Устройство определения температуры поверхности и положения яйца под наседкой
Использование: сельское хозяйство в области птицеводства при исследованиях температурных режимов высиживания яиц наседкой с целью повышения эффективности искусственной инкубации. Сущность изобретения: устройство наряду с двумя датчиками температуры 1, 2 поверхности яйца 7, выходы которых соединены с первым и вторым входами блока регистрации 3 системы контроля, снабжено датчиком наличия контакта 4 тела наседки с яйцом 7 для установки под подстилкой в центре гнезда, а в систему контроля введены коммутатор 5 датчиков температуры 1, 2 и блок управления 6, первый и второй входы которого соединены с выходом упомянутого датчика 4 наличия контакта тела наседки с яйцом 7 и первым выходом блока регистрации 7, при этом третий и четвертый входы последнего подключены к первому выходу блока управления 6 и выходу коммутатора 5 датчиков температуры 1, 2, вход которого связан со вторым выходом блока управления 6, причем датчики 1, 2 температуры поверхности яйца 7 выполнены с возможностью расположения в диаметрально противоположных концах малой оси симметрии максимального эллипсоидного сечения яйца 7. Устройство позволяет последовательно регистрировать температуру поверхности в выбранной точке яйца и положение этой точки относительно наседки. 3 ил.
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к инкубации яиц сельскохозяйственной птицы. Как известно, объективными показателями эффективности инкубации служат выводимость яиц и жизнеспособность молодняка птицы. При естественной инкубации эти показатели выше, чем при искусственной. Для повышения выводимости яиц и улучшения качества молодняка необходимо изучить режимы высиживания яиц наседкой и по полученным результатам скорректировать технологический регламент работы инкубаторов.
Общеизвестно, что решающим фактором, влияющим на эффективность процесса инкубации, является температура, так как развитие зародыша происходит вне тела матери, и поэтому основное внимание уделяется исследованию именно тепловых режимов яиц в гнезде. Для измерения температуры на поверхности и внутри яиц разработано несколько типов специальных термометров [1-4] При измерении температуры поверхности датчики (термопреобразователи) таких термометров крепятся на поверхности инкубируемых яиц и с их помощью ведутся непрерывный контроль и регистрация температуры скорлупы в выбранной точке. При искусственной инкубации яйцо зафиксировано в лотке и поэтому точка расположения датчика температуры сохраняет свое положение относительно лотка неизменным. Наседка же, высиживая яйца, постоянно поворачивает и перекатывает их, т.е. в течение суток она многократно (50 и более раз) изменяет положение каждого яйца. В этом случае расположение точки контроля для исследователя остается неизвестным: он, имея с помощью термометра информацию о температуре в выбранной точке поверхности яйца, не знает положения этой точки относительно наседки в момент измерения температуры. Это не позволяет рассчитывать или оценить температуру развивающегося эмбриона в яйце в рассматриваемый момент времени. Отмеченный недостаток может быть устранен при использовании не одного, а двух датчиков температуры поверхности каждого контрольного яйца, причем они должны иметь возможность размещаться на диаметрально противоположных концах малой оси симметрии максимального эллипсоидного сечения яйца. Наиболее близким по технической сущности к данному изобретению является термометр, позволяющий измерять разность температур в двух точках поверхности биологических объектов, например кожного покрова пациента [5, 6] Указанный прототип содержит два термопреобразователя (датчика температуры), подключенных по дифференциальной схеме к вторичному регистрирующему прибору (измеритель разности температур типа ИТП-Т4, схема которого показана на стр. 9 [6]). Недостатком прототипа является ограниченность его функциональных возможностей: он позволяет измерять не температуру, а только разность температур в двух контролируемых точках, т.е. не может выполнить поставленной задачи измерить температуру в точке и определить положение последней на яйце относительно наседки. Изобретение направлено на расширение функциональных возможностей устройства. Это достигается тем, что наряду с двумя датчиками температуры поверхности яйца, выходы которых соединены с первым и вторым входами блока регистрации системы контроля, оно содержит датчик наличия контакта тела наседки с яйцом для установки под подстилкой в центре гнезда, а в систему контроля введены коммутатор датчиков температуры и блок управления, первый и второй входы которого соединены с выходом упомянутого датчика наличия контакта тела наседки с яйцом и первым выходом блока регистрации, при этом третий и четвертый входы последнего подключены к первому выходу блока управления и выходу коммутатора датчиков температуры, вход которого связан со вторым выходом блока управления, причем датчики температуры поверхности яйца выполнены с возможностью расположения в диаметрально противоположных концах малой оси симметрии максимального эллипсоидного сечения яйца. Cущность изобретения поясняется чертежом, где на фиг.1 показано инкубируемое яйцо эллипсоидной формы (конфигурацию яиц наиболее распространенных видов сельскохозяйственных птиц можно аппроксимировать эллипсоидом [7]) с большой cd и малой аb осями; на фиг.2 структурная схема устройства определения температуры и положения яйца в гнезде под наседкой; на фиг.3 девять возможных положений яйца под наседкой и соответствующие им разности температур







Формула изобретения
Устройство определения температуры поверхности и положения яйца под наседкой, содержащее два датчика температуры поверхности яйца, выходы которых соединены с первым и вторым входами блока регистрации системы контроля, отличающееся тем, что оно снабжено датчиком наличия контакта тела наседки с яйцом для установки под подстилкой в центре гнезда, а в систему контроля введены коммутатор датчиков температуры и блок управления, первый и второй входы которого соединены с выходом упомянутого датчика наличия контакта тела наседки с яйцом и первым выходом блока регистрации, при этом третий и четвертый входы последнего подключены к первому выходу блока управления и выходу коммутатора датчиков температуры, вход которого связан с вторым выходом блока управления, причем датчики температуры поверхности яйца выполнены с возможностью расположения в диаметрально противоположных концах малой оси симметрии максимального эллипсоидного сечения яйца.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3