Способ определения показателей качества работы скарификаторов

Изобретение относится к сельскохозяйственному производству и может быть использовано при предпосевной обработке семян бобовых трав для определения качества работы скарификаторов. Способ определения показателей качества работы скарификаторов включает отбор проб семян до и после скарификации, определение всхожести, энергии прорастания и количества твердых семян до и после скарификации, определение дробления семян после скарификации, расчет степени скарификации семян, причем дополнительно учитывается степень изменения количества проросших семян, которая рассчитывается по формуле:

,

где Б1 и Б2 - количество проросших в пробе семян до и после скарификации соответственно, шт. В результате использования данного способа повышается достоверность оценки качества работы скарификаторов семян за счет учета степени изменения количества проросших семян . 2 ил.

 

Изобретение относится к сельскохозяйственному производству и может быть использовано при предпосевной обработке семян бобовых трав для определения качества работы скарификаторов.

Известен способ определения дробления семян, включающий отбор пробы, ее анализ и расчет на дробление (ГОСТ 12037-81. Семена сельскохозяйственных структур. Методы определения чистоты и отхода семян. - М.: Издательство стандартов, 1981. - 26 с.).

Недостатком данного способа является то, что он не предусматривает оценку качества скарификации семян.

Известен способ оценки качества скарификации семян по процентному содержанию твердых семян, включающий определение посевных качеств семян (всхожесть и энергия прорастания) до и после скарификации (Абдушаева Я.М., Матов А.В. Особенности роста и развития лядвенца рогатого в условиях Новгородской области // Фундаментальные исследования. - №12, 2007. - С. 439-441).

Недостатком данного способа является то, что он не предусматривает оценку повреждений семян в процессе скарификации.

Известен способ расчета степени скарификации семян (Шевченко А.П., Лукин А.Н. Исследование пневматического скарификатора для предпосевной обработки семян многолетних бобовых трав // Омский научный вестник. - Омск, 2013. - №3 (123). - С. 138-140. Лукин А.Н. Параметры пневматического скарификатора для предпосевной обработки семян многолетних бобовых трав. Автореф. дисс.… канд. техн. наук. - Новосибирск, - 2002. - 19 с.).

При этом расчет степени скарификации семян выполняется по выражению:

,

где K1 - количество твердых семян в пробе до обработки, шт;

K2 - количество твердых семян в пробе после обработки, шт.

Недостатком данного способа является то, что он не учитывает степень изменения количества проросших семян, которая возникает вследствие того, что часть семян утрачивает твердость, но не прорастает из-за полученных ими в процессе скарификации механических повреждений.

Вследствие этого достоверно оценить качество работы скарификаторов такими показателями, как посевные качества семян (всхожесть и энергия прорастания) до и после скарификации и степень скарификации семян не представляется возможным. Так, при проведении экспериментальных исследований скарификатора нами получены следующие зависимости (фиг. 1).

Из графиков видно, что с увеличением интенсивности воздействия на семена рабочих органов скарификатора (увеличением частоты nб вращения барабана скарификатора) степень С скарификации семян увеличивается почти до 100% (в обработанном материале твердые семена практически отсутствуют). Однако значения всхожести В и энергии прорастания Е семян с увеличением частоты nб вращения барабана скарификатора снижаются. Вызвано это тем, что с увеличением nб возрастает количество поврежденных в процессе скарификации семян. Эти семена являются проскарифированными (утратившими твердость), но не проросшими вследствие полученных ими механических повреждений. С целью учета изменения количества проросших семян после скарификации предложено ввести показатель П - степень изменения количества проросших семян (фиг. 1).

Задачей изобретения является повышение достоверности оценки качества работы скарификаторов.

Поставленная задача решена с помощью предлагаемого способа определения показателей качества работы скарификаторов, включающего отбор проб семян до и после скарификации, определение всхожести, энергии прорастания и количества твердых семян до и после скарификации, определение дробления семян после скарификации, расчет степени скарификации семян, причем дополнительно учитывается степень изменения количества проросших семян, которая рассчитывается по формуле:

,

где Б1 и Б2 - количество проросших в пробе семян до и после скарификации соответственно, шт.

На фиг. 2 представлен алгоритм способа определения показателей качества работы скарификаторов. Способ определения показателей качества работы скарификаторов заключается в следующем.

Из фракции исходного материала Ф0 (фиг. 2) отбираются две навески Ф1 и Ф2 массой 0,5 кг каждая. Из навески Ф1 отбираются четыре пробы по 100 семян (П1, П2, П3, П4) для определения всхожести, энергии прорастания и количества твердых семян.

Фракция Ф2 обрабатывается в скарификаторе. Фракция обработанного материала (Ф3) взвешивается (mФ3), и из нее отбирается четыре пробы по 100 семян (П5, П6, П7, П8) для определения всхожести, энергии прорастания и количества твердых семян. Из фракции Ф3 отбирается средняя проба массой 20 грамм и определяется в ней методом разбора масса дробленых семян (фракция Ф4). После пересчета на массу фракции Ф3 рассчитывается масса mдс дробленых семян в пробе Ф3. Дробление семян определяется по выражению:

.

Энергия прорастания семян определяется по формуле:

,

где A и N - количество проросших семян в течение 3 суток и общее количество семян в пробе, шт.

Всхожесть семян определяется по формуле:

,

где Б и K - количество проросших семян в течение 14 суток и твердых семян, шт.

Степень скарификации семян определяется по формуле:

.

Степень изменения количества проросших семян определяется по формуле:

.

За результат анализа принимается среднеарифметическое значение всех проанализированных проб. Значения К1 и Б1 определяются после анализа проб П1…П4, а значения К2 и Б2 - проб П5…П8.

В результате использования данного способа повышается достоверность оценки качества работы скарификаторов семян за счет учета степени П изменения количества проросших семян.

Способ определения показателей качества работы скарификаторов, включающий отбор проб семян до и после скарификации, определение всхожести, энергии прорастания и количества твердых семян до и после скарификации, определение дробления семян после скарификации, расчет степени скарификации семян, отличающийся тем, что учитывается степень изменения количества проросших семян, которая рассчитывается по формуле:
,
где Б1 и Б2 - количество проросших в пробе семян до и после скарификации соответственно, шт.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Осуществляют усиление роста растений путем обработки семян растения или растения, которое прорастает из семян, эффективным количеством по меньшей мере одного хитоолигосахарида (ХО), представленного формулой: в которой R1 означает водород или метил; R2 означает водород или метил; R3 означает водород, ацетил или карбамоил; R4 означает водород, ацетил или карбамоил; R5 означает водород, ацетил или карбамоил; R6 означает водород, арабинозил, фукозил, ацетил, сульфат, 3-0-S-2-0-MeFuc, 2-0-MeFuc или 4-0-AcFuc; R7 означает водород, маннозил или глицерин; R8 означает водород, метил или -CH2OH; R9 означает водород, арабинозил или фукозил; R10 означает водород, ацетил или фукозил; и n равно 0, 1, 2 или 3.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к способам определения потери спелого зерна от самоосыпания. Сущность данного способа заключается в том, что рамку фиксируют под основаниями озерненных колосьев, расположенных на минимальной над поверхностью почвы высоте, после чего выполняют зерноулавливатели из водостойкого, водопроницаемого и эластичного материала, плотно закрепляют их на жестких спицах и вставляют в междурядья культуры на учетной площади.

Изобретение относится к способам комбинированной сушки семян и зерна. Осуществляют загрузку семян и зерна, гравитационное перемешивание и реверсивное продувание агентом сушки с циклами от 20 до 360 мин.

Способ относится к области сельского хозяйства, в частности растениеводства. Способ осуществляют в условиях короткого вегетационного периода и недостатка суммы положительных температур.
Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности растениеводству, и может быть использовано при выращивании голозерного овса в условиях Нечерноземной зоны РФ.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к овощеводству, и может найти применение при выращивании капусты. Способ предпосевной обработки семян капусты белокочанной включает использование черемшаного отвара, приготовленного кипячением растений 3-5 мин, растворение в нем при температуре 75-80°C парааминобензойной кислоты в концентрации 0,05%, а при остывании раствора до температуры 30-40°C замачивают в полученном растворе семена капусты на 5-10 мин.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к размножению семенного материала селекционных образцов и может найти применение в селекции культуры картофеля. Способ включает размещение ростков в горшочки и получение мини-клубней.

Изобретение относится к сельскохозяйственному производству, в частности к способам и устройствам для обеззараживания посевного материала. Способ включает загрузку семян в центральную камеру герметичного трехкамерного бункера, отделенную от боковых камер перфорированными стенками, герметизацию бункера, создание озонсодержащей газовой смеси (ОГС) заданной концентрации, продувку загруженной массы семян озонсодержащей газовой смесью в направлении от одной перфорированной стенки центральной камеры к другой, измерение концентрации озона в потоке ОГС на входе в камеру озонирования и на выходе из нее, вычисление количества озона, поглощенного слоем семян, как функции времени обработки, при этом обработку семян ведут в «тонком» слое семян не более 0,5 м с периодическим изменением направления подачи ОГС через обрабатываемый слой семян, прекращение выработки озона при достижении определенной дозы поглощенного озона, разложение остатков озона в ОГС в деструкторе остаточного озона и выгрузку обработанных семян из бункера.
Изобретение относится к сельскому хозяйству, конкретно к способам предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур. Способ стимуляции проращивания сельскохозяйственных культур включает их замачивание в течение 3-х часов в католите электрохимически активированного водного раствора 0,5 г/л KCl с pH 11,6, ОВП - 900 мВ.
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к растениеводству, и может быть использовано для предпосевной обработки семян. Предлагаемый состав для стимуляции роста растений полевых культур содержит 0,01% раствор гумата калия-80 и 2% водный раствор крахмала, приготовленный непосредственно перед посевом с последующим двухчасовым просушиванием.

Группа изобретений относится к сельскому хозяйству, в частности к способам определения уровня физиологической зрелости семян сельскохозяйственных культур. Способ определения уровня физиологической зрелости семян включает обработку семян электромагнитным полем крайне высокой частоты. Продолжительность воздействия электромагнитного поля крайне высокой частоты составляет 4-5 мин. При этом сравнивают разницу инфракрасного излучения семян до и после обработки электромагнитным полем крайне высокой частоты с эталонным графиком энергии инфракрасного излучения физиологически зрелых семян. Устройство для определения уровня физиологической зрелости семян содержит объектив, линзу, выполненную из кремния, аналого-цифровой преобразователь. Кроме того, оно дополнительно снабжено корпусом, имеющим отверстие для помещения навески семян в нижней части корпуса, основание, измерительный датчик инфракрасного излучения, установленным в крышке корпуса. При этом нижняя часть корпуса, закрепленная к основанию размещена в оправе, измерительный датчик инфракрасного излучения через аналого-цифровой преобразователь соединен с персональным компьютером, на котором установлено программное обеспечение для обработки данных. Данная группа изобретений позволяет сократить время воздействия ЭМП КВЧ на семена и повысить точность определения качества партии семян сельскохозяйственных культур до посева, увеличив надежность измерения энергии инфракрасного излучения семян. 2 н.п. ф-лы, 3 ил., 3 пр.

Группа изобретений относится к сельскому хозяйству, в частности к методам предпосевной стимуляции семян низкоинтенсивным лазерным излучением в инфракрасной и красной областях оптического диапазона. Способ характеризуется тем, что на проклюнувшиеся семена после суточного замачивания однократно воздействуют при освещении 10-15 лк низкоинтенсивным сканирующим лазерным излучением сначала инфракрасного диапазона излучения лазером типа ADL-85502-TL. После чего проклюнувшие семена подвергают воздействию излучения лазером типа HLDH-660-A-50-01 в красном диапазоне излучения, дополнительно промодулированным пространственным модулятором. Устройство включает контейнерный блок, соединенные в технологической последовательности блок формирования управляющей программы, блок формирования потока излучения, установленный на вращающейся каретке и имеющий два лазера, пространственный модулятор. Последний размещен в контейнерном блоке и представляет собой многослойную анизотропную квазижидкокристаллическую дифракционную решетку, заключенную между двумя прозрачными пластинами, для образования в каждой точке падения промодулированного лазерного луча интерференционного лазерного поля со своей спекл-структурой. Группа изобретений обеспечивает повышение эффективности и качества стимуляции за счет обеспечения условий согласования пространственного распределения интенсивности поля лазерного излучения со структурой обрабатываемых семян. 2 н.п. ф-лы, 1 пр., 1 табл., 4 ил.

Машина для предпосевной обработки семенного материала содержит рабочий орган, механизм привода, бункер-дозатор, выгрузной лоток, шлифовальный барабан с разгрузочным окном. Внутренняя поверхность барабана покрыта слоем резины. Рабочий орган выполнен из не связанных между собой стержней-катков. Каждый из стержней-катков изготовлен по крайней мере из одной полосы, согнутой волнообразно по размещенным под углом к их продольным кромкам линиям сгиба с образованием по наружной и внутренней поверхностям, направленным в одну сторону под углом 30°-70° к оси вращения, винтовых поверхностей в виде карманов волнообразной формы. При этом форма и размеры карманов по внутренней поверхности могут отличаться от формы и размеров карманов по наружной поверхности, и по периметру стержней-катков карманы могут быть различными не только по форме, но и по размерам. Каждый из стержней-катков покрыт слоем резины и снабжен с обеих сторон цапфами, которые имеют возможность катиться по копирам, смонтированным внутри шлифовального барабана. Диаметр цапф больше максимального диаметра стержней-катков для обеспечения постоянства зазора между стержнями-катками и стенками шлифовального барабана, который больше максимального размера семян. Машина имеет расширенные технологические возможности и повышенную производительность, а также упрощена её конструкция. 7 ил.

Изобретение может быть использовано для подготовки к посеву семян мелкосеменных культур, например моркови. Установка для предпосевной обработки семенного материала содержит рабочий орган, механизм привода, бункер-дозатор, выгрузной лоток, шлифовальный барабан с разгрузочным окном. Внутренняя поверхность шлифовального барабана покрыта слоем резины. Рабочий орган выполнен из не связанных между собой стержней-катков, каждый из которых выполнен в виде многозаходной винтовой поверхности и изготовлен из не менее трех полос прямоугольной формы одинаковой ширины по всей длине полос, свернутых в вертикальной плоскости в продольном направлении относительно собственной оси симметрии полосы и изогнутых по винтовой линии в поперечном направлении на цилиндрической оправке. Каждый из стержней-катков покрыт слоем резины и снабжен с обеих сторон цапфами, которые имеют возможность катиться по копирам, смонтированным внутри шлифовального барабана. Диаметр цапф больше максимального диаметра стержней-катков, что обеспечивает постоянство зазора между стержнями-катками и стенками шлифовального барабана. Размер зазора больше максимального размера семян. Изобретение позволит обеспечить расширение технологических возможностей, упрощение конструкции и повышение производительности. 7 ил.

Cпособ подготовки семян ярового рапса к посеву заключается в том, что сначала выделяют из исходного материала фракции семян с диаметром 1,5-2,0 мм. Затем из указанной фракции отделяют семена тяжелые по удельному весу с массой 1000 семян 2,9 г. Использование изобретения позволит повысить посевные и урожайные качества семян. 4 табл.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, селекции и семеноводства. Способ включает отбор молодых и средневозрастных генеративных особей в природных местах произрастания, изучение их морфобиологических особенностей, выявление вариабельности морфобиологических признаков и статистическую обработку морфологических данных. При этом осуществляют сбор семян с молодых и средневозрастных генеративных особей с большим числом генеративных побегов, калибровку семян и высеивание в ящики. Рассаду высаживают на лугово-черноземные почвы по схеме посадки 60х30 см. В течение пяти лет проводят мониторинг изучаемого вида в условиях культуры по морфобиологическим показателям, а поддержание интродукционной популяции осуществляют путем подсева семян дикорастущих растений. Способ позволяет увеличить семенную и сырьевую продуктивность посконника коноплевидного. 5 табл., 1 пр.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к способам проращивания семян сельскохозяйственных культур. Способ стимуляции проращивания семян сельскохозяйственных культур включает замачивание их электрохимически активированными растворами в течение 2-3 ч в анолите либо католите с показателями качества рН 1,8…2,0, ОВП +1000…+1200 мВ; рН 10…12, ОВП -100…-150 мВ соответственно семян ячменя и пшеницы с использованием исходного раствора с минерализацией 0,8…1,2 г/л с соотношением NaCl:NH4Cl 9:1 с рН 6,5…7,5, ОВП 250…350 мВ. При этом электрохимическую активацию проводят при силе тока 0,3…0,5 А и напряжении 37,0…40 В. Способ позволяет упростить технологию электрохимической активации, замачивания и проращивания семян, повысить эффективность стимуляции, а также расширить ассортимент стимуляторов. 2 табл., 2 пр.

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано для предпосевной обработки мелких семян. Способ включает замачивание семян амаранта в смеси водных растворов 0,2% гумата калия с 0,1-0,2% ПАБК в течение 3-6 часов, последующее обволакивание их в болтушке ирлита с 0,1% водным раствором селенита натрия при соотношении 1:3. Способ позволяет повысить равномерность высева, всхожесть, урожайность, качественные показатели зеленой массы. 1 табл., 3 пр.
Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к семеноводству. В способе проводят многоразовые сборы недозревших плодов на стадии технической зрелости с последующим хранением и доведением семян в плодах до достижения ими посевных кондиций и приобретения структурой мякоти плодов качеств, облегчающих процесс отделения семян. Способ обеспечивает оптимальный сбор плодов. 1 пр.

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения. Машина для предпосевной обработки семенного материала содержит рабочий орган, механизм привода, бункер-дозатор, выгрузной лоток, шлифовальный барабан с разгрузочным окном. Рабочий орган выполнен из не связанных между собой стержней-катков, каждый из которых изготовлен, по крайней мере, из одной полосы, свернутой в цилиндрические витки, соединенные друг с другом по продольным кромкам, согнутой, по размещенным под углом к ее кромкам, линиям сгиба, с образованием по наружной и внутренней поверхностям, направленных в одну сторону винтовых линий и винтовых поверхностей в виде карманов многоугольной формы, расстояние между линиями сгиба равно длине каждого элемента многоугольника. Причем каждый из стерженей-катков покрыт слоем резины и снабжен с обеих сторон цапфами, которые имеют возможность катиться по копирам, смонтированным внутри шлифовального барабана, а диаметр цапф больше максимального диаметра стержней-катков. Данное устройство позволяет расширить его технологические возможности и повысить производительность. 8 ил.
Наверх