ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 06.04.2024

Просмотров: 55

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Лабораторная работа № 9

Доильные аппараты: низковакуумный адн и стимулирующий адс Оборудование рабочего места: низковакуумный доильный аппарат, стиму-

лирующий доильный аппарат АДС, отдельные узлы аппаратов.

Учебные пособия: 1. Плакат – схемы работы аппаратов.

2. Методические пособия.

Порядок выполнения работы.

  1. Изучить: техническую характеристику аппаратов;

процесс работы аппаратов;

устройство аппаратов.

  1. Выполнить практически:

разобрать аппараты;

собрать аппараты;

подготовить их к работе:

подключить аппараты, добиться их четкой работы;

выключить аппараты;

сдать рабочее место.

3. Составить отчет.

  1. Техническая характеристика аппаратов.

Параметры

Низковакуумный

Стимулирующий АДС

  1. Принцип действия

  2. Рабочее разрежение (кПа)

в вакуум-проводе

в молокопроводе

  1. Частота пульсаций

  2. Частота стимулирующих импуль- сов, мин-1

  3. Соотношение тактов, %

  4. Масса подвешенной части, кг

Двухтактный

43

46…47

65 + 5

68 : 32

3,0

Двухтактный

47…48

50…52

48…60

600…720

72…28

2,9…3,1

П. Низковакуумный доильный аппарат

У большинства коров отдельные четверти вымени значительно отличаются по продуктивности, а, следовательно, и по продолжительности выдаивания. Неравномерное выдаивание четвертей приводит к «сухому доению», т.е. когда молока в них уже нет, а аппараты продолжают работать, травмируя соски коровы. При машинном доении на установках группового обслуживания животных передержка доильных аппаратов на выдоенном вымени, т.е. «сухое доение» отдельных четвертей – явление довольно частое. К концу процесса стаканы нередко наползают на вымя, втягивая соски глубоко внутрь. Это ухудшает условия извлечения последних порций молока и нарушает нормальное кровообращение, что приводит к снижению продуктивности коров в среднем на 20 % и к заболеванию их маститом.


Применение низкого разрежения при доении устраняет указанные недостатки серийных доильных аппаратов. Низковакуумная доильная система (НВС) может быть использована на любой доильной установке.

Доильная низковакуумная система имеет доильные стаканы такие же, как у аппарата АДУ-1, но новые пульсатор и коллектор, а также вакуумный регулятор видоизмененной конструкции.

Коллектор устроен так, что обеспечивает во время такта сосания в ПК стаканов постоянное разрежение, а во время такта массажа плавно подает в ПК атмосферный воздух. Это приводит к плавному снижению разрежения и соски несколько «отдыхают».

Коллектор состоит из корпуса с кронштейном, клапана с мембраной, распределителем, прижимного винта и молокосборника, в котором установлен клапан, выполняющий роль молочного зажима.

В коллекторе различают три камеры:

П – камера переменного разрежения (в молокосборнике),

Ш – камера постоянного атмосферного давления (между корпусом

и мембраной),

1У – камера переменного разрежения (в распределителе).

Пульсатор с нерегулируемой частотой пульсации разработан на базе серийного пульсатора доильных аппаратов ДА-2М «Майга». По принципу действия он не отличается от пульсатора аппарата ДА-2М, а по конструкции отличается тем, что в нем нет регулировочного винта, а вместо винта введена дополнительная деталь – промежуточное кольцо с длинным лабиринтным каналом. Сверху это кольцо прикрыто резиновой уплотнительной прокладкой. Конструктивно изменен корпус пульсатора, увеличены размеры соединительной гайки.

В пульсаторе различают четыре камеры:

1 – постоянного разрежения (в диффузоре)

П – переменного рабочего разрежения (в корпусе)

Ш – постоянного атмосферного давления

(роль этой камеры играет атмосфера)

1У – переменного разрежения (в крышке).

П и 1У камеры соединены между собой каналом в корпусе, отверстием в мембране и длинными торцевыми канавками в промежуточном кольце. За счет введения промежуточного кольца длина дросселя увеличилась более чем в 300 раз по сравнению с длиной дросселя пульсатора аппарата ДА-2М. Это в свою очередь позволило увеличить сечения дросселя. Теперь в ходе эксплуатации дроссель длительное время не засоряется, а, следовательно, не изменяется и частота пульсаций.


Аппарат работает следующим образом (см.рис.):

При подключении его к вакуумпроводу в 1 камере пульсатора создается разрежение, давлением из 1У камеры мембрана прогибается вверх и перемещает клапан в верхнее положение. Разрежение мгновенно создается во П камере пульсатора, практически мгновенно в 1У камере коллектора и в МК стаканов. Одновременно разрежение создается в П камере коллектора и ПК стаканов. Протекает такт сосания.

В пульсаторе происходит следующее: воздух из 1У камеры по дроссельному каналу плавно отсасывается в П и далее в насос. Сила на мембрану F1У------1 уменьшается, а сила на клапан FШ-----П остается постоянной. Наступает такой момент, когда эти силы выравниваются и в следующий момент сила, действующая вниз станет больше силы действующей вверх и клапан переместится вниз, прогнув мембрану. Мгновенно во П создается атмосферное давление, распространяется в !У камеру коллектора и МК стаканов. Так как в ПК сохраняется разрежение, то сосковая резина под действием атмосферного давления сжимает соски коровы, и процесс истечения молока прекращается. Происходит такт массажа.

В коллекторе в течение такта массажа происходит следующее: в 1У камеру из П пульсатора распространяется воздух. Мембрана, которая во время такта сосания была прогнута вверх, опускается и Ш камера кольцевым зазором малого сечения соединяется со П камерой. П камера начинает заполняться воздухом. Часть воздуха отсасывается вместе с молоком в молокопровод (что облегчает эвакуацию молока из коллектора в молокопровод), часть воздуха постепенно заполняет ПК стаканов и снижает в них разрежение. Это способствует лучшему кровообращению в вымени и отдыху сосков.

В пульсаторе в это время происходит следующее: воздух из 1У камеры по дроссельному каналу плавно отсасывается во П и далее в насос. Ослабевает сила F1У----1 и наступает такой момент, когда сила FШ----П переведет клапан и мембрану в нижнее положение. В 1 камере мгновенно создается разрежение и весь процесс в аппарате повторяется.


Ш. Доильный аппарат стимулирующий адс

Современные доильные аппараты не обеспечивают поддержание рефлекса молокоотдачи у коров во время доения, поэтому приходится делать ручную стимуляцию рефлекса молокоотдачи продолжительностью примерно 40 с.

Кроме того, доильные стаканы двухтактных доильных аппаратов наползают на соски вымени и пережимают канал между цистерной вымени и цистерной соска, оператору приходится вручную стягивать вниз доильные стаканы для возобновления молокоотдачи. Передержка стаканов на сосках вымени по окончании выдаивания приводят к травмированию сосков и маститам.

Поэтому усилия ученых и конструкторов направлены на разработку таких доильных аппаратов, которые бы полностью исключили ручные операции и обеспечили физиологический процесс выделения молока, подобно сосанию его теленком.

Исследования акта сосания теленком показали, что давление, оказываемое мышцами рта теленка на сосок, носит сложный характер, и состоит не только из низкочастотных колебаний (90…150 мин –1), но и высокочастотных (600 мин-1). Установлено, что рефлекс молокоотдачи у животных при сосании новорожденным вызывается высокочастотными колебаниями мышц рта теленка.

Доильный аппарат стимулирующий (АДС-1) работает по двухтактному

Принципу, как и аппараты ДА-2М, АДУ-1, «Jmpuls»,но во времени такта сосания в МК стаканов поступают импульсы переменного разрежения (см. рис.1)за счет чего стенки сосковой резины колеблются с частотой 600 мин-1 и амплитудой 1…2 мм. Эти колебания передаются на соски животного и стимулируют рефлекс молокоотдачи. При этом импульсы переменного разрежения снижают уровень разрежения в МК доильных стаканов (h1мк) относительно разрежения ПК (hпк), за счет чего создается полусжатый режим работы сосковой резины во время такта сосания.

Схема доильного аппарата показана на рис.2.

Пульсатор аппарата состоит из низкочастотного П1 (60 мин-1) и высокочастотного П10(600 мин-1) блоков. Первая камера (11) низкочастотного блока подсоединяется к вакуумпроводу доильной установки. П10 камера шлангом переменного разрежения соединяется с коллектором и далее с МК стаканов. Во П1 образуется переменное состояние (h 0) и это состояние по каналу, выполненном в корпусе 1 (см. рис.1)передается в 110. Высокочастотный блок работает только тогда, когда в его 110 камеру из П1 поступает разрежение. И т.к. лабиринтный канал высокочастотного блока короткий и очень большого диаметра, то и переключение в нем происходит с большой частотой (600 мин-1). Сосковая резина начинает колебаться с такой же частотой и освобождает кончик соска. Происходит акт сосания с одновременным стимулирующим воздействием на рецепторы соска. Осуществляется стимуляция рефлекса молокоотдачи высокочастотными колебаниями сосковой резины, которая позволяет немного сократить предварительный массаж вымени, а иногда и вовсе его исключить.


Сосковая резина, постоянно облегая соски вымени, защищает их от вредного воздействия разрежения, особенно в начале и в конце доения. К концу доения стаканы не наползают на соски, что обеспечивает полное выдаивание без машинного додаивания. Стенки сосковой резины при колебании перемещаются незначительно, объем ПК практически не меняется, поэтому обратный удар молока в подсосковое пространство и перенос инфекции с одной доли вымени на другую, исключается.

При разработке доильного аппарата АДС-1 использованы узлы серийных аппаратов ДА-2М «Майга» АДУ-1 (доильные стаканы, коллектор, шланги) и специально разработанного пульсатора с нерегулируемой частотой пульсаций.