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OUTILS ET MÉCANISMES POUR L'AGRICULTURE
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Le doseur pour les engrais granulés. Dessin, description

Outils et mécanismes pour l'agriculture

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Les engrais artificiels sont beaucoup plus efficaces s’ils sont appliqués au sol dissous dans l’eau. Cependant, il n'est pas facile d'obtenir leur répartition uniforme sur la zone du site - après tout, la plupart des granulés ne se dissolvent pas bien et tombent sous forme de sédiments au fond d'un seau ou d'un arrosoir.

Pour remédier à cet inconvénient, je propose de réaliser un appareil simple : un distributeur qui permet d'utiliser des engrais granulaires non dilués. L'appareil est un tuyau à paroi mince d'un diamètre intérieur de 15 mm. Un récipient d'alimentation y est fixé à une extrémité et une sorte de seringue pour « injecter » des engrais dans le sol à l'autre. Le récipient d'alimentation peut être chargé non seulement de granulés sous leur forme pure, mais également mélangés à des graines (dont la taille ne dépasse pas 2 mm) : de cette manière, un travail combiné peut être effectué - semis avec fertilisation.

Les principaux éléments du distributeur, y compris le tuyau 5 (voir figure), peuvent être en étain ou en tôle d'acier d'une épaisseur de 0,75...1 mm. La paire de travail principale de l'appareil - le cône d'alimentation 2 et le culbuteur 12 - sont soudés et reliés de manière pivotante l'un à l'autre par un boulon M3. La buse à cône d'alimentation est une ellipse. L'alimentation est contrôlée en tirant le cordon 10 par l'anneau 9. La bascule ferme la buse sous l'action du ressort 11, torsadé en fil millimétrique et ayant un Ø 20 mm. La tige du culbuteur peut être équipée d'un clapet de vanne conique supplémentaire, dont la taille est adaptée à la section transversale de la buse.

Distributeur d'engrais granulaire
Distributeur d'engrais granulaires (cliquez pour agrandir) : 1 - plateau, 2 - cône d'alimentation, 3 - pince à ressort, 4 - pince à rouleau, 5 - tuyau, 6 - récipient d'alimentation de 2,5 l, 7 - bouchon pour remblai, 8 - poignée -support, 9 - bague de commande à bascule, 10 - cordon, 11 - ressort, 12 - bascule, 13 - rouleau

L'expérience dans l'utilisation du distributeur a montré qu'il simplifie considérablement le travail par rapport à l'application manuelle d'engrais granulaires. Vous pouvez désormais effectuer le travail sans vous pencher devant chaque buisson ou trou. Il est plus pratique de tenir le distributeur avec votre main gauche par le col du récipient et avec votre main droite par la poignée du support de manière à ce que l'index entre dans l'anneau 9. La taille de la portion d'engrais est déterminée par le temps d'ouverture de la buse cône 2 ; Si vous avez besoin d'un dosage précis d'engrais, utilisez un récipient transparent et marquez-le avec des marques.

En conclusion, il faut ajouter que les engrais, le sable ou les graines appliqués doivent être soigneusement tamisés à travers un tamis pour éviter de boucher la buse. Et encore un conseil : s'il est nécessaire de traiter une grande surface, il est alors conseillé de disposer de plusieurs récipients d'alimentation avec des granulés pré-préparés.

Auteur : A. Khalutornykh

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Sol martien - radioprotection 22.10.2012

Des spécialistes de l'Agence spatiale européenne, ainsi que des scientifiques travaillant à l'accélérateur GSI en Allemagne, testeront l'adéquation potentielle du sol lunaire et martien comme bouclier anti-rayonnement.

Au cours de ce projet de deux ans de l'ESA, il est prévu de tester si le sol lunaire et martien peut protéger les astronautes du rayonnement cosmique. Ceci est d'une grande importance pour l'exploration future de la Lune et de Mars, car cela affecte la conception des premiers établissements lunaires et martiens, le choix des équipements et le coût des expéditions.

Les spécialistes de l'ESA devaient utiliser dans leur projet le seul accélérateur en Europe capable d'accélérer des noyaux atomiques lourds à des vitesses ultra-élevées - c'est avec de telles particules que les astronautes devront se rencontrer en dehors de la Terre. L'accélérateur est situé au Centre Helmholtz de recherche sur les ions lourds (GSI).

GSI simule le rayonnement galactique à haute énergie, qui a déjà testé les propriétés protectrices de matériaux courants tels que l'aluminium, l'eau, le polyéthylène et un certain nombre de composites. Maintenant, sur la base de données sur les conditions de la Lune et de Mars, ils vont créer un modèle des sols de ces corps célestes et tester leur capacité à retarder le rayonnement cosmique.

À première vue, le problème de la protection des personnes contre les rayonnements cosmiques est simple : vous devez rendre la protection plus épaisse - c'est tout. Cependant, même si nous annulons le coût élevé de la mise en orbite d'une protection lourde, ce problème est plus compliqué qu'il n'y paraît. Par exemple, un bouclier métallique épais, bombardé de particules lourdes à haute énergie, commence lui-même à produire un rayonnement secondaire - parfois même plus nocif que le primaire.

Actuellement, les scientifiques savent que l'eau et le polyéthylène protègent mieux contre le rayonnement cosmique que, par exemple, l'aluminium. Le meilleur résultat est montré par un nouveau matériau saturé en hydrogène développé par des scientifiques de la société britannique Cella Energy. Fait intéressant, ce matériau a été créé à l'origine pour stocker de l'hydrogène. Cependant, pour la construction de bases lunaires et martiennes permanentes, la meilleure option serait d'utiliser des matériaux locaux. Par conséquent, l'ESA s'est concentrée sur le sol étranger.

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