RESEARCH
Peer reviewed scientific video journal
Video encyclopedia of advanced research methods
Visualizing science through experiment videos
EDUCATION
Video textbooks for undergraduate courses
Visual demonstrations of key scientific experiments
BUSINESS
Video textbooks for business education
OTHERS
Interactive video based quizzes for formative assessments
Products
RESEARCH
JoVE Journal
Peer reviewed scientific video journal
JoVE Encyclopedia of Experiments
Video encyclopedia of advanced research methods
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
Solutions
Language
tr_TR
Menu
Menu
Menu
Menu
DOI: 10.3791/54533-v
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.
Related Videos
10:21
Related Videos
11.4K Views
09:16
Related Videos
14.9K Views
09:35
Related Videos
29.4K Views
07:08
Related Videos
7.9K Views
07:18
Related Videos
7.1K Views
09:00
Related Videos
7.1K Views
10:45
Related Videos
11K Views
10:39
Related Videos
7.5K Views
08:59
Related Videos
6K Views
07:08
Related Videos
8.1K Views