-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

TR

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Calculus
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Biopharma

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
K12 Schools
Biopharma

Language

tr_TR

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Calculus

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Engineering
Lazer difraksiyonu kullanılarak tarım memelerden Ölçüm Sprey damlacık boyutu
Lazer difraksiyonu kullanılarak tarım memelerden Ölçüm Sprey damlacık boyutu
JoVE Journal
Engineering
This content is Free Access.
JoVE Journal Engineering
Measuring Spray Droplet Size from Agricultural Nozzles Using Laser Diffraction

Lazer difraksiyonu kullanılarak tarım memelerden Ölçüm Sprey damlacık boyutu

Full Text
17,683 Views
08:14 min
September 16, 2016

DOI: 10.3791/54533-v

Bradley K. Fritz1, W. Clint Hoffmann1

1Aerial Application Technology Research Unit,USDA ARS

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Bu protokoller hava ve toprak bazlı agro-kimyasal uygulamalarda kullanılan tarımsal memelerinin püskürme damlacık boyutuna ölçümünde kullanılmak üzere sunulmaktadır. sunulan bu yöntemler lazer difraksiyon sistemlerini kullanırken içi ve laboratuar hem tutarlı ve tekrarlanabilir damlacık boyutu verilerini sağlamak üzere geliştirilmiştir.

Bu prosedürün genel amacı, nozul tipinin, püskürtme basıncının ve uçak uçuş hızının, yer ve hava uygulama nozullarının kullanımından kaynaklanan püskürtme damlacıkları üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Bu nedenle bu yöntem, tipik dağıtım sistemlerinde kullanılan püskürtme nozullarının kullanımı ve performansı ile ilgili uygulama teknolojisi alanındaki bir dizi önemli sorunun yanıtlanmasına yardımcı olabilir. Bu tekniğin temel avantajı, çok sayıda nozulun ve operasyonel tekniğin nispeten hızlı ve hassas bir ölçümünü vermesidir.

Büyük bir rüzgar tüneli bölümünün rüzgar yönündeki açıklığında zemin nozulu testi yapın. Açılışta, bir nozul gövdesini, nozulu ve basınç göstergesini bir transfer sistemine monte edin. Bu protokol, uzun ekseni dikey olarak yönlendirilmiş 110 derecelik düz bir fan nozulu kullanır.

Dışa bakan nozul çıkışının hemen önünde bir elektronik basınç göstergesine sahip olun. Ölçümler rüzgar tünelinin hemen dışında gerçekleştiriliyor. Lazer kırınım sistemini rüzgar tüneli ve nozulun önünde uygun şekilde hizalayın ve yapılandırın.

Devam etmeden önce, nozul çıkışına ve sistemin ölçüm bölgesine olan mesafeyi ölçün. Mesafe 30,5 santimetre olmalıdır. Ardından, test karışımı için kullanılan paslanmaz çelik basınç tankına geçin.

Planlanan testler için tankı yeterli sıvıyla doldurmak için hazırlanmış bir aktif boş karışım kullanın. Depoyu doldurduktan sonra, kapatın ve hem hava basıncı hortumuna hem de hortumun nozüle düzgün şekilde bağlandığından emin olun. Bir sonraki adım, rüzgar tünelini açmak ve hava hızını saniyede 6,7 metreye ayarlamaktır.

Hava hızını, burada rüzgar tüneli içindeki sıcak telli bir anemometreden alınan bir okuma ile yapıldığı gibi bağımsız olarak onaylayın. Şimdi püskürtme havası basıncını 276 kilopaskal'a ayarlamak için hava kompresörünün hat içi basınç regülatörünü kullanın. Nozulun yanındaki elektronik basınç göstergesinin okumasını kullanarak püskürtme basıncını doğrulayın.

Bu noktada, nozulu mümkün olan en yüksek konuma konumlandırmak için doğrusal traversi etkinleştirin. Tüm deneysel parametreleri lazer kırınım sistemi yazılımına girin. Ardından, toz ve arka plan parçacıklarını hesaba katmak için bir referans ölçümü gerçekleştirin.

Bir ölçüm döngüsü başlatarak devam edin. Sistem hazır olduğunda, basınç tankından sıvı besleme vanasını açın. Püskürtme başladıktan sonra, tüm püskürtme tüyü lazer kırınım sisteminin ölçüm bölgesinden geçene kadar nozulu indirmek için travers mekanizmasını kullanın.

Ölçümden sonra sıvı besleme vanasını kapatın. Ardından, referans ve tüy ölçümlerini tekrarlamak için nozulu mümkün olan en yüksek konumuna getirin. Yüksek hızlı bir rüzgar tüneli kullanarak havadan nozul testi yapın.

Bir bom travers sisteminde, hava akış bölgesine bir nozul gövdesi, nozul ve basınç göstergesi monte edin. Bu test, hava akımına paralel olarak yatay olarak yönlendirilmiş standart bir 20 derecelik düz fan nozulu kullanır. Nozulun hemen yukarısına bir elektronik basınç göstergesi yerleştirin.

Bu kurulum için, bir pitot tüpü rüzgar hızının ölçülmesine izin verir. Nozul gövdesinin önünde, uygun şekilde hizalanmış ve yapılandırılmış bir lazer kırınım sistemine sahip olun. Bu ölçümler için, nozul çıkışı ile ölçüm bölgesi arasındaki mesafenin 45,7 santimetre olduğunu onaylayın.

Ardından, sıvıyı sağlayan tankı kontrol edin. Tankın aktif bir boş karışımla doldurulduğundan ve hava kompresörü ile nozul gövdesine bağlı olduğundan emin olun. Rüzgar tüneli üfleyicisini açın ve tünel çıkışındaki hava hızını saniyede 62,5 metreye ayarlayın.

Bu hava hızını pitot tüpüne bağlı bir hava hızı göstergesi ile onaylayın. Ardından, püskürtme basıncını 207 kilopaskal'a ayarlamak için hava pompasının hat içi regülatörünü ayarlayın. Püskürtme basıncını doğrulamak için nozul gövdesindeki basınç göstergesinden gelen okumayı kullanın.

Bir ölçüme başlamadan önce, nozulu traversin en üst konumuna yerleştirin. Tüm deneysel parametrelerin kırınım sisteminin yazılımına girildiğinden emin olun ve bir referans ölçümü başlatın. Şimdi ölçüm döngüsünü başlatın ve sistem hazır olduğunda basınç tankındaki sıvı besleme vanasını açın.

Püskürtme başladıktan sonra, tüm püskürtme tüyü ölçüm bölgesinden geçene kadar nozulu travers mekanizmasıyla indirin. Ölçüm bittiğinde sıvı besleme vanasını kapatın. Referans ve tüy ölçümlerini tekrarlamak için nozulu mümkün olan en yüksek konumuna getirin.

Bu veriler, 15 numaralı deliğe sahip 20 derecelik düz fanlı bir hava püskürtme nozulu içindir. 207 kilopaskalda ve saniyede yaklaşık 54 metre hava hızıyla çalıştırıldı. Mavi eğri, lazer kırınım sistemi kurulumunda kullanılan 31 ölçüm kutusunun her biri içindeki damlacıklardaki toplam püskürtme hacminin yüzdesini verir.

Kırmızı eğri, kümülatif dağılım olarak çizilen aynı verilerdir. Toplam püskürtme hacminin belirli bir yüzdesini içeren damlacık çapları aralığını bulmak için bu formdaki verileri kullanın. Bu örnekte, püskürtme hacminin %50'si 551 mikrometre veya daha küçük çaplı damlacıklar cinsindendir.

Karşılaştırma için, bu, 15 numaralı deliğe sahip 40 derecelik düz fanlı hava püskürtme nozulunun verileridir. 207 kilopaskal ve saniyede yaklaşık 72 metre hava hızında çalıştırıldı. Mavi renkteki artımlı dağılım, ilk veri setine kıyasla daha küçük damlacık çaplarına doğru önemli ölçüde kaydırılır.

Bu, artan hava hızı nedeniyle ikincil damlacık parçalanmasının sonucudur. Kümülatif dağılımı kullanarak, püskürtme hacminin% 50'si 350 mikrometre veya daha küçük çaplı damlacıklarda bulunur. Bir kez ustalaştıktan sonra, bu teknik, tek bir nozul ve çalışma koşulları kombinasyonu için 10 ila 15 dakika içinde yapılabilir.

Bu prosedürü denerken, sonuçlarınızın doğru ve tekrarlanabilir olduğundan emin olmak için tüm ekipmanı ve nozulları doğru şekilde kurmak ve hizalamak önemlidir. Bu prosedürü takiben, sprey yapısını daha fazla araştırmak için başka görüntüleme teknikleri kullanılabilir. Bu gelişmeden sonra bu teknik, uygulama teknolojisi alanındaki araştırmacıların bir takım damlacık boyutlandırma modelleri geliştirmelerinin önünü açmıştır.

Bu modeller, uygulayıcılar tarafından püskürtme sistemlerini pestisit uygulama yönetmeliklerine uyacak şekilde ayarlamak için kullanılabilir. Bu videoyu izledikten sonra, yer ve hava nozullarını çok çeşitli operasyonel koşullar altında nasıl değerlendireceğiniz konusunda iyi bir fikre sahip olmalısınız. Lazerlerle çalışmanın tehlikeli olabileceğini ve bu yöntemle çalışırken tüm uygun güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini unutmayın.

Explore More Videos

Mühendislik Sayı 115 Tarım uygulama damlacık boyutlandırma püskürtme nozulları hava uygulaması zemin uygulaması damlacık ölçümü fizik

Related Videos

Damlacık Mikroakiskan için renkli Floresan Algılama Optik Elyaf kullanma

10:21

Damlacık Mikroakiskan için renkli Floresan Algılama Optik Elyaf kullanma

Related Videos

11.4K Views

Dinamik ışık saçılımı Mikroskopi Bulanık Çözümleri Tane Büyüklüğü Dağılımının Ölçümü

09:16

Dinamik ışık saçılımı Mikroskopi Bulanık Çözümleri Tane Büyüklüğü Dağılımının Ölçümü

Related Videos

14.9K Views

Nanomalzemeler sulu ortamda dağılımı: doğru iletişim kuralı en iyi duruma getirme

09:35

Nanomalzemeler sulu ortamda dağılımı: doğru iletişim kuralı en iyi duruma getirme

Related Videos

29.4K Views

Katkıları için damlacık darbe dinamikleri ince akan sıvı filmler üzerinde dalgaların çalışmaya film denetimi

07:08

Katkıları için damlacık darbe dinamikleri ince akan sıvı filmler üzerinde dalgaların çalışmaya film denetimi

Related Videos

7.9K Views

Optik kol metodu ile bir damlacık ile süper hidrofobik substrat arasındaki etkileşim gücünü ölçme

07:18

Optik kol metodu ile bir damlacık ile süper hidrofobik substrat arasındaki etkileşim gücünü ölçme

Related Videos

7.1K Views

Sıvı Damlacık Etkilerinin Yüksek Elde LiAnalizi

09:00

Sıvı Damlacık Etkilerinin Yüksek Elde LiAnalizi

Related Videos

7.1K Views

Tek DNA Moleküllerinden Kitlesel Paralel Protein Sentezi için Femtolitre Damlacık Dizisi

10:45

Tek DNA Moleküllerinden Kitlesel Paralel Protein Sentezi için Femtolitre Damlacık Dizisi

Related Videos

11K Views

Atomizasyon ve Acoustofluidics için Kalınlık Modu Piezoelektrik Cihazların İmalatı ve Karakterizasyonu

10:39

Atomizasyon ve Acoustofluidics için Kalınlık Modu Piezoelektrik Cihazların İmalatı ve Karakterizasyonu

Related Videos

7.5K Views

Taşınabilir DownToTen Örnekleme Sistemi Kullanılarak Alt-23 Nanometre Gerçek Sürüş Parçacık Numarası Emisyonlarının Ölçülmesi

08:59

Taşınabilir DownToTen Örnekleme Sistemi Kullanılarak Alt-23 Nanometre Gerçek Sürüş Parçacık Numarası Emisyonlarının Ölçülmesi

Related Videos

6K Views

Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma yoluyla Sulu Medyada Altın Nanopartiküllerin Nanopartikül Takip Analizi

07:08

Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma yoluyla Sulu Medyada Altın Nanopartiküllerin Nanopartikül Takip Analizi

Related Videos

8.1K Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
  • Biopharma
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • JoVE Newsroom
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code