроводов, проложенных от насосной станции до участка, а также на самом участке. При устройстве стационарных поливочных сетей трубы прокладывают: на специальных стойках на высоте от 20 до 70 см; непосредственно на поверхности почвы, ниже возможной перекопки почвы — на глубине 20…35 см; ниже уровня промерзания грунта. Временные трубопроводы (на один поливочный сезон) размешают на поверхности почвы.
Комбинированная система включает как открытые каналы, так и сеть трубопроводов.
Основными элементами дождевальной установки являются: насос, сеть трубопроводов, дождевальные насадки, поддерживающие конструкции, двигатель. Дождевальные насадки предназначены для получения искусственного дождя и выполняются в виде специальных элементов (крылья, брандспойты и т.д.). Вращение насадок осуществляется под действием водяной струи. Для этого могут использоваться и механические системы поворота («радуга», «роса» и др.) Или дефлекторы (ск-16).
Дождевальная установка ск-16 (рис. 8.49) предназначена для работы на городских газонах; радиус действия 10 м. Струйный насадок, неподвижно закрепленный на треножном штативе, вращается под действием реактивной силы, возникающей при попадании части струи, выбрасываемой из насадка, на дефлекторную пластину. В зависимости от угла установки дефлектора насадок может совершать вокруг оси до 60 оборотов в минуту. Распределение воды по поверхности определяется двумя положениями: полив осуществляется одной или одновременно несколькими установками. В первом случае желательно иметь такой дождеватель, который позволял бы равномерно орошать всю оперативную площадь установки. Во втором случае равномерное распределение осадков нежелательно, так как в зоне перекрытия двух соседних установок будет наблюдаться переувлажнение почвы. Поэтому в этой зоне выгодно уменьшение интенсивности подачи воды. Конструкция дождевальной установки ск-16 позволяет изменять интенсивность увлажнения в зоне полива.

8.49. Дождевальная установка ск-п1— подводящий рукав; 2—треножный
Штатив; 3 — дефлекторная пластина; 4 — струя воды; 5 — струйный насадок
На объектах озеленения используются дождевальные насадки с жестко закрепленным относительно струи дефлектором. Для полива газонов, деревьев, кустарников, цветочных культур в парках, скверах, на бульварах и улицах города применяются специальные поливные машины. Такие машины могут использоваться также для очистки асфальтированных дорожек и площадок от пыли и грязи. Наибольшее распространение получили поливочные прицепы к тракторам и специальные машины на автомобильных шасси.
Поливомоечный прицеп усб-25пм (рис. 8.50) входит в комплект сменных рабочих агрегатов универсальной машины усб-25 для содержания скверов и бульваров. Он предназначается для полива зеленых насаждений, мойки и полива дорожных покрытий, а также подкормки корневых систем деревьев и кустарников. В последнем случае применяются специальные растворы. В качестве базовой машины используется модернизированный трактор т-25а. Трактор оборудован рядом дополнительных узлов и механизмов. Поливомоечный прицеп представляет собой цистерну вместимостью 2000 л, установленную на одноосном шасси. Шасси снабжено тормозной системой. Для всасывания воды при заполнении цистерны водой из водоемов, а также для нагнетания жидкости в трубопроводную систему при рабочих операциях, на прицепе смонтирован редуктор с насосом.

Рис. 8.50. Поливомоечный прицеп усб-25пм: 1 — трактор; 2 — цистерна; 3 — насадок (сопло)
Привод редуктора осуществляется карданным валом от вала отбора мощности тягача. Трубопровод водяной системы снабжен кранами и присоединительными патрубками. Для мойки и поливки установлены сопла. Поливать можно также напорным рукавом, присоединенным к одному из патрубков к этому же патрубку присоединяют распределитель гидробуров, необходимых при подкормке растений специальным раствором. Сопла, через которые происходит разлив воды, расположены сзади водителя — на прицепе. Регулировать расход воды из сопла при поливке и мойке можно с помощью сменных прокладок, изменяющих размеры щели сопла. Для полива зеленых насаждений можно включать как передние, так и задние сопла, полив при этом производится с левой и правой стороны прицепа.
Аналогично работает односопловый прицеп ко-705пм с поливочным оборудованием, смонтированным на специальном шасси, соединенными с трактором т-40а.
Из поливочных машин, установленных на автомобильном шасси, наибольшее распространение получили п м -130 на шасси автомобиля зил -130 и машины акпм-3 и кпм-64 на том же шасси. Использование системы гидробуров позволяет одновременно проводить три операции — орошение, подкормку и аэрацию. При этом вода, водные растворы минеральных удобрений и стимуляторов роста равномерно распределяются на заданной глубине непосредствен в зоне залегания основной массы корней.
Для полива можно использовать машины «крона-130» и «крона-1р».
Машина «крона-130» для внутрипочвенного питания, орошения и аэрации древесных насаждений выполнена на базе серийно выпускаемой промышленностью поливомоечной машину пм-130б (рис. 8.51). На лонжеронах установлена несущая балка, на которой смонтирован гидравлический манипулятор по типу стрелы небольшого экскаватора. На манипуляторе установлен инъекционный коллектор, снабженный четырьмя инъекторами. Управление манипулятором осуществляется из кабины водителя. Двигаясь по проезжей части улицы, машина останавливается у дерева на расстоянии 1—1,5 м от приствольной площадки, закрытой стандартными решетками. Водитель с помощью манипулятора устанавливает инъекционный коллектор на приствольную площадку, при этом все инъекторы должны располагаться в заданных точках площадки. Особенностью машины является возможность проведения работ без снятия приствольных защитных решеток. При попадании на их ребра инъекторы благодаря автоматическим устройствам соскальзывают с них и продолжают движение вниз до соприкосновения с почвой. После установки инъекторов включается центробежно-вихревой насос, и жидкость из инъекторов под давлением 20-105 па в течение нескольких микросекунд создает в почве каналы глубиной 50 см.


Рис. 8.51. Инъекционные машины:
А — «крона-130»: 1 — лонжероны, 2 — несущая балка, 3 — гидравлический манипулятор4 — инъекционный коллектор, 5 — инъекторы; 6— «крона- ip»
После этого давление автоматически снижается до 3-10s па и происходит плавное нагнетание жидкости (вода или раствор питательных веществ) через канал в корневую зону. Процесс длится в течение 30 с, после чего инъекторы устанавливаются в
Первоначальное положение и машина перемещается к следующему дереву. Производительность машины при работе на улицах и проспектах 250…300 деревьев за смену. Составы питательных растворов, глубина инъектирования и доза определяются в зависимости от вида и возраста деревьев, а также с учетом данных агротехнических анализов почв.
Корневой растение питатель «крона-1р» работает аналогично машине «крона-130», но навешивается на тракторы т-25, т-40, мтз-82. Это дает возможность обеспечивать уходы за деревьями, расположенными как вдоль проезжих частей, так и во внутренних пространствах объектов озеленения. Машина имеет бак емкостью 1 200 л. Глубина инъектирования до 50 см, доза инъектирования до 100 л на одно дерево, производительность до 140 деревьев за смену. Машина «крона-ip» может использоваться для обмыва крон деревьев, внекорневой подкормки, для борьбы с вредителями и болезнями растений.
§
План лекции
- Газонокосилки
- Машины для восстановления травостоя
Газонокосилки
Дерновой покров и верхний слой почвы газона нуждаются в своевременном и качественном уходе. Для механизированного скашивания травостоя используются специальные машины — газонокосилки. Газонокосилки классифицируются:
— по способу агрегатирования: ездовые, пешеходные;
— по способу перерезание стебля: подпорное резание, бесподпорное резание;
— По типу режущего аппарата: сегментный с возвратно-поступательным действием, плосковращательный, вращательно-цилиндрический;
— по типу опорной системы: скользящая опора, колесная опора, несущая система на воздушной подушке;
— по производительности: малой производительности с шириной захвата рабочего органа до 0,35 м, средней производительности с шириной захвата рабочего органа 0,5 м, большой производительности с шириной захвата рабочего органа 1 м и более;
— по типу привода: безмоторные, с приводом от опорного колеса; моторные с приводом от двигателя внутреннего сгорания или электродвигателя; с приводом от вом базового шасси.
Конструктивно все типы газонокосилок включают следующие элементы режущий аппарат, опорную систему, систему привода режущего аппарата, систему управления элементами косилки. Ряд газонокосилок снабжен система удаления срезанной массы и предохранительным кожухом.
Режущие аппараты (рис. 8.52) предназначены для качественного и своевременного кошения травостоя.
Режущим элементом плосковращательного аппарата является нож, совершающий обороты в горизонтальной или наклонной плоскостях вокруг оси, перпендикулярной этой плоскости (рис. 8.52, а). Особенность работы этого типа режущего аппарата — бесподпорное резание стеблей травостоя, что требует высокой частоты вращения ножа, при которой стебли практически не отклоняются от положения, занимаемого ими до контакта с ножом. Значения частоты вращения лежат в пределах 1400… 1 500 об/мин. Подобный интервал частот может создаваться двигателями внутреннего сгорания или электродвигателями, кроме того, при использовании их в качестве привода, рабочий орган можно монтировать непосредственно на выходном валу, что значительно упрощает и удешевляет конструкцию машины в целом. Однако высокая частота вращения ножа газонокосилки увеличивает опасность ее эксплуатации, поэтому рабочий орган должен иметь предохранительный кожух. Предохранительный кожух косилки выполняет следующие функции: вместе с ножом формирует и направляет движение потока срезанной массы,
Рис. 8.52. Схемы режущих аппаратов: а — плосковращательный режущий аппарат; б — вращателъно-цилиндрический аппарат; в — аппарат с возвратно-поступательным движением режущих элементов: 1 — ротор: 2 — нож, 3 — барабан, 4 — спиральный режущий нож, φ — угловая скорость режущего элемента
А также совместно с ножом создает пневматический подпор, улучшающий качество среза стеблей. Чем быстрее срезанная масса будет выбрасываться из полости кожуха, тем меньше возможность его забивания, выше качество среза, меньше затраты энергии (число стеблей, перерезаемых в два и более раз, уменьшается). Кожух, как правило, улиткообразной формы, сварен из листовой стали и имеет выбросное окно, обращенное в правую сторону по ходу движения.
Плосковращательный аппарат производит высококачественный срез стеблей любой высоты; инерционные нагрузки практически отсутствуют, качество среза увеличивается с увеличением частоты вращения ножа, высоту среза можно регулировать. Режущий аппарат, хорошо вписываясь в микрорельеф обрабатываемой поверхности и создавая требуемый декоративный фон, используется при кошении партерных и обыкновенных газонов. Ширина захвата выбирается в диапазоне 0,35…0,7 м, так как при dh> 0,7 м возможно скальпирование газона, при d < 0,35 м требуется очень большая частота вращения.
Вращателъно-цилиндрическийрежущий аппарат (рис. 8.52, б) выполнен в виде барабана со спиральными режущими ножами, установленными с равным шагом по окружности, и противорежущим ножом.
Газонокосилки с вращательно-цилиндрическими режущими аппаратами в зависимости от типа устройства, приводящего в движение рабочий орган и весь агрегат, разделяются на безмоторные и моторные. В безмоторных газонокосилках ножевой барабан вращается под действием силы тяги, возникающей от сцепления ходовых колес с поверхностью травяного покрова при толкании косилки оператором вручную или специальным тягачом. В моторных косилках, как правило, используют двигатели внутреннего сгорания.
Работа газонокосилок с вращательно-цилиндрическими режущими аппаратами заключается в следующем: стебель травы или слой стеблей подхватывается спиральными ножами, закрепленными на режущем барабане и работающими как планки мотовила, подводится к противорежущему ножу и перерезается им. Качество стрижки зависит только от конструктивных параметров и режимов работы аппарата. Это позволяет успешно использовать их при уходе за партерными и спортивными газонами, а также за газонами специального назначения. Качественное перерезание стебля возможно, если барабан успеет повернуться вокруг своей оси на 360° за тот отрезок времени, в течение которого стебель находится в контакте с противорежущей пластиной (подпорное резание). Каждый спиральный нож вращающегося барабана подводит стебли перед перерезанием к противорежущей пластине, т.е. Выполняет еще и функции мотовила.
Аппарат с возвратно-поступательным движением режущих сегментов (рис. 8.52, в) состоит из ножа, выполненного в виде отдельных сегментов, приклепанных к специальной полосе (спинке), сегменты имеют две заточенные грани-лезвия; пальцевого бруса, на котором крепятся пальцы с противорежущими пластинами; полозков, выполняющих роль опорной системы и регулирующих высоту кошения; системы привода. С помощью ножевой головки нож косилки соединяется с шатуном, который обеспечивает возвратно-поступательное движение сегментов. При работе косилки стебли формируются в пучки с помощью пальцев и, попадая между кромками противорежущих пластин, служащих упорами, срезаются подвижными сегментами. Возможность использованияв конструкциях моторизованных инструментов таких режущих аппаратов объясняется относительно безопасной эксплуатацией, а также низкой металлоемкостью, энергоемкостью и массой, приходящимися на единицу ширины захвата. Однако низкое качество среза ограничивает их применение луговыми газонами.
Опорные системы газонокосилок предназначены для стабилизации заданного положения режущего органа относительно поверхности газона и обеспечения рабочего движения косилки по газону. Опорная система включает ходовую часть (с приводом для самоходных машин), взаимодействующую с поверхность газона, и силовую (каркас), на котором крепятся элементы ходовой части и другие узлы газонокосилки. Ходовая часть может быть выполнена в виде: скользящей опоры, колесной опоры и опоры на воздушной подушке. На некоторых косилках используются различные комбинации таких систем. По способу движения различают самоходные и несамоходные косилки, перемещаемые вручную оператором (пешеходные), и навесные косилки на базовые шасси.
Опоры скользящего типа применяются на косилках, навешиваемых, как правило, на мотоагрегаты. Для их перемещения необходимо тяговое усилие, соизмеримое с силой тяжести косилки. Конструктивно такие опоры выполняются в виде полозьев или выпуклых опорных лап. Скользящие опоры при перемещении и маневрировании могут повредить поверхность газона.
Колесные опорные системы используются на косилках с различными способами перемещения по газону. Сравнительно небольшие усилия на перекатывание, возможность осуществления самохода, универсальность применения на газонах различных типов и с различными режущими аппаратами обусловливают их широкое применение.
Несамоходные газонокосилки применяют для скашивания партерных и обыкновенных газонов малой и средней мощности. Самоходные косилки использую на средних и крупных газонах. Навесные колесные косилки работают с базовыми шасси класса 2…6 кн.
К недостаткам колесных систем можно отнести сложность работы на газонах с крутизной более 20°, влажных газонах и газонах с ослабленной дерниной. Кроме того, затрудненное маневрирование в стесненных местах уменьшает диапазон применения колесных косилок.
Несущие опорные системы на воздушной подушке отличаются от рассмотренных выше типов тем, что при работающем двигателе воздух подается внутрь ki-меры и создает повышенное давление — воздушную подушку, за счет чего косилка приподнимается на высоту до 10 мм над поверхностью газона. Косилки на воздушной подушке маневренны, работают на откосах с крутизной до 45°, легки в управлении, хорошо копируют рельеф.
Пешеходные газонокосилки— газонокосилки, управляемые идущим за ними оператором, для чего в ее конструкции предусмотрены специальные рукоятки управления. Пешеходные газонокосилки могут быть безмоторными, т.е. Режущий аппарат приводится в действие от опорного колеса, и моторными с механическим или электрическим приводом. В качестве рабочего органа используются режущие аппараты барабанно-цилиндрического и плосковращательного типов, а также аппараты с возвратно-поступательным движением режущих сегментов. Опорные системы косилок — колесные, скользящие или на воздушной подушке. В зависимости от ширины захвата рабочего органа косилки могут быть малой и средней производительности. По способу резания косилки используют принцип как подпорного, так и бесподпорного резания.
Безмоторные бытовые газонокосилки с режущим аппаратом барабанно-цилиндрического типа, колесной опорной системой, малой производительностью предназначены для работы в стесненных условиях, на газонах со сложным микрорельефом и на небольших партерных газонах. Газонокосилка состоит из: режуще-, го аппарата с пятью спиральными ножами, установленными с равным шагом по окружности режущего барабана, противорежущего ножа, двух опорных колес, из которых правое является ведущим, шестеренчатого редуктора, храповика и толкающей рамки для управления косилкой. Несущий каркас газонокосилки образован двумя боковинами, скрепленными стяжками. В боковинах установлены подшипники скольжения режущего барабана и полуосей опорных колес. Вращение барабана, как правило, происходит от опорного обрезиненного колеса через зубчатую передачу с внутренним зацеплением и обгонную муфту сцепления. Обгонная муфта при поступательном движении косилки позволяет режущему барабану свободно вращаться. Движение не прекращается и при остановке косилки. При перемещении назад вращение режущего барабана стопорится. Это необходимо, чтобы травостой при таком движении не травмировался ножами режущего барабана. Ширина захвата газонокосилки — 0,35 м.
Пешеходная газонокосилка средней производительности (рис. 8.53) используется для скашивания газонов площадью до 1 000 м2 с возможным включением древесно-кустарниковых насаждений, наличием цветников, дорожек и т.д. Газонокосилка состоит из двигателя внутреннего сгорания, несущей рамы, режущего аппарата, трансмиссии, четырехколесной системы, рукояток управления, кожуха и ножа. Рабочим органом газонокосилки является плосковращательный нож, который срезает стебли травостоя до 20 см. Для управления косилкой в конструкции предусмотрены рукоятки управления, рычаг управления дроссельной заслонкой карбюратора и фиксатор положения муфты включения. В процессе работы оператор перемещает косилку вручную при включенном самоходе, работающем от двигателя. При этом вращающийся нож производит срез травы, которая выбрасывается через окно кожуха на поверхность газона. В рабочем положении расстояние от нижней кромки кожуха до поверхности газона снижается до 3 мм из-за вдавливания колес в почву. Это надо учитывать при установке ножа на заданную высоту среза. При наличии повышенной влажности травостоя (до 60%) двигатель необходимо выключать через каждые 40. ..45 мин непрерывной работы на 10… 15 мин для охлаждения. Косилка показывает хорошие результаты на прямолинейных газонах и на газонах с крутизной 8°. При повышении крутизны высоко расположенный центр тяжести машины не позволяет качественно обработать газон. Осуществление поворотов производится оператором без отключения ведущего колеса, что несколько снижает усилие поворота. Наименьший радиус поворота по внешнему контуру газонокосилки 600 мм. Качество срезай эксплуатационная производительность зависят от состояния газона, влажности подрезаемой травы, плотности дерна, скорости перемещения, времени и т.д. Оптимальная высота среза лежит в пределах 4…6 см.

Рис. 8.53. Пешеходная бензомоторная газонокосилка: 1 — верхняя рукоятка; 2 — нижняя рукоятка; 3 — тормоз; 4 — регулятор; 5 — ручка газа; 6 — ручка стартера; 7 — опорное колесо; 8 — воздушный фильтр; 9 — устройство для выброса скошенной травы; 10 — предохранительный кожух; 11 — двигатель; 12 — горловина для заливки бензина
При более низком срезе корни трав не проникают глубоко в землю, что сказывается на их дальнейшем развитии. Ширина захвата газонокосилки составляет 0,5 м, скорость передвижения до 4 км/час, производительность — 750 м2/час, частота вращения ножа — до 5 000 об/мин, высота среза — до 80 мм.
Из отечественных газонокосилок к данному типу можно отнести косилки. Ск-15, ск-15а и др. Аналогичные косилки фирмы «хускварна» имеют небольшую массу, легки в управлении, обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Газонокосилки серии «ройял» оснащены двигателями мощностью от 2,75 («ройял 46») до 4,0 квт («ройял 53»). Для сбора скошенной травы укомплектованы травосборниками емкостью от 50 («ройял 46») до 75 л («ройял 53»).
Рабочий орган — плосковращательный нож с шириной захвата от 42 до 53 см. Высота стрижки — 7…70 мм, масса косилок — от 23 до 54 кг. Аналогичную конструкцию и принципы работы имеют косилки серии «мастер» и «джет». Отличие их в том, что они не снабжены травосборниками, кроме косилки «джет 50р». Большинство косилок снабжено системой «триоклип», которая объединяет три технологии утилизации скошенной травы в одной машине. Специальный переключатель позволяет выбрать нужный режим:
— работа с травосборником, когда скошенная трава потоком воздуха относится в траросборник, предусмотренный в конструкции;
— дополнительное измельчение срезанной травы и выбрасывание ее на газон;
— распределение срезанной травы по поверхности газона. Газонокосилка на воздушной подушке предназначена для кошения газонов на
Площадях до 1000 м2, с уклоном до 45°, расположенных в труднодоступных местах, имеющих ослабленную дернину.
Газонокосилка (рис. 8.54) состоит из несущей камеры, на которой смонтированы двигатель и коллектор. На валу двигателя внутри камеры расположен центробежный вентилятор и плосковращательный нож. Для перемещения машина снабжена ручкой и системой управления двигателем. Транспортные перемещения косилки осуществляются с помощью колесной тележки. Рабочий орган газонокосилки — плосковращательный нож с шириной захвата 500 мм, опорная система газонокосилки — воздушная подушка. Силовой агрегат — двигатель «дружба-4 электрон». Центробежный вентилятор обеспечивает забор воздуха через специальный коллектор и подачу его внутрь камеры. Коллектор — специально спрофилированное устройство, состоящее из набора пластин, позволяющее уменьшить потери энергии на входе воздуха под кожух газонокосилки. Несущая камера газонокосилки в плане имеет форму круга с нижней отбортовкой. Которая выполняет роль лыжи, снижающей усилие отгиба травы при движение и амортизирующей удары при наезде на выступы почвы и другие препятствия и поверхности газона.

Рис. 8.54. Газонокосилка на воздушной подушке: 1 — несущая камера; 2 — ручка управления; 3 — двигатель; 4— коллектор; 5—режущий элемент; 6— вентилятор; 7— приводной вал
Такая форма камеры с отбортовкой по периферии при одинаковом усилии на перемещение по всем направлениям позволяет оператор разворачивать газонокосилку на месте, что в значительной степени увеличиваем маневренность. При достижении определенной частоты вращения двигателя оператор включает приводной вал посредством муфты сцепления. При вращении вентилятора в полости камеры создается избыточное давление, которое позволяет поднимать газонокосилку над поверхностью газона на высоту 1…8 мм. Оператор толкает газонокосилку перед собой с усилием 12…14 н и нож, сидящий на одном валу с вентилятором, осуществляет кошение. Срезанная зеленая масса разбрасывается из-под камеры газонокосилки на расстояние до 0,5 м. Изменяя число оборотов двигателя, можно регулировать высоту подъема косилки над газоном. Для снижения шума косилка оборудована специальным глушителем. Воздушный поток омывает поверхность рубашки охлаждения, благодаря чему двигатель не перегревается.
Электрическая газонокосилка кг-1000состоит из несущего корпуса, двух опорных колес, плосковращательного режущего аппарата, электродвигателя, рукоятки управления, системы управления электродвигателем. Опорные колеса установлены в задней части корпуса по ходу поступательного перемещения машины. Передняя вертикальная цилиндрическая стенка корпуса имеет вырезы для облегчения проникновения травостоя внутрь корпуса и опирается на опорный: башмак. Оператор толкает косилку впереди себя. Машиной легко маневрировать, поворачивая ее на опорных колесах в нужную сторону. Изменяя положение опорных колес с помощью регулятора, можно изменять высоту кошения травостоя. Применение электрического привода в значительной степени снижает уровень рабочего шума, что позволяет использовать косилки подобного типа для кощения газонов на территории больниц, санаториев, детских учреждений и т.д. К недостаткам эксплуатации электрических газонокосилок относятся: необходимость автономного источника питания или стационарной электрической сети, повышенная электроопасность.
Представляет интерес газонокосилка на солнечных батареях «солар мовер». Косилка состоит из системы солнечных батарей с компьютером, двух электродвигателей, детектора столкновений, режущего рабочего органа, корпуса, опорных колес. Солнечная батарея, связанная с компьютером, получает подзарядку солнечной энергией, включая и отключая косилку в заданное время’. В солнечные дни косилка может работать без остановки. В пасмурную погоду ее рабочий день значительно короче. Рабочая зона газонокосилки определяется проволочным ограждением по всему периметру участка. По ограждению проходит слабый ток. Встроенный сенсор обнаруживает границу и заставляет косилку развернуться, детектор столкновения срабатывает подобным образом при приближении к деревьям, камням, садовой мебели и т.д. Рабочий орган газонокосилки — плосковращательный ножевой диск с тремя ножами, ширина захвата косилки — 0,55 м, высота стрижки травостоя от 30 до 95 мм. Корпус газонокосилки выполнен из высокопрочного углеродного волокна, увеличенные ведущие колеса улучшают проходимость на неровной поверхности, привод на колеса осуществляется двумя электродвигателями.
Моторная газонокосилка на базе мотоблока т-560 предназначена для кошения травостоя на ровных площадях и на склонах, на травянистых откосах дорог, на луговых газонах. Основными элементами газонокосилки являются: силовой агрегат, привод рабочих органов, режущий аппарат возвратно-поступательного действия, рукоятки управления. Силовым агрегатом является одноцилиндровый четырехтактный двигатель мощностью 3,63 квт, оснащенный возвратным стартером, воздушным фильтром в масляной ванне, пластинчатой муфтой сцепления и регулируемыми рукоятками управления. Коробка передач обеспечивает 6 скоростей вперед и 3 реверсивные передачи.
Аналогично устроены фронтальные газонокосилки фирмы «агрия», газонокосилки мф-70, мф-73 и др.
Для скашивания газонов на небольших площадях, в труднодоступных местах, под кустами, вблизи стволов деревьев, у изгородей, возле дорожек и т.д. Применяются газонокосилки (триммер), имеющие в качестве рабочего органа гибкую нить. В большинстве случаев применяются прочные капроновые или нейлоновые нити. При определенной скорости рабочей головки с нитью, последняя растягивается центробежной силой, занимает положение, обеспечивающее заданную ширину захвата, и производит кошение травостоя. Длина нити ограничивается, как правило, защитным кожухом. В качестве привода в косилках используются электрические и механические двигатели. У большинства косилок двигатели расположены в верхней части трубчатого жесткого кожуха, в котором находится гибкий вал привода рабочего органа.
Рабочий орган газонокосилки 322 р фирмы хускварна состоит из режущей головки с кордовой нитью или режущим диском. Кроме триммерной головки косилка снабжена дополнительным технологическим оборудованием. Штанга управления снабжена резиновыми амортизаторами системы «лоу виб», которые поглощают вибрацию, защищая оператора. Рукоятки управления расположены под углом 7° по отношению к штанге, поэтому режущий аппарат находится непосредственно перед оператором. Двигатель мощностью 0,62 квт имеет незначительный выброс вредных веществ, масса двигателя — 4,6 кг, виброускорение на максимальных оборотах 2,8…3,1 м/с2.
Ездовые газонокосилки предназначены для кошения газонов на площади более 1 000 м2. Они состоят из специального самоходного шасси и режущего аппарата с шириной захвата 1 м и более. Режущий аппарат может быть смонтирован: передней части шасси или между опорными колесами. В первом случае вращающиеся ножи срезают стебли газонной травы, еще не смятые передними опорными колесами. Оператор, находящийся на сиденьи базового шасси, визуально контролирует работу режущего аппарата. Переднее крепление облегчает обслуживание режущего аппарата. Расположение рабочего органа между опорными колёсами позволяет уменьшить габариты косилки, делает ее более маневренной. В качестве рабочих органов используются два и более плосковращательных или вращательно-цилиндрических режущих аппарата.
Газонокосилка кгш-1,5(рис: 8.55) предназначена для скашивания газонов площадью более 1 000 м2, выполнена в качестве навесного оборудования на самоходное шасси т-16 м. Рабочий орган представляет собой блок из трех плосковращательных ножей с общей шириной захвата 1,5 м. Блок ножей смонтировав внутри защитного кожуха и с помощью пантографа подвешен между осями опорных колес базового шасси. С помощью гидросистемы режущий аппарат может занимать рабочее или транспортное положение. Пантограф имеет свободный ходза счет изменения длины тяг в пределах 50 мм, что позволяет режущим ножам копировать рельеф обрабатываемой поверхности.

8.55. Газонокосилка гкш-1,5:1 — режущий аппарат; 2 — пантограф; 3 — базовое шасси
Высота стерни, оставляемся после прохода машины, лежит в пределах 40… 100 мм. Кинематическая схема режущего аппарата включает вом трактора, цепную передачу, карданный вал и конический редуктор. Ножи режущего аппарата связаны клиноременной передачей.
Фирма хускварна выпускает два типа самоходных газонокосилок: с передней навеской рабочего органа и креплением рабочего органа между передней и задней осями опорных колес.
Газонокосилки серии райдер оснащены компактными двигателями мощностью от 7,72 до 14,7 квт, режущий аппарат включает два и более плосковращательных ножей с общей шириной захвата от 85 до 120 см и высотой стрижки от 7 до 90 мм. Шарнирный рулевой механизм обеспечивает малый радиус поворота, при котором нескошенный круг составляет не более 20…30 см, что облегчает стрижку газона вдоль углов и вокруг деревьев. Все модели оснащены системой «био клип», при которой трава измельчается и остается на газоне.
Машина для обрезки кромок газона ск-19 служит для выравнивания кромок газона, не имеющего бортового камня или других ограждений. Машина состоит из рамы, располагающейся на четырех опорных колесах, режущего ножа пропеллерного типа, отвала, консольно установленного на раме, двигателя с ручками управления, конического редуктора, цепного привода, рычажно-винтового механизма для установки ножа и отвала для сдвигания отрезанной дернины. В комплекте машины имеются плоские и фигурные ножи. Режущий орган собирается из двух взаимноперпендикулярных ножей. В рабочем положении ножи устанавливаются на опорной поверхности в пределах 40±2,5 см. Рычажно-винтовой механизм укреплен на передней оси опорных колес машины. Ширина обрабатываемой кромки газона до 50 мм. Диаметр режущего ножа 280 мм. Отвал для сдвигания срезанной земли и дернины смонтирован за режущим ножом и состоит из рамы и закрепленного на ней листа резины толщиной 8 мм. Машина вручную перемещается оператором. Производительность машины до 850 пог. М в час.
§
Одними из важнейших технологических операций по уходу за газонами являются полив и подкормка, восстановление травостоя. Применимы специальные механизированные приемы регенерации травостоя, которые заключаются в проведении механической обработки дернины. Обработка включает прикатывание поверхности газона, устраняющее разрыв между дерниной и почвой, и прорезывание или прокалывание дернины, улучшающее воздухообмен (процесс аэрации почвы). Благоприятно действует на развитие дернины землевание. Особую важность мероприятия по регенерации поверхности приобретают для спортивных газонов (футбольные поля, поля для гольфа и т.д.), так как твердые утрамбованные поля не позволяют корням закрепиться в почве.
Наиболее распространен способ прокалывания почвы, не снижающий декоративности газона, с помощью устройства в виде барабана с прокалывающими шипами, навешиваемого на трактор. Барабан прокатывается по поверхности газона и под действием собственного веса шипы последовательно входят в дерн, оставляя за собой проколы. Во избежание излишних повреждений дернины концы шипов не должны протаскиваться в направлении перемещения машины. Прокалывающие шипы могут быть сплошными или полыми. Во втором случае обеспечивается более длительная работа отверстий, так как шипы вынимают почвенные керны. Однако конструкция аэраторов с полыми шипами достаточно сложна. Для облегчения заглубления шипа в грунт его вершина должна иметь заострение не менее 30°. При таком угле увеличивается срок службы шипа.
Аэратор ск-18 (рис. 8.56) навешивается на трактор т-25 и состоит из рамы-основания, барабана, опирающегося на ось подшипниками скольжения, прокалывающих шипов, сцепного устройства и защитного кожуха, предохраняющего оператора от случайного контакта с шипами. Ширина захвата барабана -1 000 мм, диаметр барабана с учетом размера шипов — 680 мм, глубина прокаливания — 70…90 мм, масса оборудования — 450 кг. Подъем и опускание аэратор производится гидросистемой трактора. Диаметр шипа 16 мм, число проколов н 1 м2 до 80. При движении трактора происходит прокатывание аэратора по поверхности газона с образованием конических проколов.

Рис. 8.56. Навесной аэратор: 1 — рама; 2 — барабан; 3 — подшипник скольжения; 4 —шип; 5 — навеска; 6 — защитный кожух
Прокалывание почвы осуществляется специальными шипами (прокалывателями), которые проникают на глубину до 400 мм. В отличие от обычных шипа прокалыватели для вертикального дренирования (рис. 8.57) под действием специальных рычагов помимо внедрения в почву имеют возможность поворачиваться на определенный угол, что приводит к разрушению уплотненных слоев и обеспечению доступа воздуха к корневой системе. Зубцы в виде параллелограмма как бы «раскалывают» почву, при этом степень «раскалывания» регулируется углом их поворота. Помимо оптимизации воздушного режима при вертидренировании в результате глубокого проникновения прокалывателей значительно увеличивается дренирующая способность почвы.

Рис. 8.57. Схема работы прокалывателя: 1 — система управления прокалывающим шипом; 2 — шип; 3 — прокол
Это позволяет в ряде случаев готовить спортивные поля за несколько часов до начала соревнований даже при выпадении обильных атмосферных осадков. Созданные отверстия можно оставлять полыми, давая возможность почве с течением времени принимать первоначальное состояние, либо заполнять дренажным материалом, соединяя с нижними дренирующими слоями. При необходимости изменения состава почвы производится отбор кернов полыми прокалывателями и заполнение отверстий новым почвенным составом. Таким способом можно улучшить почвы, страдающие избытком солей. Для проведения этих технологических мероприятий разработана серия специальных машин под общим названием верти драйн.
Модель верти драйн 7113агрегатируется с тракторами мощностью 25…22 квт. Рычажная система обеспечивает внедрение прокалывателей в почву и поворачивание их на определенный угол. Ширина захвата машины — 1,3 м, масса машины — 520 кг. Количество прокалывателей — 30, длина — 55 мм, 90 мм, 125 мм, диаметр — 8 мм, производительность — до 5 500 м2/ч.
Для уборки листьев, скошенной травы и мусора применяются газоноочистители. По принципу действия газоноочистители бывают механическими, пневматическими и комбинированными.
Механические очистителиимеют рабочий орган роторного типа, который убирает материал с поверхности и направляет его в бункер. Рабочим органом очистителя, как правило, является вращающаяся щетка из синтетического материала. Щетку приводит в действие либо механический двигатель, либо колесо машины. Принцип механической очистки используется в листоуборочной машине лум-1,3. Рабочий орган в виде роторных грабель из упругих стальных стержней, установленных на жестких пластинах, приводится в действие от вом трактора через систему передач. Бункер служит для накопления собираемого материала и имеет систему опрокидывания, управляемую гидроцилиндром, для очистки внутреннего объема. В качестве тягача используются тракторы класса 6 кн или 9 кн. При движении агрегата вращающиеся стержни ротора взаимодействуют с лежащими на газоне листьями, поднимают их вверх и забрасывают в бункер. При наполнении бункера агрегат перемещается к месту разгрузки, освобождается от листьев и возвращается для дальнейшей работы. При компоновке подборщика листьев и измельчителя агрегат измельчает листву и распределяет ее по поверхности газона.
Пневматические газоноочистителиотличаются от механических простотой конструкции и возможностью помимо уборки листьев и мусора с поверхности газона использовать их для очистки асфальтированных дорожек и площадок от пыли и листьев.
Газоноочиститель ск-24 (рис. 8.58) состоит из мусоросборника, тягача, насадки с ворошителем, платформы с рояльным колесом и вентилятора. Оператор располагается на сиденьи, установленном на раме тягача. Тягач оборудован двигателем уд-25г, крутящий момент от которого через коробку передач распределяется между передней ведущей осью тягача и вентилятором. Зазор между всасывающим патрубком и обрабатываемой поверхностью определяется положением рояльного колеса и дает возможность перемещаться на поверхности без повреждения травостоя. Бункер для сбора мусора изготовлен из синтетического пыленепроницаемого материала и имеет емкость 0,9 м3. Ворошитель для подъема листьев выполнен в виде щетки из синтетического волокна с шириной захвата 1 м. Для создания всасывающего воздушного потока газоноочиститель оборудован центробежным вентилятором с частотой вращения 3300 об/мин. Машина хорошо убирает мусор, который не плотно прилегает к поверхности газона. В противном случае, необходимость увеличения всасывающего эффекта приводит к тому, что с потоком воздуха в бункер начинают засасываться частички почвы, это ухудшает состояние травостоя (оголяется корневая система, рвутся стебли травы). В таком случае очистку поверхности газона следует вести после прохода механической щетки, сгребающей мусор в валки, которые пневматическая машина легко подбирает.

Рис. 8.58. Газоноочиститель всасывающего типа: 1 — мусоросборник; 2 — воздуховод; 3 — тягач; 4 — опорное (рояльное) колесо; 5 — насадка с ворошителем; 6 — вентилятор
Для удаления листьев и мусора из приствольных лунок деревьев, из-под кустарников и кустарниковых изгородей, около бордюрного камня, забора и т.д. Применяются ручные воздуходувки.
Ручная воздуходувка «хускварна» 141в крепится на спине оператора с помощью ременного крепления. Двигатель обеспечивает работу вентилятора, создающего воздушный поток. Нагнетающий патрубок, изготовленный из синтетического материала, подает воздух для формирования валка из листьев и мусора. Масса воздуходувки — 8,8 кг. Система гашения вибрации создает комфортные условия для работы оператора.
§
Обрезку сучьев на деревьях можно производить механизированным и ручным способами. Инструменты для обрезки ветвей и средства доставки рабочих в крону дерева применяют в зависимости от сучковатости ствола и высоты обрезки. Ручной инструмент (пилы-ножовки, ножницы, секаторы) используют обычно на небольшой высоте до 2,0…2,5 м, ручной штанговый инструмент — до 6…7 м, ручной инструмент с приспособлением для подъема рабочего в крону — более 12 м.
В садово-парковом хозяйстве в целом чаще всего пользуются ручным штанговым инструментом, а также ручным моторизованным инструментом с применением автомобильных гидравлических подъемников.
Обрезчик ветвей об-1 предназначен для обрезки ветвей с растущих деревьев на высоте до 2 м. Основные узлы включают двигатель, приводной вал, рабочие органы, систему управления, переносное устройство. Привод .рабочего органа обеспечивается гибким валом, соединенным с двигателем. Гибкий вал во избежание поломок заключен в ленточный предохранитель. Конец вала имеет специальную головку для крепления пильного диска диаметром 160 мм. Оператор управляет рабочим органом с помощью специальной ручки пистолетного типа. Средняя производительность обрезчика 94 дер/час.
Высоторез 250 пс (рис. 8.59) фирмы «хускварна» предназначен для формирования кроны и обрезки ветвей. Высоторез является высокопроизводительным моторизованным инструментом, позволяющим с помощью телескопической штанги производить обрезку непосредственно с земли. Длина телескопической штанги может изменяться от 2 до 6 м. Двигатель мощностью 2,1 квт через гибкий привод приводит во вращение специальную головку с режущим рабочим органом в виде пильной цепи. В процессе работы оператор переносит двигатель в наплечной подвеске, имеющей эффективную виброизоляцию. С помощью специального приспособления высоторез может быть оборудован штангой секатора с гидравлическим приводом. Рычаг управления может перемещаться по штанге, что обеспечивает удобство работы оператора.
Для обрезки деревьев, прореживания крупного кустарника, распиловки спиленных сучьев, заготовки тонкомера, обрезки сучьев с поваленных деревьев применяются легкие бензопилы и электропилы. Легкие пилы, как правило, имеют небольшой вес, оборудованы системой облегченного запуска двигателя, электронным устройством зажигания, катализатором для сокращения доли несгоревшего топлива в выхлопном газе, антивибрационной системой, тормозом пильной цепи, фильтровальной системой длительного действия, защитой.
Легкая пила 335 хпт(рис. 8.60) для обрезки деревьев состоит из следующих основных узлов: двигателя, пильного аппарата, подвески с передней и задней рукоятками, встроенного стартера, регулятора натяжения цепи.
Узкий корпус, малая масса по отношению к мощности двигателя, низкий уровень вибрации (система «лоу виб») позволяет использовать пилу для обрезки сучьев с небольших платформ подъемников. Пила снабжена системой центробежной очистки воздуха, специальным катализатором, который сжигает
Рис. 8.59. Высоторез 250пс«хускварна»: 1 — головка; 2— телескопическая штанга; 3 — рычаг управления; 4 — гибкий привод; 5 — двигатель; 6 — наплечная подвеска

Рис. 8.60. Легкая пила 335 хпт «хускварна»
Большую часть вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах. Для защиты оператора пила оснащена инерционным тормозом.
Обрезка сучьев на большой высоте связана с определенной опасностью для операторов, использующих лазы, лестницы и т.д. Поэтому чаще всего для этих целей используют специальные гидравлические подъемники и вышки (рис. 8.61). Гидравлические подъемники обеспечивают подъем рабочих вертикально вверх или наклонно с одного уровня на другой в специальных люльках, установленных на рабочем оборудовании в виде шарнирно соединенных колен. Вышки обеспечивают перемещение рабочих только вертикально. По типу привода рабочего оборудования подъемники делят на гидравлические, электрогидравлические, электромеханические. По назначению они бывают специальные и общие. По конструкции рабочего органа подъемники бывают одно-,двух- и трехколенные. По возможности поворота рабочего оборудования различают неполноповоротные (поворот менее чем на 360°) и полноповоротные (на 360°). По типу базовой машины — автомобильные, тракторные, прицепные.

Гидравлический подъемник агп-22смонтирован на базе автомобиля зил-130 и служит для подъема двух операторов в крону на высоту до 22 м. Подъемная стрела квадратного сечения. Нижнее колено поднимается вверх гидроцилиндром непосредственно, другой гидроцилиндр установлен около люльки и служит для ее подъема. Третий установлен на раме и служит для выдвижения опор. Нижнее колесо стрелы установлено на поворотной вращающейся раме. Подвод рабочей жидкости к гидросистеме поворота производится через центральный гидравлический шарнир. Грузоподъемность двух люлек — 300 кг; угол поворота платформы — 360°, наибольший вылет стрелы — 10,5 м. Подъемник оборудован устройством, жестко удерживающим люльку в вертикальном положении при любом положении колен стрелы, и системой ручного спуска при отказе гидросистемы.
Промышленностью выпускаются также подъемники агп-28 на базе автомобиля зил-1ззг, ас-22-мс на базе зил-130, ап-17 на базе газ-53, пгс-22, пгсш-22 и пгсш-18, телескопические вышки вту-12, тв-1, твт-1 а, ви-23 и др.
Машины и механизмы для обрезки кустарников.Уход за надземной частью кустарников заключается в основном в своевременно и качественно проводимой обрезке побегов и ветвей. Как и при обрезке деревьев, при уходе за кустарниками
Применяют формовочную, санитарную и омолаживающие обрезки. Целью обрезки является создание и поддержание декоративной формы кустарников, формирование необходимых размеров «живой изгороди», усиление роста боковых побегов и увеличение густоты куста.
Для обрезки и формирования надземной части кустарников, стрижки изгородей различных видов, обрезки мертвых веток и сучьев применяют ручной и ручной моторизованный инструменты, а также специальное навесное оборудование к тракторам. В ручных моторизованных инструментах в качестве рабочего органа в основном используются возвратно-поступательные плоскостные режущие аппараты. Для снижения вибрационных нагрузок на рукоятках управления режущие аппараты должны иметь два ряда активных ножей и двойной кривошипно-шатунный механизм.
Кусторез усб-25к (рис. 8.62) — ручной переносной электроинструмент — состоит из электродвигателя, редуктора и режущего аппарата. Кусторез входит в комплект сменных рабочих органов универсальной машины усб-25 и предназначен для ручной механизированной подрезки кустарниковых изгородей, а также отдельных кустарников. Кусторез оснащен возвратно-поступательным плоскостным режущим аппаратом и приводится в действие двигателем трехфазного тока повышенной частоты 200 гц. Крутящий момент передается через двухступенчатый редуктор, состоящий из двух пар косозубых цилиндрических шестерен. На конце вала ротора установлен вентилятор, обдувающий двигатель снаружи.
Электрокусторез питается от электростанции, установленной на базовом тракторе, через трехжильный кабель и комплектуется трехфазным штепсельным разъемом для подключения к распределительному щитку электростанции. Обрезка кустарника проводится оператором на высоте до 1 м. Ширина изгороди, обрабатываемой за 1 проход, — 0,7 м, толщина срезаемых веток до 6 см, масса кустореза — 4 кг.

Рис. 8.62. Ручной кусторез усб-25к: 1 — электродвигатель; 2 — редуктор; 3 — винт; 4 — режущий аппарат
Ножницы для формирования живой изгороди хускварна 225н состоят из двигателя, рукояток управления, рабочего органа. Двигатель бензиновый, мощностью 0,9 квт, имеет систему очистки выхлопных газов. Ширина захвата рабочего органа 60’и 72 см; высота обрабатываемой изгороди —1,2 м; толщина перерезаемых ветвей до 10 мм; масса — 5,3 кг. Ножницы хорошо сбалансированы, задняя рукоятка может поворачиваться, принимая три фиксированных положения, что позволяет обрабатывать живую изгородь как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Двойные ножи обеспечивают эффективную и высококачественную обрезку ветвей за счет встречного движения, создаваемого специальным кривошипно-шатунным механизмом. Ножницы оборудованы системой гашения вибрации «лоу виб». Аналогично работают ножницы, выпускаемые фирмами « штиль», « орегон», « стига» и др. Обрезка кустарниковых изгородей так же проводится специальными механизмами, навешиваемыми на колесные тракторы класса 0,6 и 0,9. Механизмы могут производить обрезку в горизонтальной, вертикальной и наклонной плоскостях. Режущий аппарат, как правило, монтируется консольно на конце подвижной стрелы, позволяющей маневрирование рабочим органом в широких пределах. Рабочий орган состоит из пальцевого бруса с сегментными ножами возвратно-поступательного действия и имеет ширину захвата 1,2…1,6м.
На качество стрижки большое влияние оказывают строение стеблей и особенности их расположения в кроне куста. Поэтому геометрические размеры и режимы работы необходимо выбирать учитывая условия, при которых происходит срез всех стеблей, попадающих в зону действия рабочего органа.
Навесной кусторез усб-25ка (рис. 8.63) предназначен для подрезки живой изгороди, расположенной вдоль дорожек с благоустроенным покрытием. Кусторез состоит из блока питания рабочих органов, тягача на базе трактора т-25а, гидроуправления навесным режущим аппаратом, навесного режущего аппарата, мотовила. Блок питания состоит из генератора, преобразователя переменного тока, предохранительного щитка, электропроводки и контрольных приборов и питает электродвигатели навесного режущего аппарата и ручных кусторезов.
Генератор переменного тока служит для получения переменного тока напряжением 230 в и частотой 50 гц. Предохранительный щиток служит для защиты генератора от перегрузок и коротких замыканий во внешних цепях, а также для сигнализации о напряжении 230 в во всех фазах генератора или пробоя любого провода на корпус. Привод генератора осуществляется от заднего вала отбора мощности трактора через коробку отбора мощности, карданные валы и конический редуктор. Навесной кусторез имеет три рабочих органа (режущий аппарат, мотовило и транспортер), смонтированных на одной плите и имеющих независимые электромеханические приводы. Рычажная система с силовыми гидроцилиндрами предназначена для установки плиты с рабочими органами на требуемую высоту подрезки кустарника, а также для установки навесного кустореза в транспортное положение. Гидроцилиндры наклоняют рычажную систему и

Рис. 8.63. Навесной кусторез усб-25ка: 1 — блок питания; 2 — тягач; 3 — гидроцилиндры; 4 — навесной режущий аппарат; 5 — мотовило; 6—ящик для ручных электрокусторезов
Проворачивают плиту и рабочие органы в шарнирах посредством шестерни и зубчатого сектора. На рамке механизма передней навески тягача в специальном ящике хранятся три ручных электрокустореза, которые используют при небольших объемах работ и в недоступных для навесного кустореза местах. Конструкция ручных электрокусторезов аналогична описанным выше. Наличие у режущего аппарата мотовила и транспортера, удаляющего срезанные ветви из зоны действия аппарата, улучшает качество среза и позволяет подрезать кустарниковую изгородь с одного прохода. Работа кустореза заключается в следующем: с помощью рычагов и гидроцилиндров рабочий орган устанавливается на заданную высоту стрижки, после чего кусторез усб-25км, перемещаясь вдоль кустарниковой изгороди, осуществляет ее подрезку. Скорость движения кустореза 0,7…2,7 км/ч; ширина захвата — 1,3 м; высота обрабатываемой изгороди до 3 м.
Кусторез кгш-101 с гидроприводом на базе самоходного шасси т-16м используется для механизированной стрижки живой изгороди в парках, скверах, на бульварах, вдоль дорог. Конструктивно кусторез выполнен в виде навесного оборудования, установленного в средней части самоходного шасси.

Рис. 8.64. Кусторез кгш-101:1 — механические ножницы; 2 — телескопическая стрела; 3 — ползун; 4 — основание; 5 — гидроцилиндры; 6 — тягач
Кусторез (рис. 8.64) состоит из механических ножниц, телескопической стрелы, ползуна, основания, гидрооборудования.
Рабочий орган возвратно-поступательного действия представляет собой два ножа секаторного типа, имеющих привод от гидромотора и редуктора с кривошипно-шатунным механизмом. Ножи совершают разнонаправленное движение по направляющим траверсы, прикрепленной к редуктору. Ширина захвата рабочего органа — 1 280 мм. Подъем и опускание рабочего органа обеспечивает стрела, шарнирно соединенная с ползуном, который перемещается по основанию. Высота резания при горизонтальной стрижке не менее 2 000 мм, при вертикальной стрижке не менее 3 000 мм. Для привода исполнительных механизмов рабочего органа используется гидросистема базового шасси и дополнительная автономная насосная станция с приводом от независимого вала отбора мощности. Автономная насосная станция служит для питания гидромотора привода механических ножниц, а подъем и опускание рабочего органа, его поворот в горизонтальное и вертикальное положение осуществляются от гидросистемы базовой машины. Для утилизации ветвей, оставшихся после обрезки кустарников и деревьев, применяются специальные измельчители садовых отходов, рассмотренные выше.
§
Трактор т-25а может использоваться на многих технологических операциях ухода за зелеными насаждениями, при работе по дополнительной обработке почвы, уходе за дорожно-тропиночной сетью на объектах городского зеленого хозяйства и т. Д. Трактор оснашен двухцилиндровым дизельным двигателем д-21-е воздушным охлаждением, мощностью 15 квт, оборудован передней, боковой и задней системами навески рабочих органов, обкатным редуктором на заднем валу отбора мощности. Это позволяет упростить управление различными технологическими машинами (зимней щеткой, почвенной фрезой, поливомоечным прицепом и т.д.). Электрогенератор питает электродвигатели навесного оборудования и ручного инструмента для подрезки кустарника. Скорость движения изменяется от 1,58 до 6,0 м/с, с ходоуменьшителем от 0,2 до 0,76 м/с. Все передачи реверсированы. Изменение положения оси переднего колеса и бортовой передачи обеспечивает три положения трактора: низкое (0,45 м), среднее (0,58 м) и высокое (0,65 м). Колея задних колес изменяется в пределах 1,1…1,5 м. Особая конструкция гидравлики переднего и бокового гидроцилиндров (наличие гидравлического замка) позволяет фиксировать положение технологической машины по высоте для проведения соответствующих операций.
На базе трактора т-25а разработаны:
— универсальная машина усб-25, позволяющая выполнять такие работы, как механизированная подрезка кустарниковых изгородей, подготовка почвы (почвенная фреза), распределение различных технологических материалов (удобрения, песок и т.д.), подкормка и полив зеленых насаждений (гидробуры) и др.;
— трактор т-25 ак высококлиренсный (дорожный просвет до 1,5 м) предназначен для проведения междурядной обработки саженцев в питомниках, для борьбы с вредителями и сорняками и др.;
— трактор т-30 предназначен для работы в питомниках, садах, при транспортных работах. Предусмотрена регулировка дорожного просвета, колеи, продольной базы, переналадка поста управления для работы на реверсе;
— трактор т-з0а является модификацией трактора т-30. Конструкция трактора предусматривает регулировку колес, дорожного просвета, продольной базы.
Трактор мт-15 предназначен для выполнения работ на объектах городского зеленого и коммунального хозяйства. Двигатель двухцилиндровый дизельный мощностью 11,3 квт. Габариты трактора позволяют использовать его в низинах, на неудобях, площадях сложной конфигурации, промышленных теплицах. Имеет четыре реверсированные передачи с диапазоном скоростей 1,1.. .7,19 м/с (вперед) и 1,4..9,3 м/с (назад), дорожный просвет — 280 мм, колея — 1 170 мм. Агрегатируется со всеми навесными и прицепными орудиями к тракторам класса 2…6 кн.
Трактор мт-16 имеет более мощный двигатель (23 квт), предназначен для тех же целей, что и мт-15.
Трактор кмз-012имеет четырехтактный карбюраторный двигатель мощно12 квт, габаритные размеры 1970x960x2040 мм, интервал скоростей 0,7…4.0 м/с (вперед) и 0,9…4,1 м/с (назад). Навесная система, передний и задний валы отбора мощности (вом) позволяют агрегатировать специальные машины и орудия для работы в городском коммунальном хозяйстве.
Серия малогабаритных тракторов, выпускаемых в белоруссии (по «мтз) представлена колесными тракторами «беларусь-082бс» (мощность двигателя 10,22 квт), «беларусь-215» (мощность двигателя 17,52 квт), «беларусь-321» (мощность двигателя 24,4 квт) и др. Колесная формула тракторов 4×4, обеспечивает им повышенную проходимость, что наряду с небольшими габаритными размерами, дает возможность применять их как на энергоемких операциях (подготовка почвы, планировка, перевозка грузов и др.), так и при уходе за зелеными насаждениями.
Малогабаритные тракторы мт8(производство чехии) оборудованы передним и задним вомом, навесным и прицепным оборудованием. Мощность дизельного двигателя от 14,45 (мт8-050) до 32 л. С. (мт8-150.32), с интервалом скоростей 0,36…6,8 м/с, число реверсированных передач — 8, дорожный просвет -240 мм. Тракторы комплектуются технологическим оборудованием, включающим почвообрабатывающие орудия (двухкорпусной оборотный плуг, культиватор для сплошной обработки, культиватор для междурядной обработки, рыхлитель, бульдозерный отвал), посевные и посадочные машины, машины для полива и ухода за насаждениями, фронтальную и боковую косилки и др.
Современные зарубежные малогабаритные тяговые машины успешно совмещают одно- и многофункциональные задачи, выполняемые одним тягачом. Так, малогабаритный тягач «бобкэт» (сша), предназначенный для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, имеет большое количество дополнительных технологических машин и механизмов, которое обеспечивает выполнение многих операций ландшафтного строительства.
Представляют интерес малогабаритные тракторы фирмы «хускварна» (швеция), служащие в качестве тягачей для самоходных газонокосилок.
Мотоблок «мтз-0,5»— одноосное колесное шасси, предназначено для работы с технологическими машинами, выполняющими операции по подготовке почвы, посевным, транспортным, уборочным и другим работам. Двигатель мотоблока четырехтактный карбюраторный, воздушного охлаждения, мощностью 3,67 квт. Интервал скоростей 0,5…2,6 м/с (вперед) и 0,6…12,0 м/с (назад).
Этот мотоблок в агрегате с технологическими машинами и орудиями может выполнять на небольших площадях вспашку, боронование, культивацию и фрезерование почвы, скашивание газона и другие работы. С прицепом используется на перевозке грузов, вывозке мусора из дворовых территорий и территорий садов и парков. Двигатель крепится к корпусу муфты сцепления. За двигателем расположен механизм силовой передачи, который состоит из муфты сцепления, коробки передач, главной передачи, шестеренчатого дифференциала с принудительной блокировкой, конечной передачи и вала отбора мощности.
Колея мотоблока переменная (400…700 мм), изменяется перестановкой колес. Колеса снабжены пневматическими шинами или выполнены в виде металлических ободов с почвозацепами.
Агрегатирование почвообрабатывающих орудий осуществляется при помощи специальной сцепки. Органы управления мотоблоком расположены на рулевой штанге. Рычаг управления сцеплением находится на левом рычаге рулевой штанге. Рычаг реверса расположен на пульте рулевой штанги с левой стороны. Рычаг переключения передач расположен на пульте рулевой штанги с правой стороны. Рычаг включения вала отбора мощности установлен на корпусе трансмиссии и имеет два положения: «включен» и «выключен». Пусковая педаль расположена с правой стороны двигателя по ходу мотоблока. Исходное положение педали — верхнее. Рычаг управления подачи топлива закреплен на правом рычаге рулевой штанги, а рычаг управления блокировкой дифференциала — на пульте рулевой штанги. В комплект мотоблока входят плуг, культиватор, окучник, борона, косилка, полуприцеп.
Мотоблоки мтз-06, мтз-12, «беларусь 08bs», мб-2к «нева», мк-1а-02 «крот» и мотоблоки оао «калужский двигатель»: мб-1д1, мб-1д2, мб-90м, мотоблоки гуп «салют» — «салют-5бс-2», «салют-5бс-1», «салют-5д» и др. По конструкции и условиям применения аналогичны мотоблоку мтз-0,5, отличаются типом и мощностью двигателя, скоростными характеристиками.
§
Машины для расчистки территорий.Характерной особенностью расчистки городских территорий под строительство садов и парков является то, что при этом удаляются отдельные выбракованные деревья. Городские территории в значительной степени засорены различными твердыми включениями. При строительстве дорог, прудов, водоемов и оросительных систем также производят расчистку площадей, корчевание (фрезерование) пней, удаление кустарников и отдельно стоящих деревьев.
Городские условия характеризуются стесненностью территорий и сложностью подъездных путей к деревьям и пням, наличием в непосредственной близости от них на поверхности почвы ценного растительного покрова и существующих твердых дорожных покрытий, подземных коммуникаций и сооружений.
Расчистку территорий ведут одним из следующих способов: сбор сучьев и валежника в кучи или валы; удаление надземной части растительности; фрезерование растительности, при котором надземная и корневая часть древесной массы измельчается и перемешивается с почвой; корчевание пней, выборка кустарника и мелколесья; запашка мелкого и среднего кустарника специальными плугами. Выбранный способ расчистки площадей должен обеспечить максимальное сохранение на подготавливаемом участке гумусового слоя почвы, улучшение ее физико-механических свойств. Как правило, расчистка площадей ведется с помощью моторизованных инструментов, к которым относятся мото- и электропилы, обрезчики сучьев, мотолебедки и др. Для валки больных, ветровальных и потерявших декоративность деревьев применяются бензомоторные, реже электрические пилы.
Бензомоторная пила мп-5 «урал-2 электрон» предназначена для валки деревьев, раскряжевки хлыстов, обрезки толстых сучьев, как в городских зеленых хозяйствах, так и в лесопарках и леспаркхозах. Для более эффективного использования на рубках ухода в молодняках на пильной шине монтируют съемные приспособления в виде гребенки с тремя упорами или специального упора.
Бензопила (рис.1) состоит из одноцилиндрового двухтактного двигателя, топливного бака, рычага управления газа, редуктора и пильного аппарата. Рама пилы имеет трубу с резиновыми рукоятками и стойку. Между собой они соединены виброгасящим устройством из плоской пружины и шарнира с цилиндрическими пружинами.

Рис. 1 бензомоторная пила мп-5 «урал-2 электрон»: 1 — зубчатый упор; 2 — шпилька; 3 — рукоятка; 4 — ведущая звездочка; 5 — двигатель; 6 — бензобак; 7 — стойка; 8 — рычаг; 9 — натяжное устройство; 10 — шина; 11 — пильная цепь; 12 — ведомая звездочка
Для валки деревьев пильный аппарат (шина с пильной цепью) поворотом редуктора при откинутом рычаге доводят до горизонтального положения, после чего рычаг возвращают в исходное положение. При раскряжевке хлыстов шина с пильной цепью должна быть зафиксирована в вертикальном положении. С целью предотвращения зажима пильного аппарата и придания срезанному дереву нужного направления валки к пиле может прилагаться гидравлический клин кгм-1 а. Он приводится в действие от редуктора пилы и включает в себя насос с бачком для гидросмеси, привод насоса с управлением и клин с гидравлическим шлангом. Клин устанавливается в пропил и при включении насоса давлением жидкости направляющие ленты клина, при его перемещении вперед, расходятся, обеспечивая падение срезаемого дерева. Мощность двигателя пилы составляет 3,68 квт, скорость резания — 11 м/с, рабочая длина пильного аппарата — 400 и 700 мм, масса — 11,6 кг.
Бензиномоторная пила «тайга-214»используется на раскряжевке хлыстов небольшого диаметра, обрезке сучьев и других видах работ. Пила безредукторная, облегченного типа. Благодаря большой скорости резания требуется меньшее усилие надвигания. Мощность двигателя пилы составляет 2,5 квт, скорость резания — 17 м/с, рабочая длина пильного аппарата — 380 мм, масса — 8,8 кг. В настоящее время широко используются бензопилы и электропилы зарубежных фирм (хускварна, штиль, крафтсман, олео-мак, стига и др.). Современные конструкции пил обладают усовершенствованными системами защиты, к которым относятся инерционный тормоз цепи, уловитель цепи, системы низкой вибрации, система высокой очистки всасываемого воздуха, высокие эргономические характеристики. Пилы делятся на профессиональные, полупрофессиональные и любительские, отличающиеся ресурсом моточасов. В городском хозяйстве, как правило, используются с ресурсом до 2 000 моточасов.
Особенностью валки деревьев в городских условиях в ряде случаев является невозможность укладки спиленного дерева непосредственно на поверхность участка из-за наличия газонов, малых архитектурных форм, различных построек и т.д. В этом случае необходимо постепенное срезание ствола оператором. Существуют различные устройства, позволяющие облегчить эту операцию. На рис. 2 представлена схема выборки «проблемного» дерева с помощью страховочной системы. Страховочная система предназначена для удаления деревьев в особо стесненных условиях, где традиционные методы (валка под корень, по частям с подъемника или специально подготовленными рабочими вручную) невозможны из-за падения всего дерева или его частей на здания, сооружения, пути транспорта и т.д. Страховочная система устанавливается на дерево с подъемника или вручную. Количество чекеров длиной до 1,5 м и шаг между ними устанавливается для каждого дерева индивидуально, здесь следует учесть, что при опускании спиленного куска ствола или кроны к длине шага основного троса добавится часть длины чекера. Шаг между чекерами (0,5—1,0 м) зависит от расстояния между упорными замками на основном тросе. Упорные замки устанавливаются только в заводских условиях. Следовательно, для таких работ необходимо иметь минимум два комплекта основных тросов и чекеров. Установка последних производится сверху вниз, причем верхние чекера должны быть длиннее нижних, чтобы иметь возможность захвата нескольких ветвей одним тросом. Длина задействованного основного троса не должна превышать половины высоты дерева.
Удаление проблемных деревьев и обрезка сучьев на большой высоте связаны с определенной опасностью для операторов, использующих лазы, лестницы и т.д. Поэтому чаще всего для этих целей используются специальные гидравлические подъемники и вышки.
Гидравлические подъемники обеспечивают подъем рабочих вертикально вверх или наклонно с одного уровня на другой в специальных люльках, установленных на рабочем оборудовании в виде шарнирно соединенных колен. Вышки обеспечивают перемещение рабочих только вертикально.
Машины для уборки пней.На территориях лесного типа, отводимых под леспаркхозы для уборки (корчевки) пней, используется механизированная технология, применяемая в лесном хозяйстве. Существуют два вида корчевания: прямой и раздельный. При прямом корчевании пни корчуют, сгребают в валы или кучи на границы осваиваемого участка и при просыхании сжигают или перерабатывают. В этом случае вместе с пнями и корнями вывозится много плодородной почвы, а на осваиваемом участке остаются пневые ямы, которые необходимо впоследствии засыпать. При раздельном корчевании выкорчеванная древесная растительность остается на участке до подсыхания и только после этого отряхивается от земли и собирается для сжигания или отправляется на переработку. В этом случае плодородной почвы вывозится в два раза меньше, чем при прямом корчевании. Древесную растительность с диаметром до 25 см корчуют при помощи корчевателей-собирателей (д-513а, мп-7а, дп-8а, мп-2а), машин для расчистки полос (мрп-2, мрп-2а), а более 25 см — корчевальными машинами (км-1,км-2 и др.).

Рис. 2. Страховочная система валки проблемных деревьев
Корчеватель-собиратель мп-7апредназначен для корчевки кустарника и мелколесья диаметром до 11 см, одиночных деревьев и пней диаметром до 25 см, извлечения камней до 3 т с глубины до 40 см, расчистки вырубок от валежника и порубочных остатков, транспортировки толканием на небольшое расстояние выкорчеванного материала

Рис. 3. Корчевальная машина мрп-2а: 1— приводной рычаг; 2— зубья; 3 — вал; 4 — лобовик; 5 — отвал; 6,8 — гидроцилиндры; 7 — верхняя тяга; 9 ограждение кабины; 10 — нижние тяги навески
.
Применяется на минеральных и увлажненных торфянистых грунтах. Он состоит из базового трактора т-130 мбг-1 и навесного оборудования, включающего в себя отвал с пятью приваренными зубьями для корчевки пней и удаления камней и монтируемого на толкающей раме, шарнирно соединенной с ходовыми тележками трактора.
Машины мрп-2 и мрп-2а проводят расчистку полос на вырубках с минимальным удалением верхнего гумусового слоя почвы, путем смещения в межполосное пространство порубочных остатков, валежника, разрыва и удаления со средней части полосы крупных корней, а также для корчевки пней диаметром до 40 см. Машина мрп-2 агрегатируется с трактором лхт-55м, а мрп-2а — с трактором лхт-100, оборудованными фронтальной навесной системой сфн-3. Конструкции обеих машин одинаковы. Основными сборочными единицами (рис. 3) являются: отвал корчевальное устройство с зубьями, две регулируемые по длине верхние тяги. Отвал выполнен в виде клина, включающего левую и правую отвальные поверхности, лобовик п-образной формы и днище, служащее опорой при корчевке пней и обеспечивающее устойчивость хода отвала по глубине при расчистке полос. Корчевальное устройство состоит из поворотного вала, двух корчевальных зубьев, приводного рычага и трех гидроцилиндров. Гидроцилиндр находится между верхней частью отвала и верхним концом приводного вала и служит для поворота зубьев. Два гидроцилиндра установлены между верхними концами кронштейнов навески и нижними тягами. Вал пропущен сквозь стенки лобовика; на наружных концах вала на шлицах закреплены зубья, а в средней его части внутри лобовика — приводной рычаг.корчевка пней осуществляется следующими способами.
1. При приближении машины к пню тракторист на расстоянии 1,0… 1,5 от него опускает корчевальное оборудование и движением трактора вперед заглубляет зубья под пень. После заглубления с помощью гидроцилиндров поворачивает корчевальные зубья рабочего органа вверх и выкорчевывает пень из грунта. При этом усилие корчевания воспринимается грунтом через раму. Усилие на корчевку может достигать 150…100 кн. Этим способом корчуются крупные пни.
2. Зубья заглубляют под пень и сдвигают его толкающим усилием трактора с одновременным подъемом корчевального оборудования гидроцилиндрами подъема. Этим способом корчуют мелкие и средние пни.
3. При заглубленных под пень зубьях пень сдвигают толкающим усилием трактора. Этим способом корчуют мелкие пни.
При движении агрегата отвал, опущенный на землю, раздвигает порубочные остатки и валежник в стороны, зубьями разрывает крупные корни, извлекает их на поверхность и удаляет за пределы расчищаемой полосы. Аналогично происходит корчевка пней.
В городских условиях подобный способ уборки пней, как правило, неприемлем из-за больших габаритов технологических машин и гусеничных тяговых средств, возможности повреждения элементов озеленения, удаления вместе с корневой системой растительной земли и т.д. Современная технология удаления пней заключается в разрушении надземной и частично подземной их части методом фрезерования, экстракции, удаления пня вместе с почвенным монолитом, высверливанием и др. Для удаления пней и выкапывания посадочных ям в условиях городских объектов озеленения разработана машина на базе трактора тяги 20 кн. Устроена она так же как и машина якп-0,6 (рис. 4).

Рис. 4. Машина для удаления пней и подготовки посадочных ям якп-0,6
Машина для измельчения пней вермеер 222 предназначена для удаления надземной части пней высотой до 635 мм и подземной части на глубину до 330 мм. Машина состоит из фрезы с защитным кожухом, двигателя, гидросистемы, управляющих гидроцилиндров, прицепного устройства, опорных колес. Фреза выполнена в виде стального диска толщиной 13 мм и диаметром 480 мм, на котором укреплены 12 ножей для фрезерования. Двигатель мощностью 14 квт передает крутящий момент на фрезу, посредством ременной передачи, закрытой кожухом. Управление фрезой осуществляется с помощью гидроцилиндров от гидросистемы. Работа машины заключается в следующем: оператор подводит фрезу к пню, включает двигатель и систему привода, сообщая фрезе необходимое число оборотов. С помощью гидроцилиндра устанавливается первоначальная высота фрезерования, гироцилиндром обеспечивается подача рабочего органа. Образующаяся щепа отбрасывается по ходу машины.
Измельчитель пней 272са «хускварна» (рис. 5) состоит из фрезы с ограждающим кожухом, двигателя, ременного привода, стойки с рукоятками управления, рамы, опорных колес, отбрасывателя щепы. Двигатель мощностью 3,6 квт через ременную передачу передает крутящий момент на фрезу, ножи которой, в соответствии с подачей, создаваемой оператором, измельчают древесину. Щепа отбрасывается влево по ходу измельчителя с помощью отбрасывателя. Для транспортировки рукоятки можно складывать. Машина снабжена гасителем колебаний «лоу виб», который практически изолирует рукоятки управления от вибраций двигателя.
Машина для фрезерования иней ласки ф-450предназначена для удаления верхней части пня на высоту до 400 мм, и подземной части на глубину до 380 мм. Машина является передвижной мобильной установкой и может использоваться для работы как в городских насаждениях, так и в лесопарках. Основными частями являются рама, фреза сзащитным кожухом, двигатель с системой управления, стояночные упоры. Фрезерный рабочий орган выполнен в виде стального диска диаметром 420 мм и толщиной 10 мм. На диске расположены 12 ножей. Фреза приводится в действие четырехтактным двухцилиндровым двигателем мощностью 13,2 квт с помощью ременной передачи. Работа машины заключается в следующем: оператор подводит фрезу к боковой поверхности пня, включает двигатель и режущие элементы в
Соответствии с подачей, создаваемой оператором, измельчают древесину. Образующаяся щепа отбрасывается в сторону и вперед. После срезания пня оператор внедряет фрезу в почву для измельчения корней на глубину до 380 мм.

Рис. 5. Измельчитель пней 272 са «хускварна»:
1 — рукоятки управления; 2 — стойка; 3 — двигатель:
4 — фреза; 5 — колесо; 6 — рычаг газа максимального диаметра ветвей, которые они могут измельчать. Первая группа — машины малой мощности, которые способны перерабатывать ветви диаметром до 30 мм, вторая — от 30 до 50 мм, а третья группа — более 50 мм.
Для утилизации порубочных остатков применяются измельчители отходов. Эти отходы после соответствующей переработки и компостирования могут служить в качестве органических удобрений. Машины и механизмы для переработки древесных отходов можно условно разделить на три группы, в зависимости от
Имельчитель ал-ко динамик н 2200 pc(рис. 6) предназначен для обработки отходов древесины на объектах озеленения. Измельчитель состоит из камеры, в которой расположены ножи. Ветви и листва подаются через специальную воронку бункера. Измельчающие ножи приводятся во вращение от двигателя мощностью 2,2 квт. Для удобства перемещения измельчителя по участку имеется комплект транспортных колес. Работа машины заключается в следующем: ветви или листва через воронку поступают к ножам, которые измельчают подаваемый материал. Двойные ножи наклонены таким образом, чтобы создать эффект всасывания измельчаемого материала. Наибольший диаметр ветвей — 40 мм, высота — 1 100 мм. Двигатель оснащен тормозом, который останавливает его при перегрузке и в случае самопроизвольного пуска.
Кусторезы. На больших территориях, отводимых под городские парки, участки, заросшие кустарником с диаметром стволиков до 6 см и высотой до 4…5 м. Целесообразно запахивать болотными плугами или тяжелыми дисковыми боронами. Более крупный кустарник с диаметром стволов до 12… 15 см и высотой до 10 м срезают, как правило, кусторезами. Пни с диаметром более 15 см убирают специальными машинами. Кроме основного назначения кусторезы могут срезать старые, уже сгнившие пни, кочки и другие небольшие неровности почвы. На небольших площадях применяют ручные кусторезы. Кусторезы нашли применение также на рубках ухода за лесом, в лесопарках. В зависимости от принципа действия рабочего органа кусторезы делятся на два типа: а) с пас

Рис 6. Измельчитель зеленой массы ал-ко динамик н-2200рс: 1 — измельчительная камера; 2 — ножи; 3 — бункер; 4 — двигатель; 5 — опорные колеса; 6 — упор
Сивными и б) с активными рабочими органами. Схемы рабочих органов приведены на рис. 7. Пассивные рабочие органы могут быть выполнены в виде отвала с ножами (рис. 7, а), установленными под углом к направлению
Движения и параллельно поверхности (д-514а, дп-24) или в виде катка (рис. 7, б) с установленными на его внешней поверхности ножами (кок-2). Наиболее распространены кусторезы с горизонтальными ножами. У кусторезов с ножевым катком ножи расположены параллельно оси катка. Благодаря контакту ножей с почвой во время движения кустореза каток вращается, и ножи измельчают и ломают сухой и хрупкий кустарник, а более крупный и зеленый — расплющивают и разбрасывают по поверхности почвы.
Кусторезы с активными ротационными рабочими органами могут быть режущего (дисковые, сегментные, фрезерные) или ударного действия. Дисковый рабочий орган (рис7, в) представляет собой дисковую пилу или фрезу («секор-зм», мтп-43) с режущими зубьями. Рабочий орган в виде фрезерного барабана (рис7, г) может быть выполнен старельчатыми или плоскими ножами. Рабочий орган кустореза может быть выполнен в виде горизонтально расположенных вращающихся ножей (рис. 7, д) или в виде ротационных барабанов с шарнирно установленными ножами (рис. 7, е). Эти типы рабочих органов не нашли большого распространения. Дисковая пила (фреза) устанавливается на конце рукояти, которая шарнирно соединена с двигателем внутреннего сгорания («секор-зм») или крепится к кронштейну, смонтированному на тракторе или базовой машине. Пила имеет привод от двигателя или вала отбора мощности трактора. Измельчение древесины кусторезами с ротационными рабочими органами, ее разбрасывание и смешивание с почвой способствуют более быстрому ее разложению и уничтожению вредных насекомых.

Рис. 7. Схемы рабочих органов кусторезов: а — отвал с ножами; б — ножевой каток; в — циркулярная пила или фреза; г — фрезерный барабан; д — горизонтальные ножи; е — вращающиеся диски с ножами; ж — нож косилочного типа; з — вращающиеся ножи на гибкой связи; и — рубящие цепи
Кусторезы с рабочими органами косилочного (сегментного) типа (рис. 7, ж) представляют собой сегментные ножи, совершающие возвратно-поступательное движение относительно друг друга (усб-25ка). Подвижные сегменты имеют привод от вала отбора мощности трактора. Этот тип кустореза применяют в местах, не имеющих пней и с диаметром стволиков не более 5 см. Основное применение он нашел в ландшафтном строительстве. Кусторезы с вращающимися ножами на гибкой связи (рис. 7, з) и рубящие цепи (рис. 7, и) относятся к рабочим органам рубящего типа. Они навешиваются на трактор и приводятся во вращение от вала отбора мощности. Такие машины рассчитаны на удар для разламывания или среза растительности, превращая ее в измельченную массу. Этот тип кусторезов применяется в основном в сельском хозяйстве.
Таким образом, у кусторезов с пассивными рабочими органами резание древесины лезвием обеспечивается не только его давлением на нее, но и скользящим перемещением ножа по древесине. У кусторезов с активными рабочими органами скользящее перемещение ножа отсутствует. Резец на разрываемый материал действует только как клин. Кусторезы с пассивными рабочими органами на срез древесины затрачивают энергии в несколько раз меньше по сравнению с кусторезами с активными органами. Однако при учете энергозатрат на сгребание и вывозку древесины после кусторезов с пассивными органами это преимущество оказывается не таким значительным, хотя оно имеет место.
Кусторез пассивного типа дп-24 (рис. 8.) Является съемным оборудованием к трактору т-130.1 .г-1. Может быть использован в лесопарках для расчистки площадей, заросших кустарником и мелколесьем, при реконструкции малоценных насаждений, строительстве дорог и т.п. Он состоит из рабочего органа, представляющего собой клинообразный отвал, вдоль нижних кромок которого болтами закреплены горизонтальные взаимозаменяемые режущие ножи под углом 64° один к другому; универсальной толкающей рамы и ограждения. Отвал — v-образная рама, к поперечной балке которой приварено шаровое гнездо для соединения с шаровой головкой универсальной толкающей рамы. В передней части отвала приварен заточенный вертикальный нож, раскалывающий пни и раздвигающий срезанные деревья. Сверху рама закрыта каркасом, обшитым листовой сталью. Универсальная толкающая рама представляет собой две изогнутые полурамы коробчатого сечения и шаровыми втулками шарнирно соединена с гусеничными тележками трактора. Подъем и опускание отвала осуществляются двумя гидроцилиндрами. Кусторез комплектуется заточным приспособлением для заточки ножей. Оно состоит из корпуса, рукоятки, защитного кожуха и двух фланцев, между которыми размещен абразивный круг, приводимый во вращение гибким валом от шестерни редуктора гидронасоса. При движении агрегата ножи, опущенные до уровня почвы, срезают деревья диаметром до 10 см у корневой шейки, а отвал и каркас сдвигают их в стороны. Наиболее качественно кусторез работает при отрицательной температуре окружающего воздуха и при небольшом снежном покрове.
Моторизованный инструмент «секор» (рис. 9) применяется в качестве кустореза при уходах за насаждениями в парковых и лесопарковых зонах, на объектах городского зеленого хозяйства. Кусторез состоит из двигателя, трубчатого кожуха, системы привода рабочих органов, сменных рабочих органов.

Рис. 8. Кусторез дп-24:1 — ограждение; 2 — гидроцилиндры; 3 — каркас; 4 — отвал;5— вертикальный нож; 6— горизонтальные ножи; 7— шаровая головка; 8— толкающая рама; 9— гидронасос; 10— шаровая втулка; 11 — трактор

Рис. 9. Мотокусторез «секор»: 1 — пильный диск; 2 — гибкий вал; 3 — жесткий вал; 4 — ремень; 5 — двигатель; 6 — муфта сцепления; 7 — рукоятка управления; 8 — трубчатый кожух; 9 — корпус
Привод на рабочие органы от двигателя передается через муфту сцепления, жесткий и гибкий валы, размещенные в трубчатом кожухе. Корпус, предохраняющий рабочий орган, расположен на конце трубчатого кожуха. Так же на кожухе расположены рукоятка управления и рычаг дроссельной заслонки карбюратора.
Во время работы с помощью плечевого ремня кусторез подвешивается на плечо оператора. Оператор правой рукой управляет движением рабочего органа, поддерживая левой рукой срезанные ветки или небольшие деревья. С помощью косил очного диска так же можно скашивать траву.
Мощность двигателя 0,88 квт, рабочий диаметр пильного диска 250 мм, масса 8,8 кг.
Аналогично работает кусторез «секор 3», имеющий более мощный двигатель (2,57 квт).
Кусторез 235р фирмы «хускварна» (рис. 10), как правило, снабжен триммерными головками, трех- или четырехлопастными металлическими ножами, режущими дисками с большим количеством зубьев для резки кустарника и валки тонкомерной древесины и другим рабочим оборудованием. Аналогично оборудованы кусторезы олео-мак(тр-130,740т,753т и др.), мтд, крафтсман, стига и др.

Рис. 10. Кусторез 235р «хускварна» с триммерной головкой
§
План лекции
- Классификация машин и механизмов для защиты растений
- Агротехнические требования к опрыскивателям
- Технико-эксплуатационные требования
1. Классификация машин и механизмов для защиты растений
Химическая защита сельскохозяйственных растений является в настоящее время и в ближайшей перспективе основным средством борьбы с вредителями, болезнями и сорняками.
Наиболее полно принципам экономии и охраны окружающей среды с одновременным повышением экономической эффективности возделывания сельскохозяйственных культур отвечает интегрированная защита растений, предусматривающая комплексное и рациональное использование составляющих элементов. Это — современная агротехника, соблюдение научно обоснованных севооборотов, внесение сбалансированных удобрений, уборка и заделка растительных остатков и другие приемы в соответствии с зональными системами земледелия, способы сохранения и активизации энтомофагов и других полезных организмов, регулирующих численность вредителей, а также рациональное и оптимальное применение сезонной колонизации полезных энтомо- и анорифагов, микробиопрепаратов и пестицидов.
На данный момент наиболее актуальной проблемой является -снижение удельного веса пестицидов за счет более рационального их расходования, снижение доз расхода рабочей жидкости, хотя общая потребность химических средств защиты растений с каждым годом увеличивается на 10-15% .
При опрыскивании на растения наносят жидкие ядохимикаты в тонко распыленном виде. Этот способ позволяет экономно расходовать препараты, повысить качество обработки растений по сравнению с опыливанием, а также обработать растения против нескольких видов болезней, вредителей и сорняков, смешивая различные ядохимикаты, которые не вступают во взаимодействие. Расход жидкости, в зависимости от условий обработки, колеблется от 25 до 2000 л/га.
Жидкости, которые применяются для опрыскивания, представляют собой различные дисперсные системы — растворы, суспензии, эмульсии и экстракты различной концентрации
На смену традиционным препаратам приходят новые, нормы расхода которых на несколько порядков ниже.
Эффект, получаемый от опрыскивания, зависит от размера капель рабочей жидкости. По размеру капель опрыскивание классифицируют на мелкокапельное (размер капель 50-150 мкм), среднекапельное (151-300 мкм), крупнокапельное (больше 300 мкм). В зависимости от нормы расхода жидкости опрыскивание характеризуют как высокообъемное (400-500 л/га), среднеобъемное (50-400 л/га), малообъемное (10-50 л/га) и ультрамалообъемное (менее 10 л/га)
Анализ технико-экономических и качественных показателей существующих и разрабатываемых машин для ультрамалообъемного опрыскивания позволяет считать, что наиболее перспективными являются пневматические струйные рабочие органы, которые могут быть использованы для любого типа опрыскивателей (полевого, виноградного, садового) и могут использоваться в приспособлениях к всевозможным почвообрабатывающим, посевным и прочим машинам путем создания комбинированных агрегатов. Это существенно повышает производительность и снижает затраты труда, топлива, уменьшает
разрушение структуры почвы, сокращая проходы агрегата по полю за счет совмещения нескольких технологических операций.
Химическая защита растений основана на использовании различных органических и неорганических соединений, токсичных для вредных организмов.
Обычное опрыскивание на данный момент является основным методом
химической защиты растений. Его главное преимущество перед другими методами состоит в высокой эффективности и возможности полной механизации всех операций технологического процесса по защите растений. Применяемая технология включает приготовление раствора рабочей жидкости, его транспортировку и внесение (опрыскивание). Рабочие жидкости приготавливают на передвижных (АПЖ-12, СТК-5, «Пемикс» и
др.) или стационарных пунктах (СЗС-10). Растворы из легко разбавляемых препаратов можно готовить непосредственно в резервуарах опрыскивателей при их заправке, при этом обязательно тщательное перемешивание механической или гидравлической мешалкой. Для механизированной заправки баков опрыскивателей водой или рабочей жидкостью применяют ,9 эжекторы.
Опрыскиватели классифицируются по нескольким признакам: по назначению, технологическому процессу, источнику привода в действие, способу агрегатирования и передвижения .
По назначению опрыскиватели подразделяют на специальные,
предназначенные для обработки садов, виноградников, полевых культур, плантаций хмеля, универсальные, имеющие сменные распыливающие устройства и применяемые для обработки всех культур (ОЙ-10, ОИ-400, ОВХ-14идр.).
По технологическому процессу распыла и нанесения рабочей жидкости на поверхность растений опрыскиватели различают гидравлические и вентиляторные. У первых рабочая жидкость распыливается наконечниками и под действием гидравлического давления. Дробление рабочей жидкости в вентиляторных опрыскивателях происходит либо под действием гидравлического давления, либо совместно — под действием гидравлического давления и воздушной струи. Распыленная рабочая жидкость к объекту обработки подается либо за счет кинетической энергии (гидравлические опрыскивающие установки), либо за счет энергии воздушного потока, создаваемого вентилятором (вентиляторные опрыскиватели).
По роду источника привода и способа передвижения опрыскиватели подразделяют на ранцевые ручные, тачечные с двигателем (ОЦМ), тракторные, автомобильные и авиационные.
По способу агрегатирования тракторные опрыскиватели бывают прицепные, навесные и полунавесные.
По норме расхода жидкости и дисперсности капель различают четыре вида опрыскивания: крупнокапельное и с размером капель свыше 300 мкм и расходом 25-150 л/га, среднекапельное (151-300 мкм, 50-400 л/га), мелкокапельное малообъемное (51-150 мкм, 25 л/га), ультрамалообъемное до (50-150 мкм, до 10 л/га).
§
Согласно принятым агротехническим требованиям в течение сезона количество опрыскиваний против вредителей и болезней, календарные сроки каждой обработки, наименование ядохимикатов, дозы их и порядок смешивания устанавливаются и уточняются агрономической службой хозяйства в соответствии с зональными рекомендациями.
В прошлом в нашей стране широко практиковалось применение высоких норм расхода средств защиты растений, что нередко приводило к накоплению тяжелых металлов, хлорорганических остатков и других опасных загрязнителей в почвах и водоемах. Так, в зонах интенсивного
садоводства и виноградарства отмечено загрязнение почв медью в связи с применением бордосской жидкости.
Экономические трудности, возникшие в последнее время в большинстве хозяйств, зачастую делают проблемным использование опрыскивания с большими нормами расхода жидкости. По этой причине, а также, учитывая экологический аспект, применение ультрамалообъемных опрыскивателей более перспективно. Рабочая жидкость должна быть однородна по составу, отклонение ее концентрации от расчетной не должно превышать ±5%.
Каждое поле необходимо обрабатывать в сжатые сроки, равномерно распределять заданную норму расхода рабочей жидкости на обрабатываемой почве, растениях, листьях, ветках, стволах деревьев и пр.
Опрыскиватели должны точно дозировать ядохимикаты в процессе работы, сохраняя установленный расход рабочей жидкости на единицу обрабатываемой площади.
Опрыскивание следует проводить с обязательным учетом посадочных условий в утренние и вечерние часы, когда отсутствуют восходящие потоки воздуха. Не обрабатывать полевые культуры при скорости ветра более 4-5 м/с, если нет защитных устройств. Большое количество ультрафиолетовых лучей (солнцепек) может вызвать ожоги растений, а восходящие потоки воздуха будут препятствовать осаждению капель рабочей жидкости и уносить их за пределы обрабатываемых площадей.
Не следует опрыскивать растения по обильной росе, во время дождя, так как в этих случаях ядохимикаты смываются или разбавляются росой и дождевыми каплями, а, следовательно, обезвреживаются. Не следует опрыскивать растения в период их цветения, не повреждать культурные растения и не допускать огрехи.
При опрыскивании способом бокового дутья необходимо строго следить за тем, чтобы волна распыленных частиц жидкости ложилась по всей ширине захвата и не сносилась за пределы обрабатываемого участка.
Вентиляторные опрыскиватели должны передвигаться поперек направления ветра или под углом не более 45. При использовании опрыскивателей с полевой штангой ее устанавливают на такой высоте, при которой факелы распыленной жидкости перекрываются до 20 см при использовании центробежных распылителей или имеют двойное перекрытие — при дифлекторных. Ограниченность агротехнических сроков обработки посевов и насаждений вызывает необходимость комплексного выполнения основных и вспомогательных работ, связанных с опрыскиванием. Машины, входящие в комплекс, должны быть взаимно увязаны по производительности, диапазону регулировки, режимам работы и времени их использования.
Эффективное применение техники, средств защиты растений и рабочего времени на опрыскивании обеспечивается рациональной организацией технологических процессов на базе поточной линии: приготовление рабочей жидкости пестицидов — транспортировка ее от пункта приготовления до участка обработки — опрыскивание. Ведущее звено в общем процессе выполнения работ — опрыскивание.
3. Технико-эксплуатационные требования
Опрыскиватели должны быть оснащены: фильтрами, расположенными в заливной горловине, на заправочном рукаве во всасывающей и нагнетательной магистрами; отсечными устройствами, предотвращающими вытекание рабочей жидкости из распылителей; перемешивающим устройством в баке; устройством для регулировки расхода рабочей жидкости и контроля давления; устройством для контроля уровня жидкости в баке; узлы и детали, контактирующие с рабочей жидкостью, должны быть устойчивыми к воздействию химических средств; опрыскиватель должен отвечать всем требованиям согласно стандарту изготовления сельскохозяйственной техники.
Наиболее часто в хозяйствах используются машины таких марок, как ОП-1600, ОП-1600-1, ОН-400, ОН-4005, ОУМ-4, ОВТ-1В, ОВХ-14А, ПОУ, ОВТ-1 А, ОП-2000, ОМБ-400, и др.
Опрыскиватель прицепной ОП-1600 вентиляторный, двухсторонний предназначен для химической защиты от вредителей и болезней обычных (1 ряд) и пальметных (2…3 ряда) садов, виноградников высотой до 1 м (4 ряда) и более 1 м (3 ряда) и кустарников путем обычного и малообъемного опрыскивания. Он состоит из рамы, насоса, резервуара с гидравлической мешалкой, распыливающего вентиляторного устройства, регулятора давления, механизма привода от ВОМ трактора, коммуникаций.
ОП-1600-1 отличается тем, что центробежный вентилятор оборудован двумя насадками для обработки садов и полевых культур.
Опрыскиватель навесной ОН-400 универсальный предназначен для химической борьбы с вредителями и болезнями полевых пропашных культур, виноградников при ширине междурядий 2…3 м, садов при ширине междурядий 5… 10 м, а также для борьбы с сорной растительностью на полевых культурах. Может быть использован на обработке кустарников полезащитных полос.
Опрыскиватель навесной ОН-400-4 модификация 4 предназначен для химической борьбы с вредителями и болезнями хмеля при ширине междурядий 210,225 и 250 см путем обработки растений пестицидами в виде растворов суспензий и эмульсий. Может быть использован для этих же целей в садах при междурядьях 5… 10 м. Комплектуется двумя видами сопл: для обработки молодого хмеля методом бокового дутья (используемом также на обработке садов) и обработки полновозрастного хмеля.
Опрыскиватель ОН-400-5 модель 5 горный предназначен для борьбы с вредителями и болезнями садов и виноградников методом опрыскивания жидкими ядохимикатами на горных склонах крутизной до 20°. Может быть использован для обработки пальметных садов, кустарников, ягодников и виноградников, расположенных на равнине.
Опрыскиватель универсальный малообъемный ОУМ-4 четырехрядный (безнасосного типа) навесной предназначен для малообъемного опрыскивания виноградников с шириной междурядий 2…3 м жидкостями повышенной концентрации, в том числе суспензиями до пяти процентной концентрации.
Он состоит из рамы с навеской; бака, двух осевых вентиляторов с приводом от ВОМ трактора через карданную передачу и редуктор; двух щелевых дисковых распылителей, потокоразделяющих диффузоров и системы коммуникаций с клапаном дистанционного управления. Распылитель состоит из двух дисков с шириной щели 2 мм и кольцевого наконечника с отверстиями для прохождения рабочей жидкости.
Опрыскиватель вентиляторный тракторный ОВТ-1В модель В прицепной предназначен для химической борьбы с вредителями и болезнями садов с междурядьями 5…10 м, виноградников с шириной междурядий 2,5 м и более, овощных, технических и других сельскохозяйственных культур, а
«Опрыскиватель навесной ОН-12(ОН-15) (по ТУ 4734-004-46558598-2004) предназначен для работы в сельском хозяйстве и служит для обработки пестицидами полевых культур (зерновых, свеклы, овощей, картофеля) в том числе возделываемых по интенсивной технологии, а также для внесения жидких комплексных удобрений (ЖКУ).
Опрыскиватель предназначен для работы с трактором МТЗ 80/82 и другими класса 0,6-0,9 с силой тяги 6-9 кН.
«Опрыскиватель прицепной ОП-18 (по ТУ 4734-003-46558598-2004) предназначен для работы в сельском хозяйстве и служит для обработки пестицидами полевых культур (зерновых, свеклы, овощей, картофеля) в том числе возделываемых по интенсивной технологии, а также для внесения жидких комплексных удобрений (ЖКУ).
Опрыскиватель предназначен для работы с трактором МТЗ 80/82 и другими класса 0,6-0,9 с силой тяги 6-9 кН.
Он состоит из рамы полуприцепа со сницей, опирающейся на два пневматических колеса; резервуара из листовой стали цилиндрической формы с гидравлической мешалкой и эжектором; вентиляторного устройства со сменными распыливающими соплами для обработки садов, виноградников и полевых культур, насоса с регулятором давления, разделительно-демпферным устройством, механизмом отсечки рабочей жидкости и дозатором; механизма привода от ВОМ трактора к вентилятору и насосу.
Большинство перечисленных машин, предназначенных для химической защиты растений, имеют общие недостатки, такие как большая энергоемкость, сложность конструкции, малый диаметр сечений выходных отверстий распылителей, способствующих их засорению, большой расход рабочей жидкости, неравномерность ее распределения по обрабатываемой поверхности.
Снизить норму расхода, повысить качество работы машин и является нашей задачей.
Известно немало положительных решений конструкций машин и прогрессивных технологических процессов, способствующих экономии пестицидов, снижению энергоемкости, повышению качества обработки растений.
Одним из таких решений является рециркуляционный метод опрыскивания, суть которого заключается в следующем: часть рабочей жидкости, которая не осела на обрабатываемый объект, возвращается обратно в бак, т.е. циркулирует в системе [92].
Принципиальное отличие рециркуляционных опрыскивателей от обычных заключается в наличии специальных приспособлений, предназначенных для улавливания неиспользованной рабочей жидкости.
Опрыскиватель прицепной широкозахватный ОП-22 с колесно-опорной штангой предназначен для работы в сельском хозяйстве и служит для обработки пестицидами полевых культур (зерновых, свеклы, овощей, картофеля) в том числе возделываемых по интенсивной технологии, а также для внесения жидких комплексных удобрений (ЖКУ).
Опрыскиватель предназначен для работы с трактором МТЗ 80/82 и другими класса 0,6-0,9 с силой тяги 6-9 кН.
Для привода насоса опрыскивателя используется в ал карданный 10.016.2000-03.04 по ТУ 23.2.21 07-89 присоединенный к валу отбора мощности трактора.
ОП-22 — это единственный в России опрыскиватель, который имеет высокую производительность и умеренную цену. По производительности ОП-22 сравним с лучшими импортными опрыскивателями. Опрыскиватель отвечает всем требованиям передовых европейских интенсивных технологий и прошел гос. испытания. ОП-22 может обрабатывать до 25 га/час с нормой внесения от 80 до 300 л/га. Такая производительность достигается совокупностью конструкторских решений и использованием комплектующих от известных зарубежных производителей (Италия, Германия). Кроме того, этот опрыскиватель создавался авиационными специалистами и был изначально спроектирован как «наземная составляющая комплексных средств и механизмов» по защите сельхоз. растений.
Опрыскиватель прицепной вентиляторный ОПВ-2000 предназначен для химической защиты садов, виноградников, хмельников от вредителей и болезней.
Опрыскиватель предназначен для работы с трактором МТЗ 80/82 и другими класса 0,6 ? 0,9 с силой тяги 6- 9 кН.
1.
