Голдыбан_Электроосмос

Содержание

Слайд 2

И подлинно: спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной,

И подлинно: спроси у скота, и научит тебя, у птицы
небесной,

и возвестит тебе; или побеседуй с землёю,
и наставит тебя , и скажут тебе рыбы морские.
(Иов 12: 7,8)
Слайд 3

Исследование морфологии поверхности кутикул бионических прототипов С помощью растрового электронного микроскопа

Исследование морфологии поверхности кутикул бионических прототипов

С помощью растрового электронного микроскопа

исследована морфология поверхности кутикул ряда почвенных насекомых, проводящих значительную часть жизни в почве. Выявлены наиболее характерные элементы их покрова, облегчающие перемещение насекомых в почве и предотвращающие налипание почвы к их телам.
Слайд 4

Исследование морфологии поверхности кутикул бионических прототипов К определению расстояния между морфологическими

Исследование морфологии поверхности кутикул бионических прототипов

К определению расстояния между
морфологическими

единицами

Плотность расположения морфологических единиц (Planar density – PD) ввиде впадин из полусфер радиусом r

Для навозника-землероя наиболее предпочтительным является PD=0,036-0,092 .

Слайд 5

Внешний вид исследуемых поверхностей диаметр электродов 2 мм, расстояние между электродами

Внешний вид исследуемых поверхностей

диаметр электродов 2 мм, расстояние между электродами 10

мм

диаметр электродов 10 мм, расстояние между электродами 30 мм

Схема подключения электродов электроосмотического диска

Слайд 6

Макетная установка

Макетная установка

Слайд 7

Внешний вид и принципиальная схема макетной установки 1 – рама, 2

Внешний вид и принципиальная схема макетной установки

1 – рама, 2 –

электродвигатель, 3 – ременная передача, 4 – чаша с почвой, 5 – диск с электроосмотической поверхностью, 6 –, 7 – рычаг приложения нагрузки 
Модель макетной установки

Назначение: исследование явления поверхностного электроосмоса и определения технологических параметров тестируемых электроосмотических поверхностей. Установка позволяет создавать скоростные и силовые нагрузки на рабочую среду, характерные для реальных условий работы почвообрабатывающих рабочих органов

1 – рама, 2 – чаша с исследуемой почвой, 3 – диск с электроосмотической поверхностью,
4 – инкрементальный энкодер EIL 580 P, 5 – вал торсионный, 6 – рычаг приложения нагрузки, 7 – каркас
Принципиальная схема макетной установки

Слайд 8

Установлено, что под действием электроосмоса происходит изменение влажности, коэффициента внешнего трения

Установлено, что под действием электроосмоса происходит изменение влажности, коэффициента внешнего трения

и других физико-механических свойств почвы в области диска с электродами. У катодов увеличивается влажность и возникает зона водонасыщенного грунта.
Вследствие электролиза воды на поверхности катода выделяются пузырьки водорода, зажатые между диском и грунтом. Последние уменьшают трения диска о грунт при его вращении.
Наибольшее снижение потребной мощности на преодоление трения почвы о диск посредством электроосмоса получено для диска с вставками-анодами диаметром 10 мм при напряжении электроосмоса 30 В и силе тока 0,35 А. При этом мощность на трение снижается на 34 % с 230 Вт до 153 Вт.

При увеличении напряжения электроосмоса с 30 В до 60 В мощность потребная на преодоление трения снижается на 25% с 230 Вт до 174 Вт, что составляет 25 %.
При подключении отрицательного полюса к диску, а положительного к вставкам-электродам ( диаметром 10 мм) при напряжении электроосмоса 30 и 60 В эффект от электроосмоса незначительный: мощность на преодоление трения металлического диска о почву снижается по сравнению всего лишь на 6 и 5 % соответственно.
Уменьшение диаметра вставок-электродов до 2 мм и расстояния между ними до 10 мм показало положительный эффект по снижению трения диска о почву только для напряжения электроосмоса 30 В. Так мощность потребную на преодоление трения удалось снизить при прямой полярности электродов (рисунок 5) на 22 %, а при обратной – на 13 %.