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HERRAMIENTAS Y MECANISMOS PARA LA AGRICULTURA
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Cultivador de discos. dibujo, descripción

Herramientas y mecanismos para la agricultura

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La unidad que se discutirá es universal. Las figuras muestran con qué cuerpos de trabajo intercambiables está equipado. Con esta máquina, puede realizar las siguientes operaciones de laboreo: arado (con una carga adicional suspendida en la parte delantera y orejetas de cadena montadas sobre ruedas), fresado, aporque, laboreo con discos. Además, el transporte de diversas mercancías en un carro de remolque.

Los primeros tres tipos de obras se describen con suficiente detalle en la literatura popular y especializada, por lo que no detendremos la atención de los lectores en ellos. Detengámonos solo en el procesamiento del disco.

El tractor de empuje, por supuesto, no podía tirar de la rastra por sí solo. Era más fácil, reemplazando las ruedas por discos, hacer girar a estos últimos. Direct no funcionó en absoluto; inclinado hacia un lado - también, el cultivador se balanceó, pero no se movió de su lugar; pero los discos, inclinados en diferentes direcciones, le dieron a la unidad un andar constante.

Los cuerpos de trabajo del cultivador eran discos estándar de Ø 400 mm de la rastra, soldados a un tubo de Ø 36x30 mm y 220 mm de largo. El motor de la motocicleta está equipado con una caja de cambios de diseño propio con la transmisión de cadena más simplificada con una relación de transmisión de 1: 5,86.

Encendido por magneto, y refrigeración - aire, con ventilador centrífugo. Los cuerpos de trabajo están unidos con un pasador, a través del cual también se transmite el par.

cultivador de discos
Motoblock en la versión del cultivador: 1 - discos, 2 - pata adicional del cultivador

cultivador de discos
Esquema de transmisión e instalación del disco: 1 - transmisión de potencia desde el motor. 2 - carcasa de transmisión, 3 - eje intermedio, 4 - engranaje intermedio, 5 - eje de transmisión con discos.

cultivador de discos
Motoblock con un conjunto de herramientas intercambiables: 1 - soporte de enganche de carga adicional, 2 - carga adicional, 3 - arado, 4 - apilador combinado, 5 - discos cultivadores, 6 - fresas, 7 - carro de remolque.

El movimiento de traslación del cultivador está garantizado por la instalación de discos en ángulo. Cuando el eje de marcha comienza a girar, los discos primero divergen tanto como sea posible (en relación con la superficie del suelo), y el tractor de empuje se detiene. La rotación adicional del eje acerca los discos, chocan contra el suelo, lo agarran y lo vuelcan, aplastándolo, y el cultivador avanza una cierta distancia. Con rotación constante del eje, estos dos pasos se repiten. La franja de tierra sin cultivar que queda entre los discos es cultivada por una reja cultivadora adicional, reforzada en la parte trasera. El agarre máximo de los discos es de 700 mm, y la profundidad de arado depende de la calidad del suelo y oscila entre 140 y 170 mm.

Los embragues de sobrerrevolucionado se utilizan como diferencial durante el arado y el transporte, son muy cómodos y funcionan de forma completamente silenciosa.

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Científicos de la Universidad Autónoma de Barcelona, ​​Barcelona, ​​España, lograron encontrar una solución al problema descrito anteriormente. Los sensores que han creado son "invisibles" desde el punto de vista magnético, es decir, estos sensores no introducen ninguna distorsión en los campos magnéticos, pero permitirán medir estos campos.

“Este es el primer 'sensor invisible' magnético de este tipo”, dice Rosa Mach-Batlle.

La masa base de los sensores de campo magnético se fabrica a base de materiales ferromagnéticos, que actúan como amplificadores de las señales captadas. Sin embargo, la otra cara de esta moneda es que los materiales ferromagnéticos distorsionan la forma y la fuerza del campo magnético. Se hicieron intentos anteriores para hacer un sensor magnético "invisible" revistiendo el elemento activo ferromagnético de este sensor con una especie de "capa de invisibilidad" magnética. Sin embargo, este enfoque aisló completamente el sensor del campo magnético, privándolo de la capacidad de realizar mediciones.

La base del nuevo sensor Stealth es una carcasa magnética esférica, cuya forma compensa y aísla las distorsiones del campo magnético introducidas por el elemento sensible de este sensor ubicado en su interior. En este caparazón, se crea una masa de espacios delgados a través de los cuales el campo magnético externo llega al elemento sensible, lo que le permite realizar mediciones. El grado máximo de "invisibilidad" de este sensor se produce si el campo magnético medido es uniforme y el elemento sensible interior del sensor también tiene forma esférica.

La capa esférica que rodea el sensor debe tener propiedades magnéticas que no tiene ningún material natural. Estas propiedades se impartieron al caparazón al fabricarlo a partir de un material con una estructura compleja artificial, el llamado metamaterial, que se basa en un material superconductor de alta temperatura.

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