English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик2024-04-24
Zasada działania niwelatora terenu
System niwelacji terenu składa się z: emitera laserowego, odbiornika laserowego, elektrycznego słupa teleskopowego (lub masztu ręcznego), sterownika i podzespołów elektrycznych i hydraulicznych oraz łyżki poziomującej.
Emiter lasera emituje niezwykle cienką wiązkę lasera, która może obracać się o 360°, tworząc płaszczyznę odniesienia nad placem budowy. Po odebraniu sygnału laserowego odbiornik laserowy zamontowany na łopacie płaskiej w sposób ciągły przesyła sygnał wysokości do sterownika. Po przetworzeniu przez sterownik sygnał korekcyjny przekazywany jest następnie do hydraulicznego zaworu sterującego. Układ hydrauliczny steruje cylindrem oleju na płaskiej łyżce, sterując w ten sposób płaską łopatą, aby osiągnąć cel wyrównania terenu.
Odpowiednie środowisko pracy dla systemu niwelacji terenu:
Rekultywacja nieużytków, renowacja starych pól, niwelacja nowych pól, przekształcenie pól pochyłych w tarasowe, niwelacja pól ryżowych i niwelacja pól suchych.
Korzyści i zalety niwelatora gruntów rolnych:
Oszczędność wody - technologia niwelacji terenu może osiągnąć dodatni i ujemny błąd płaskości gruntu wynoszący 2 cm, ogólnie oszczędzając ponad 30% wody. Na każdym akrze można zaoszczędzić 100 metrów sześciennych wody, osiągając w ten sposób cel oszczędzania wody.
Oszczędność terenu - zastosowanie technologii laserowej do wyrównania terenu w połączeniu z odpowiednimi działaniami pozwala zmniejszyć powierzchnię zajmowaną przez redliny o 3% -5%, umożliwiając pełne wykorzystanie terenu.
Oszczędność nawozów - dzięki poprawie równości terenu i równomiernemu rozłożeniu nawozów zmniejsza się straty i usuwanie nawozów, a wykorzystanie nawozów wzrasta o 20%, zapewniając tempo wschodów roślin.
Wzrost plonów - każdy hektar może zwiększyć plony o 20-30%, co nie tylko zwiększa plony, ale także poprawia jakość plonów.
Redukcja kosztów - wdrożenie tej technologii może zwiększyć plony i korzyści przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji roślin (ryżu, pszenicy, soi, bawełny i kukurydzy) o 6,3% -15,4%.