Бесплатная техническая библиотека
Трассер-картофелесажалка. Советы домашнему мастеру

Справочник / Строителю, домашнему мастеру
Комментарии к статье
Вторым хлебом называют зачастую картофель, подчеркивая тем самым чрезвычайную важность этой культуры. Но и по трудоемкости возделывания, особенно на индивидуальных участках, она далеко не на последнем месте. Тем более если все работы выполнять здесь по старинке, без каких бы то ни было средств механизации. Несколько облегчить огороднику жизнь призвано сконструированное мною устройство, которое одновременно выполняет две функции: трассера и картофелесажалки.
Увидев самоделку в работе, соседи все как один возжелали заполучить такую же (повышающую, кстати сказать, почти втрое производительность труда при трассировке-посадке) или ее аналог в личное пользование. Только вот удовлетворить эту просьбу не представляется возможным: нет сейчас у меня для этого ни времени, ни соответствующих материалов. Но есть эскизы, по которым (см. илл.) любой сможет самолично смастерить себе точную (и главное - вполне работоспособную) копию понравившегося "механического помощника".
Нетрудно заметить, что в основе предлагаемой разработки - сварная конструкция из водогазопроводных труб. Она снабжена двумя ямкообразователями, а также телескопически вдвигающимся кронштейном и тремя маркерами, которые можно надежно закрепить в любом из предусмотренных для этого положений при помощи фиксирующих болтов. Вдобавок ко всему в верхней части данной конструкции имеется приварная втулка, в которой с помощью прижимного болта М10 закрепляется трубчатая стойка. Разветвляясь вверху, последняя образует две рукоятки с ограничителями на конце у каждой.
Телескопически сопрягающиеся детали и узлы позволяют не только сравнительно легко приспосабливать данное устройство для тех или иных конкретных условий работы (например, задавать требуемый шаг при трассировке-посадке), но и осуществлять последующую разборку для удобной переноски и компактного хранения.
Что касается технологии изготовления конструкции, то все здесь, как говорится, без существенных особенностей. Заготовками служат отрезки стальных водогазопроводных труб и 1,5-мм стального листа (Ст3) соответствующих (см. илл.) размеров. Сварка должным образом подогнанных деталей ведется встык. Шов - непрерывный, с последующим обтачиванием на наждаке.
Компоновка трассера-картофелесажалки (нажмите для увеличения): 1 - основание (водо- или газопроводная труба 60x3, длина 565 мм), 2 - наконечник конусный (по развертке, из листа Ст3 толщиной 1,5 мм, 2 шт.), 3 - корпус ямко-образователя (труба 60x3, длина 100 мм, 2 шт.), 4 - маркер (труба 21x2,5, длина 250 мм, 3 шт.), 5 - кронштейн маркерный (труба 21x2,5, длина 330 мм, 2 шт.), 6 - втулка-направляющая (труба 27x3, длина 65 мм, 2 шт.), 7 - болт М8 фиксирующий (3 шт.), 8 - гайка М8 (приварная, 3 шт.), 9 - втулка приварная стоечная (труба 27x3, длина 120 мм), 10 - стойка с рукоятками (труба 21x2,5), 11 - болт М10 прижимной, 12 - кронштейн вдвигающийся (труба 54x2,5, длина 560 мм), 13 - заглушка-ограничитель (2 шт.)
Схема работы с трассером-картофелесажалкой (нажмите для увеличения)
У предлагаемой разработки отсутствует возможность регулировки расстояния между ряднами,- ведь подобное устройство неминуемо повлекло бы за собой дополнительное утяжеление всей конструкции. Для междурядий выбран оптимальный, с моей точки зрений, проверенный на практике вариант. Ну а если кому-то он не подходит, так ничего не стоит нанести соответствующие коррективы в представленные эскизы и сделать себе трассер-картофелесажалку с тем расстоянием между ямкообразователями, которое наилучшим образом будет устраивать конкретного изготовителя-пользователя.
Теперь - о технологии применения нашего механического помощника. Натянув шнур (лишь для первого рядка, потом это больше не потребуется), приступают к трассировке-посадке. Само приспособление держат обеими руками, слегка согнутыми в локтях. Установив его так, чтобы первый ямкообразователь находился у колышка, а связанный с ним правый маркер шел прямо по шнуру, нажимают правой ногой на трубу-основание в месте, обозначенном на иллюстрациях широкой стрелкой. Тут же на делянке появляется пара лунок для посадки картофеля и три маркировочные отметки.
Две боковые служат ориентирами при трассировке-посадке следующего ряда, а передняя - как пилот-сигнал для новой (очередной) установки механического помощника. Далее опять идет нажим ногой (точнее - наступ), вследствие чего образуются новые лунки (ямки) для посадки картофеля.
Дело обычно продвигается вперед настолько быстро, что работающие вместе с "оператором" помощники едва успевают набрасывать картофель в появляющиеся лунки с одновременной их засыпной. Завершив первый заход, работающие разворачиваются и столь же успешно выполняют второй заход, ориентируясь на метки, оставленные парой боковых маркеров. (Хотя оператору можно и не разворачиваться, а, как бы пятясь, продолжать работу.) Потом следует третий заход, четвертый... И так - до полного завершения посадки картофеля на участке.
Дальнейшие работы - будь то хоть прополка, хоть окучивание или уборка урожая - также облегчаются: ведь все рядки, что называется, по линеечке. Тем более если и здесь будут у вас соответствующие механические помощники типа оригинальных ручных культиваторов, плужков-окучников, всякого рода картофелекопалок.
Автор: М.Валуй
Рекомендуем интересные статьи раздела Строителю, домашнему мастеру:
▪ Качели земные и водные
▪ Сборно-разборной домик-хозблок
▪ Гидравлический таран для автоматического полива
Смотрите другие статьи раздела Строителю, домашнему мастеру.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте
01.08.2026
Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном.
Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас.
Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>
Умные жилеты, спасающие от жары
01.08.2026
Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов.
Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы.
В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>
Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию
31.07.2026
Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству.
Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль.
Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>
Случайная новость из Архива Биоэлектронные пластыри для лечения кожи
08.06.2024
Ученые разработали гибкий пластырь, который можно адаптировать и хранить, сочетающий бактерии и датчики для взаимодействия с телом.
Исследователи создали "живую биоэлектронику" - устройство, сочетающее клетки, гель и электронику для мониторинга и лечения заболеваний кожи. Протестированное на мышах устройство уменьшает воспаление и имеет потенциал для более широкого применения в медицине. Команда работает над коммерциализацией технологии.
В течение многих лет лаборатория профессора Божьи Тяня исследовала, как соединить сферу электроники - как правило, жесткую, металлическую и громоздкую - с мягкой, гибкой и щекотливой природой человеческого тела. В последних исследованиях они создали прототип того, что они называют "живой биоэлектроникой": сочетание живых клеток, геля и электроники, которая может интегрироваться с живой тканью.
Пластыри состоят из сенсоров, бактериальных клеток и геля из крахмала и желатина. Испытания на мышах показали, что устройства могут постоянно контролировать и улучшать симптомы, похожие на псориаз без раздражения кожи.
Лаборатория Тиана специализируется на раскрытии фундаментальных принципов взаимодействия живых клеток и тканей с синтетическими материалами; их предыдущая работа включала крошечный кардиостимулятор, которым можно управлять с помощью легких и крепких, но гибких материалов, которые могли бы стать основой костных имплантатов. В этом исследовании они применили новый подход. Как правило, биоэлектроника состоит из самой электроники, а также мягкого слоя, чтобы она не раздражала организм.
Группа Тиана задавалась вопросом, могут ли они добавить новые возможности, интегрировав третий компонент: самые живые клетки. Группу заинтересовали целебные свойства определенных бактерий, таких как S. epidermidis , микроба, который естественным образом обитает на коже человека и, как было показано, уменьшает воспаление.
Исследователи создали устройство из трех компонентов. Каркас представляет собой тонкую гибкую электронную схему с датчиками. Он покрыт гелем, созданным из крахмала тапиоки и желатина, который является мягким и имитирует состав самой ткани. Наконец, микробы S. epidermidis заправлены в гель. Когда устройство помещается на кожу, бактерии выделяют соединения, которые уменьшают воспаление и датчик контролирует кожу на предмет таких сигналов, как температура и влажность кожи.
|
Другие интересные новости:
▪ Гидрогель для гибкой электроники
▪ Водородно-электрический самолет Odonata
▪ Прицеп-зарядка для электрокаров
▪ Достигнута скорость передачи данных 43 терабита в секунду
▪ Открыта единичная электронная связь
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Антенны. Подборка статей
▪ статья Красота - это страшная сила! Крылатое выражение
▪ статья В каком месяце Земля ближе всего к Солнцу и в каком наиболее удалена от него? Подробный ответ
▪ статья Калужница болотная. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Фотоэлектрические преобразователи. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Исчезновение сосуда с водой. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026