Дослідження розпилювачів роботизованої платформи для обприскування бур’янів

Автор(и)

  • Артем Михайлов Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32515/2414-3820.2026.56.198-208

Ключові слова:

розпилювання, форсунки, дослідження, гербіциди, знищення бур’янів

Анотація

Метою роботи є експериментальне дослідження процесу краплеутворення з ціллю вибору типу розпилювача для  розробленої роботизованої платформи  для передпосівного обприскування бур’янів.У роботі викладено результати експериментальних досліджень показників роботи розпилювачів (форсунок) щілинних. Досліджено промислові форсунки та запропоновану автором і виготовлену з використанням 3D друку форсунку з додатковою круглою вставкою, яка містить виконані під кутом до осі форсунки розподільними каналами. Дослідження проведено згідно ДСТУ ISO 5682-1:2019.

Біографія автора

Артем Михайлов, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна

аспірант

Посилання

1. Gleason, F. H., Marano, A. V., Johnson, P., & Martin, W. W. (2010). Blastocladian parasites of invertebrates. Fungal Biology Reviews, 24(1–2), 56–67. https://doi.org/10.1016/j.fbr.2010.03.004 DOI: https://doi.org/10.1016/j.fbr.2010.03.004

2. Ugljic, Z., Mobli, A., DeWerff, R., & Werle, R. (2022). Targeted herbicide spraying systems: Role of nozzle type, number of nozzle activation, nozzle orientation, and boom height on spray coverage and weed control. Pest Management Science, 82(6), 5216–5224. https://doi.org/10.1002/ps.70629 DOI: https://doi.org/10.1002/ps.70629

3. Chethan, C. R., Singh, P. K., Dubey, R. P., Singhariya, S., & Choudhary, V. K. (2019). Herbicide application in agriculture: Nozzle selection and effective application. Indian Farming, 68(12).

4. Prado, E. P., Guerreiro, J. C., Ferreira-Filho, P. J., do Nascimento, V., Ferrari, S., Galindo, F. S., Funichello, M., Raetano, C. G., Pagliari, P. H., Chechetto, R. G., & Rodrigues Neto, A. D. (2024). Performance of spray nozzles and droplet size on glufosinate deposition and weed biological efficacy. Crop Protection, 177, 106560. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2023.106560 DOI: https://doi.org/10.1016/j.cropro.2023.106560

5. Byer, K. N., Peng, G., Wolf, T. M., & Caldwell, B. C. (2006). Spray retention and its effect on weed control by mycoherbicides. Biological Control, 37(3), 307–313.

6. Byer, K. N., Peng, G., Wolf, T. M., & Caldwell, B. C. (2006). Spray retention for liquid and mycoherbicide inoculum in three weed-biocontrol systems. Biocontrol Science and Technology, 16, 815–823. DOI: https://doi.org/10.1080/09583150600700123

7. Knoche, M. (1994). Effect of droplet size and carrier volume on performance of foliage-applied herbicides. Crop Protection, 13(3), 163–178. https://doi.org/10.1016/0261-2194(94)90075-2 DOI: https://doi.org/10.1016/0261-2194(94)90075-2

8. Feng, P. C. C., Chiu, T., Sammons, R. D., & Ryerse, J. S. (2003). Droplet size affects glyphosate retention, absorption, and translocation in corn. Weed Science, 51(3), 443–448. https://doi.org/10.1614/0043-1745(2003)051[0443:DSAGRA]2.0.CO;2 DOI: https://doi.org/10.1614/0043-1745(2003)051[0443:DSAGRA]2.0.CO;2

9. Oliveira, O. G. T. M., Lopes, P. R. M., Raetano, C. G., & Prado, E. P. (2021). Influence of droplet size on spray deposition and weed control using glyphosate. Engenharia Agrícola,41(4),449–457. https://doi.org/10.1590/1809-4430-eng.agric.v41n4p449-457/2021 DOI: https://doi.org/10.1590/1809-4430-eng.agric.v41n4p449-457/2021

10. Byer, K. N., Peng, G., Wolf, T. M., & Caldwell, B. C. (2006). Spray retention and its effect on weed control by mycoherbicides. Biological Control, 37(3), 307–313. https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2005.12.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2005.12.002

11. Hewitt, A. J., Johnson, D. R., Fish, J. D., Hermansky, C. G., & Valcore, D. L. (2002). Development of the Spray Drift Task Force database for aerial applications. Environmental Toxicology and Chemistry, 21(3), 648–658. https://doi.org/10.1002/etc.5620210326 DOI: https://doi.org/10.1002/etc.5620210326

12. Lafferty, C. L., & Tian, L. F. (2001). The impacts of pre-orifice and air-inlet design features on nozzle performance. Proceedings of the ASAE Annual International Meeting. DOI: https://doi.org/10.13031/2013.7343

13. Azghadi, M. R., Olsen, A., Wood, J., Saleh, A., Calvert, B., Granshaw, T., Fillols, E., & Philippa, B. (2025). Precision robotic spot-spraying: Reducing herbicide use and enhancing environmental outcomes in sugarcane. Computers and Electronics in Agriculture, 235, 110365. https://doi.org/10.1016/j.compag.2025.110365 DOI: https://doi.org/10.1016/j.compag.2025.110365

14. Zhang, W., Miao, Z., Li, N., He, C., & Sun, T. (2022). Review of current robotic approaches for precision weed management. Current Robotics Reports, 3(3), 139–151. https://doi.org/10.1007/s43154-022-00086-5 DOI: https://doi.org/10.1007/s43154-022-00086-5

15. McCool, C., Beattie, J., Firn, J., Lehnert, C., Kulk, J., Bawden, O., et al. (2018). Efficacy of mechanical weeding tools: A study into alternative weed management strategies enabled by robotics. IEEE Robotics and Automation Letters, 3(2), 1184–1190. https://doi.org/10.1109/LRA.2018.2794619 DOI: https://doi.org/10.1109/LRA.2018.2794619

16. State Standard of Ukraine. (2019). DSTU ISO 5682-1:2019 (ISO 5682-1:2017, IDT). Equipment for crop protection — Spraying equipment — Part 1: Test methods for sprayer nozzles. Kyiv, Ukraine: DP UkrNDNC. [in Ukrainian].

17. Stoliarenko, H. S. (2023). Redox systems and the use of oxygen-containing radicals. Vertykal. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

30.06.2026

Як цитувати

Михайлов, А. (2026). Дослідження розпилювачів роботизованої платформи для обприскування бур’янів. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин , (56), 198–208. https://doi.org/10.32515/2414-3820.2026.56.198-208