ПАСЕЧНОЕ ДЕЛО

APICULTURE

применение

Патент США

:

Номер патента:     20140370781
Класс(ы) патента: A01K47/04
Номер заявки:
Дата подачи заявки: 21.12.2012
Дата публикации: 18.12.2014

:


Заявитель(и):

Cedar Anderson (AU), Stuart Anderson (AU)

Автор(ы):

Cedar Anderson (AU), Stuart Anderson (AU)

Патентообладатель(и):

Flowbee Australia Pty Ltd

Аннотация:
Abstract:

Искусственные соты предназначены для использования в улье и позволяют извлечь мед из этих сотов, не удаляя их из улья, содержат ячейки, которые состоят, по меньшей мере, из двух частей, которые могут перемещаться относительно друг друга и иметь два положения, - закрытое, где ячейки состоят из торцевой и боковой стенок, позволяющие пчелам заполнять ячейки медом и открытое положение ячейки, где, по меньшей мере, некоторые из упомянутых стенок сдвигаются, в результате чего мед из сотовых ячеек извлекается благодаря смещению, по меньшей мере, двух частей в положение открытой ячейки.

^

An artificial honeycomb for use in a beehive and which enables honey to be removed from the honeycomb without removing the honeycomb from the hive, the honeycomb comprising cells and being formed of at least two parts which are moveable relative to each other between a cell formed position where the cells comprise side walls and an end wall to enable bees to fill the cell with honey, and a cell open position where at least some of the said walls have moved apart, whereby honey in the cells can be removed from the honeycomb by movement of the at least two parts to the cell open position.


ОПИСАНИЕ

• [0001]
Настоящее изобретение направлено на улучшение сбора меда из улья и, в частности, направлено на улучшения, в которых мед может собираться без извлечения сотов из улья.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

• [0002]
Современный пчелиный улей включает в себя различные компоненты, которые сочленяются с ульем. Как правило, эти компоненты состоят из:
• Подставка для улья. Верхние части улья лежат на ней, позволяя крепить прилётную доску и также позволяет защитить доски дна улья от гниения и передачи холода,
• Дно. Доска. В ней есть леток, чтобы пчёлы могли попасть в улей. Леток может перекрываться для целей вентиляции и контролирования клещей,
• Корпус для воспроизводства семьи. Это самый нижний корпус улья, где матка откладывает яйца,
• Медовый корпус. Это самый верхний корпус (а), где хранится мед,
• Рамки и сушь. Это деревянные или пластмассовые рамы с восковыми или пластмассовыми листами с рельефом сот, где пчелы строят восковые соты или же полностью сформированные пластмассовые соты,
• Наружное покрытие. Это внешняя оболочка корпуса, защищающая улей от погодных условий,
• Внутреннее покрытие. Обеспечивает разделение чрезмерно горячей или холодной наружной поверхности и может использоваться как уступ для кормушки или других целей.

• [0010]
Соты представляют собой плотно упакованную матрицу гексагональных ячеек. Пчелы используют ячейки для хранения продуктов (меда и пыльцы). Когда ячейка заполнена, пчелы запечатывают её восковой крышечкой. Соты удерживаются в рамке, которая обычно прямоугольная. В медовом корпусе рядом расположено некоторое количество таких рамок. Известно, что соты могут быть пластмассовыми (как правило, полипропиленовые, но также могут быть и алюминиевые), в виде матрицы с гексагональными ячейками. Такие соты избавляют пчел от усилий, необходимых для создания восковых ячеек, и позволяет пчелам проводить больше времени для сбора меда. Известно, что они изменяют форму и размер ячеек в искусственных сотах.

• [0011]
Сбор меда может быть очень трудоемким и затратным по времени. В качестве примера, наиболее общий способ сбора меда требует выполнения следующих шагов: необходимо надеть костюм пасечника, открыть крышу и организовать доступ к рамкам, содержащим мёд. Улей окуривают, чтобы успокоить пчел. Иногда используется нагнетатель воздуха для удаления пчел из рамок. Рамы удаляются из улья и транспортируются в обрабатывающий центр. Запечатанные ячейки необходимо вскрыть от воска. Это можно сделать при помощи пасечной вилки или пасечного ножа для распечатки сотов. Затем необходимо вращать рамки для удаления меда из ячеек при помощи центробежной силы. После удаления меда рамки возвращаются в улей или заменяются новыми. По оценкам, вышеупомянутые трудоемкие этапы составляют приблизительно 90% времени пчеловода, необходимого для сбора меда из улья.

• [0012]
Следующим недостатком обычных методов сбора мёда является то, что для этого процесса необходимо иметь укрытие от налёта пчёл, медогонку, а иногда и автоматическую машину для откачки мёда.

• [0013]
Следующим недостатком является то, что семья пчёл может быть сильно повреждена во время процесса сбора меда (иначе называемого процессом грабежа). Например, пчелы используют 7 кг меда, чтобы сделать 1 кг воска.

• [0014]
Следующим недостатком является то, что существующий процесс сильно беспокоит пчел, и многие пчелы могут погибнуть во время откачки меда. Кроме того, всегда есть фактор раздражения пчёл (а иногда и потенциальная опасность) приводящий к ужалениям во время грабежа улья.

• [0015]
Следующим недостатком существующего процесса является то, что улей можно ограбить только в определенные моменты, например, при дневном свете, отсутствии дождя и сильного ветра и т. д., и поэтому это ограничивает то время, когда улей можно открыть для выборки сотов,

• [0016]
Следующим недостатком является то, что в традиционных ульях есть места, где заводятся вредители и развиваются болезни.

• [0017]
Мед в ячейках удерживается на месте восковым покрытием (крышечками), отстраиваемыми над ячеистым устьем пчелами, а также вязкостью меда. Таким образом, даже если бы был найден способ удаления восковых крышечек более простым способом, мед все равно бы не смог вытекать из ячеек. Вот почему рамки необходимо транспортировать на фабрику, в которой центрифуга выгоняет мед из ячеек после вскрытия крышечек.

• [0018]
Известно о том, что построен улей специальной конструкции, в котором изымается мед при помощи всасывающего насоса. Механизм довольно сложный, поскольку каждая рамка имеет специальную пластину, на которой пчелы отстраивают свои восковые ячейки. Когда сота заполнена, пластина перемещается, чтобы сломать часть стенки восковой ячейки. Однако из-за «липкой» природы меда мед не стекает из ячеек и в медовое корыто. Таким образом, для отсоса меда требуется всасывающий насос. Ячейки сот не являются искусственными, а сделаны пчелами. Также воск является довольно хрупким, и вышеупомянутый метод вряд ли будет работать, не разрушая восковые стенки ячеек.

• [0019]
Более поздняя вариация имеет соты, сформированные с задней пластиной, закрывающей один конец ячеек. Пчелы заполнят ячейку медом и закрывают другой конец воском. Задняя пластина может быть удалена прямо в улье, и теоретически мед должен течь из ячеек под действием силы тяжести и собираться в лотки и трубы, чтобы вытечь из улья. На практике, мед не так-то легко вытекает из ячеек из-за своей вязкости.

• [0020]
Известны способы обогрева ульевого пространства с целью снижения вязкости меда и, следовательно, для улучшения текучести меда. Однако эти известные методы приводят к нагреву пчел в улье, что нежелательно.

• [0021]
Известны методы кочевого хозяйствования, когда ульи перевозятся из одного места в другое. При сокращении численности пчел в сельскохозяйственных районах становится все более распространенным явление, когда фермеры требуют, чтобы ульи были помещены на их фермах для улучшения опыления. Необходимое количество ульев погружается в трейлер (или аналогичный транспорт), а затем перевозится (как правило, автомобильным транспортом) в необходимое место. Затем ульи выгружаются из прицепа и помещаются на землю (или на подставку) на некоторый период времени, которое может составлять несколько недель или несколько месяцев. Было бы благом, если бы можно было создать менее сложный физически и трудоемкий способ проведения этого процесса.

• [0022]
Целью настоящего изобретения является создание устройства и способа извлечения меда из улья, который будет не только преодолевать, по меньшей мере, некоторые из вышеупомянутых недостатков, но и предоставлять пользу или коммерческую выгоду. Предпочтительным объектом является возможность извлечения меда из сот без необходимости удаления сотов из улья.

• [0023]
Любые ссылки на методы, устройства или документы предшествующего уровня техники не должны восприниматься как составляющие какие-либо доказательства или признания, которые они сформировали, но являются частью общих знаний.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

• [0024]
В соответствии с широким аспектом изобретения предлагаются искусственные соты, предназначенные для использования в улье и позволяющие извлечь мед из этих сотов, не удаляя их из улья, содержат ячейки, которые состоят, по меньшей мере, из двух частей, которые могут перемещаться относительно друг друга и иметь два положения, - закрытое, где ячейки состоят из торцевой и боковых стенок, позволяющие пчелам заполнять ячейки медом и открытое положение ячейки, где, по меньшей мере, некоторые из упомянутых стенок сдвигаются, в результате чего мед из сотовых ячеек извлекается благодаря смещению, по меньшей мере, двух частей в положение открытой ячейки.

• [0025]
Дополнительно может быть предусмотрен вспомогательный элемент искусственного сота, позволяющий извлекать мед , не удаляя сам сот из улья.

• [0026]
Пластмассовая матрица сотовых ячеек состоит из, по меньшей мере, двух частей, которые могут перемещаться относительно друг друга. Эти секции стенок соты могут быть перемещены в две разные позиции; положение ячейки, в которой ячейки содержат боковые стенки и торцевую стенку, чтобы позволить пчелам заполнять ячейку медом, и открытое положение ячейки, где указанные стенки раздвигаются, в результате чего мед из ячеек может стекать в нижнюю часть соты.

• [0027]
По меньшей мере, две части предпочтительно смещаются относительно двух положений, так что ячейки могут быть сформированы, и могут быть открыты, а затем подвергнуты риформингу и повторному открытию и т. д. Это позволяет несколько раз извлекать мёд из сотов, не вынимая их из улья.

• [0028]
Сотой может служить любая подходящая форма и размер. Предполагается, что соты будут по существу прямоугольными, поскольку это традиционная сотовая форма. Однако могут быть ситуации, когда желательно, чтобы соты имели другие формы, которые могут включать в себя более округлые формы, многоугольные формы, «естественные гребешки», обратные цепные арки или неправильные формы.

• [0029]
Размер сот обычно будет соответствовать определенному размеру улья. В качестве примера предполагается, что соты будут иметь длину от 30 до 100 см и ширину от 20 до 50 см, хотя это может варьироваться. Также предполагается, что соты будут иметь толщину от 10 до 100 мм, хотя это также может варьироваться в зависимости от ситуации, и следует понимать, что никакое ненужное ограничение не должно налагаться на изобретение только потому, что на иллюстрации указаны некоторые желательные размеры. Размер ячейки также может изменяться, и размер ячейки может быть, по меньшей мере, в интервале от 4,6 мм до 6 мм или даже больше, так как более крупные размеры ячеек облегчают извлечение меда.

• [0030]
Соты могут быть изготовлены из любого подходящего материала. Предпочтительно, чтобы соты были изготовлены из искусственного материала и могут быть изготовлены из любого подходящего материала. Предполагается, что пластмассы будут подходящим материалом, и предполагается, что полипропилен может быть подходящей пластмассой. Однако могут быть также использованы другие пластические массы, включая полиэтилен, полиэтилен низкого давления, полиэтилен высокого давления и другие типы термопластичных материалов, пищевые пластиковые материалы, термоформовочные пластмассовые материалы, нейлоны, поликарбонат, поливинилхлорид, полистиролы, АБС и тому подобное. Альтернативно, соты могут быть выполнены из определенных типов металлов, которые могут включать алюминий. Сотовый материал может быть изготовлен из композиционных материалов, материалов с покрытием, заполненных материалов, армированных материалов (например, стекловолокна) и тому подобное. Также предусматривается, что могут быть обстоятельства, при которых соты будут изготовлены из ламинированных материалов и тому подобного. Соты могут быть изготовлены из различных материалов. Соты могут содержать отдельные части, которые соединены вместе, например, с использованием клея, сварки пластмасс, крепежных элементов и тому подобного. Не следует считать, что любое ненужное ограничение должно быть наложено на какой-либо материал, из которого изготавливается соты только из-за того, что предлагаются некоторые предпочтительные материалы.

• [0031]
Соты в соответствии с данным аспектом изобретения содержат первую часть и, по меньшей мере, одну дополнительную часть, которая может перемещаться относительно первой, создавая между ними конфигурации: положение сформированной ячейки и положение разрушенной ячейки. Предпочтительно, чтобы соты содержали как первую часть, так и вторую часть, которые могут перемещаться между указанными положениями. Однако могут быть ситуации, когда соты могут содержать первую часть, вторую часть и третью часть (или даже больше частей), которые могут соединяться между собой в положение сформированной ячейки и в положение разрушенной ячейки; однако представляется, что предпочтительный вариант осуществления аспекта изобретения может быть достигнуто, если потребуется только две части для каждой ячейки.

• [0032]
Предусмотрены различные аспекты изобретения. Первый аспект изобретения предусматривается, когда соты образованы, по меньшей мере, из двух частей, причем каждая часть содержит часть стенки ячейки, причем части являются скользящими относительно друг друга, - между сломанным положением ячейки и сформированным положением ячейки. Этот аспект изобретения можно назвать «методом вертикального разделения».

• [0033]
Поскольку соты обычно располагаются вертикально в улье, движение скольжения может быть вертикальным (или вверх или вниз), пример которого показан стрелкой 100 на фиг. 30.

• [0034]
Соты могут состоять из двух частей, в отличие от трех или более частей. Каждая часть может содержать половину боковых стенок ячеек. Каждая часть может содержать часть задней стенки ячейки, и особенно предпочтительно, чтобы каждая часть имела половину задней стенки, то есть задняя стенка ячейки была разделена по центру. На рис.13 показан вариант осуществления этого решения, а именно двух частей вертикально разделённого сота, комбинация в закрытом положении. На рис.14 показан медовый сот предыдущего рисунка в открытой конфигурации.

• [0035]
Могут быть обстоятельства, когда желательно, чтобы ячеистая стенка была частично неполной, так что пчелы могут заполнять структуру ячейки воском. Точная стенка или стенки, которые являются неполными, могут изменяться, но соответственно содержать часть боковой стенки ячейки. Рис. 7 иллюстрирует неограничивающий пример неполной структуры ячеистой стенки, и это будет описано более подробно ниже.

• [0036]
Движение скольжения (поступательное) может выполняться любыми подходящими средствами, включая ручные средства, механические средства, электрические средства, пневматические средства, магнитные средства и т.п., и, таким образом, передача движения может использовать зубья, рычаги, кулачки, червячные передачи, двигатели, магниты и т. д.

• [0037]
Поступательное движение можно использовать для открытия ячеек, чтобы можно было сливать мед.

• [0038]
Могут быть обстоятельства, при которых желательно, чтобы передняя часть ячейки (устье) не было сломано при раздвижении гребенчатых деталей при изломе ячейки на составные части. Это позволяет осуществлять слив мёда не повреждая печатку (крышечки). Когда отбор мёда заканчивается, детали перемещаются назад и собираются в сформированную ячейку, пчелы могут удалить крышечки воска, чтобы пополнить ячейку медом. Рис.4 иллюстрирует пример двухкомпонентной соты, где одна часть содержит весь гексагональный край устья каждой ячейки и который будет описан более подробно ниже.

• [0039]
Для облегчения удаления меда из разрушенной ячейки может применяться тепло. В одной форме нагревательные элементы могут содержать часть боковой стенки ячейки и / или заднюю стенку или вставляться в боковую или заднюю стенку для нагрева меда. Нагрев также может достигаться путем пропускания горячей жидкости или воздуха через каналы в гребенке или прохождения теплого воздуха через медовый корпус таким образом, чтобы пчелы и особенно гнездо семьи не пострадали

• [0040]
Хотя аспект изобретения описан со ссылкой на соты, имеющие первую часть и вторую часть, которые могут перемещаться вместе или перемещаться друг относительно друга для образования или разрушения ячеистой структуры, существуют дополнительные аспекты изобретения, которые также могут способствовать извлечению мёда из улья без необходимости открывать улей и доставать соты.

• [0041]
Предусмотрены различные дополнительные аспекты, с помощью которых достигается цель изобретения. Вкратце, предусматривается второй аспект изобретения, когда торцевая стенка каждой ячейки содержит поршневую головку, а стенка ячейки может скользить относительно головки поршня для «накачки» меда из каждой ячейки. Этот аспект можно определить как «поршневой» аспект.

• [0042]
Следовательно, согласно второму аспекту изобретения (т.е. аспекту «поршня») предусмотрен сотовый элемент, содержащий множество ячеек, которые содержат переднюю секцию, основную часть корпуса и заднюю стенку, причем секция основного корпуса выполнена с возможностью заполнения пчелами мёдом, передняя часть приспособлена для укупорки пчелами, передняя часть и секция основного корпуса перемещаются относительно друг друга между соединенным положением, где передняя часть и секция основного корпуса составляют часть ячейки и отсоединенное положение, в котором передняя часть и секция основного корпуса отделены друг от друга, задняя стенка содержит часть поршневого элемента, часть основного корпуса и заднюю стенку являются подвижными относительно друг друга между втянутым положением, где мед может быть размещены в секции основного корпуса и в расширенном положении, где мёд выталкивается из ячейки поршневым элементом.

• [0043]
В некоторых вариантах осуществления этого аспекта поршни могут двигаться вперед на достаточно значительное расстояние так, чтобы разрывать печатку вместо разрыва её в устье ячейки.

• [0044]
Неограничивающий пример этого аспекта изобретения проиллюстрирован, по меньшей мере, на рис. 18 и рис. 19.

• [0045]
Таким образом, соты могут заполняться медом, так как пчёлы обычно заносят мёд внутрь основного тела секции ячеек. Когда конкретная ячейка заполнена медом, пчелы будут закрывать воском её переднюю часть. Когда нужно собирать мед, основное тело секции и передняя часть могут быть разделены так, чтобы вскрыть передние части каждой ячейки и таким образом не потребуется отдельная операция откупорки ячеек. Секция основного тела и задняя стенка затем могут перемещаться относительно друг друга, чтобы выкачать мед из каждой ячейки через переднюю часть основной секции, которая теперь открыта, потому что передняя часть (содержащая воск) была отодвинута от передней части основной секции.

• [0046]
Предпочтительно, чтобы компоновка была такой, что, когда секция основного тела отодвигалась от передней секции, это также приводило к тому, чтобы задняя стенка (которая может содержать головку поршня) двигалась вдоль секции основного тела и выталкивала мед из секции основного тела. Таким образом, одно действие может быть использовано для удаления крышечек из воска из каждой ячейки (путем отделения передней секции от секции основного тела) и удаления меда из каждой ячейки (путем выталкивания меда из секции основного тела).

• [0047]
Также предпочтительно, чтобы устройство было таким, что, когда передняя часть и секция основного тела отделены друг от друга, это образует канал, вдоль которого вытесненный мед может течь в направлении зоны сбора или выхода.

• [0048]
Предпочтительно, компоновка такова, что передняя часть и торцевая стенка находятся в зафиксированном положении, а основное тело может перемещаться между первым состоянием (которое можно назвать положением заполнения), где передняя часть и секция основного тела соединены друг с другом, а торцевая стенка отводится и тогда мед может быть помещена в каждую ячейку, а второе состояние (которое можно назвать положением для извлечения), где основное тело оттягивается от передней секции и это движение приводит к тому, что основная часть тела перемещаются относительно торцевой стенки, вызывая извлечение меда из каждой ячейки.

• [0049]
Соты могут содержать сборку. Сборка предпочтительно содержит первый массив сотовых ячеек, обращенных в одном направлении, и второй массив сотовых ячеек, обращенных в противоположном направлении. Задняя стенка одной упомянутой матрицы подходит к задней стенке другой упомянутой решетки. Таким образом, в предпочтительном варианте осуществления сотовой сборки содержит центральную часть, содержащую задние стенки каждого из массивов. Задние стенки, как правило, содержат множество поршней, которые могут быть прикреплены к поддерживающему элементу или опорному элементу и количество поршней соответствует количеству ячеек, имеющих торцевую стенку. Каждая решётка секции основного тела может соответствующим образом перемещаться относительно поршня между соединенным положением и отсоединенным положением, а также отведенным положением и выдвинутым положением.

• [0050]
В сотовой сборке предпочтительно, чтобы основная часть тела была единственной секцией, которая перемещается, и поэтому передняя часть и поршень фиксированы.

• [0051]
Движение предпочтительно представляет собой линейное перемещение и наиболее предпочтительно возвратно-поступательное движение, позволяющее избирательно перемещать соты между «заполняющим» положением и «извлекающим» положением.

• [0052]
Движение может быть достигнуто с помощью любого подходящего средства. Например, предполагается, что часть основного тела может перемещаться вручную. Однако более предпочтительно, чтобы движение приводилось с помощью механической силой, и такой вариант может содержать зубья, нити, рычаги, двигатель, гидравлику или пневматику. Вакуум может быть применен к сборке для облегчения удаления меда, как в этом аспекте изобретения, так и в отношении каждого из других аспектов, обсуждаемых в настоящем документе.

• [0053]
Третий аспект изобретения предусматривает, что торцевая стенка каждой ячейки содержит короткий поршень /разъём, который отведён назад; для вскрытия края ячейки и извлечения меда из соты его немного перемещают вперед так, чтобы разорвать укупорку. Этот аспект может быть идентифицирован как «разъёмный» аспект.

• [0054]
В этом третьем аспекте, который для удобства может быть идентифицирован как «разъёмный» аспект» изобретения, предусмотрен сотовый элемент, содержащий открытые передние и задние концы, содержащие разъём, который может быть удален, чтобы позволить меду проходить через задний конец ячейки.

• [0055]
В этом третьем аспекте изобретения ячейки «затыкаются» на одном конце, и пробки проходят, по меньшей мере, частично в каждую ячейку. Это может быть простая пластинка, которая слегка входит в ячейку и закрывает концы каждой ячейки.

• [0056]
Неограничивающий пример третьего аспекта изобретения проиллюстрирован, по меньшей мере, на рис. 20-22.

• [0057]
Разъём может содержать поршень, который предпочтительно содержит короткий поршень. Поршень может быть вставлен в задний конец ячейки и может перемещаться между первым положением, в котором поршень находится на одном конце ячейки, и вторым положением, в котором поршень убирается из ячейки, чтобы позволить меду проходить через заднюю часть.

• [0058]
Поршень может проходить только частично внутри ячейки, так что ячейка все еще может быть заполнена медом, когда поршень находится в первом (вставленном) положении. Таким образом, предполагается, что поршень будет располагаться только в задней части каждой ячейки и обычно на 5-20% длины ячейки.

• [0059]
Соединительный элемент может быть предусмотрен для соединения поршней в каждой ячейке соты. Соединительный элемент может содержать опорную пластину. Задняя пластина может перемещаться между первым положением, в котором поршни вставлены в заднюю часть каждой ячейки, и отведенное положение, в котором поршни удаляются с задней стороны каждой ячейки.

• [0060]
Чтобы сломать укупорку, короткие поршни могут перемещаться к или от гребёнки, что приводит к перемещению меда и разрыву укупоривания. Затем задняя пластина и поршни могут отходить от гребня, обеспечивая путь для слива меда.

• [0061]
Соты могут быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечить путь для меда, чтобы мед мог течь под действием силы тяжести в область сбора. В одной форме это может быть достигнуто путем наклона каждой ячейки для облегчения тока меда из ячеек, когда ячейки будут открыты.

• [0062]
Предусмотрен четвертый аспект изобретения, который включает опорную пластину для покрытия одного конца каждой из ячеек и где заднюю пластину можно отводить назад, чтобы открыть ячейки для извлечения меда из сотов. Этот аспект может быть идентифицирован как «отскок назад».

• [0063]
В соответствии с четвертым аспектом изобретения, который может быть удобно идентифицирован как «отскок назад», предусмотрен сотовый элемент, содержащий ячейки, в которых задняя часть ячеек закрыта опорным элементом, причем поддерживающий элемент работает между закрытым положением, закрывающее заднюю часть ячеек, и отрытое положение, когда опорный элемент отстоит от задней части ячеек, чтобы мед мог вытекать из задней части ячеек.

• [0064]
Неограничивающий пример этого аспекта изобретения проиллюстрирован, по меньшей мере, на рис. 24 и рис. 25A-25C.

• [0065]
Соты могут быть наклонены таким образом, чтобы ячейки в основном находились в вертикальной или направленной вверх ориентации, чтобы способствовать дренажу. Это может быть достигнуто путем опрокидывания сот в улье, например, наклоном улья или опрокидыванием улья на бок.

• [0066]
Задний элемент может содержать пластину или плату, а опорный элемент можно перемещать любым подходящим средством, включая ручные, механические, гидравлические или пневматические средства.

• [0067]
Обращаясь к рис. 26-28, можно описать предпочтительный вариант осуществления в соответствии с пятым аспектом изобретения, который можно назвать «методом всплеска». Рис. 26 иллюстрирует гребёнку, заполненную медом и закрытую. ФИГ. На рис.27 показаны пики, введённые в ячейки для разрушения дна воска и укупорки. ИНЖИР. На рис.28 показаны шипы, выведенные из ячеек, что позволяет меду стекать мимо шипов в дренаж.

• [0068]
Этот способ может использовать заднюю пластину 121, которая имеет массив шипов 128, по одному на каждую медовую ячейку пластикового медового гребня 120. Пчелы вощат заднюю часть ячейки 127, заполняют медом и закрывают ячейку 126. Чтобы извлечь мёд, задняя пластина и шипы перемещаются в ячейки, тем самым разрушая восковое дно и крышечку. Задняя пластина и шипы затем отодвигаются назад, позволяя меду стекать сквозь шипы 128 и выходить из отверстия для слива 129 в коллектор, как в предыдущих методах. Этот метод всплесков можно также использовать в улье с наклоном с односторонними сотами. Задняя пластина и шипы могут перемещаться с помощью диафрагмы 123 или других механических методов, подробно описанных ранее.

• [0069]
Гнездовой корпус содержит рамы, которые имеют полные ячейки, которые не раскладываются. Они могут быть изготовлены из пластмассы или воска.

• [0070]
Предусмотрен шестой аспект изобретения, в котором боковые стенки ячеек могут быть открыты для обеспечения возможности слива меда из ячеек. Этот аспект можно идентифицировать как аспект «разделяемых стенок».

• [0071]
Согласно шестому аспекту настоящего изобретения предлагаются соты, содержащие первую часть, определяющую часть боковой стенки ячейки, и, по меньшей мере, одну дополнительную часть, определяющую другую часть боковой стенки ячейки, первая часть и, по меньшей мере, одна дополнительная часть перемещаются между положением сформированные ячейки, где сформирована стенка соты ячейки и положением нарушенные ячейки, когда наружная стенка ячейки нарушена.

• [0072]
Шестой аспект «разделенных стенок» настоящего изобретения может предлагать соты, содержащие первую часть, содержащую часть боковой стенки и основание ячейки, и, по меньшей мере, одну дополнительную часть, содержащую остальные части стенок ячейки. Первая часть перемещается между положением сформированной ячейки, где образуются полные ячейки и положением нарушенные ячейки, когда наружные стенки ячейки нарушены.

• [0073]
«Разрушенные» стенки ячейки теперь позволяют меду стекать, поскольку мед больше не может сдерживаться ячейками. Разрывное действие также разрушает восковую крышечку на каждой ячейке, поэтому отдельное действие по снятию печатки больше не требуется. Сотовая конструкция ломает боковую стенку ячеек, открывая ячейки настолько, чтобы мед мог вытекать. Это контрастирует с более ранними схемами, которые открывали торцевую стенку ячеек, которые оставляли боковые стенки не поврежденными и это приводило к затруднениям дренажа меда.

• [0074]
Части сот могут быть перемещены назад в положение сформированной ячейки после того, как мед был изъят, чтобы «реформировать» стенку (стенки) ячейки и позволить пчелам наполнять ячейки медом.

• [0075]
Соты могут оставаться внутри улья, когда они перемещаются между целостным положением ячейки и положением разрушенной ячейки, и, следовательно, позволяет извлечь мед из улья без необходимости удалять каждую соту из улья, который является традиционным методом выкачивания меда.

• [0076]
Первая часть и, по меньшей мере, одна дополнительная часть вместе могут определять форму боковой стенки ячейки. Форма боковой стенки обычно будет шестиугольной, что является типичной формой сотовой ячейки. Могут быть обстоятельства, когда возможно желательно, чтобы ячейка имела другую форму, например восьмиугольную форму, овальную форму, круглую форму и тому подобное. Однако изобретение может быть выполнено с ячейкой, имеющей шестиугольную форму, и это будет упомянуто в описании.

• [0077]
Таким образом, стенка со стороны ячейки обычно будет шестиугольной и поэтому будет иметь шесть частей боковой стенки, прикрепленных друг к другу, с образованием шестиугольника. Первая часть сот в соответствии с аспектом настоящего изобретения может содержать одну или несколько из шести боковых стенок, и, по меньшей мере, одна дополнительная часть (предпочтительно вторая часть) может содержать оставшиеся боковые стенки ячейки, так что когда детали сходятся вместе образуется полная (обычно гексагональная) ячейка.

• [0078]
Обычная сота может иметь несколько тысяч ячеек и, как правило, имеет около 3500 ячеек на сторону. Целесообразно, чтобы соты в соответствии с одним аспектом изобретения включали две основные части, которые объединяются, чтобы сформировать завершенную соту, имеющую тысячи ячеек. Таким образом, первая часть может содержать одну или несколько боковых стенок каждой ячейки в сотах, а вторая часть может содержать оставшиеся боковые стенки каждой ячейки в сотах.

• [0079]
Неограничивающий пример этого аспекта проиллюстрирован, по меньшей мере, на рис. 41, который показывает небольшой кусок соты и особенно иллюстрирует две составные части являющиеся фрагментом ячеистых стенок сот. Другой неограничивающий пример проиллюстрирован, по меньшей мере, на рис. 32. Эти две части могут объединяться, чтобы сформировать полную соту, неограничивающий пример которой проиллюстрирован на рис. 31.

• [0080]
Предпочтительно, чтобы соты в соответствии с аспектом настоящего изобретения содержали ячейки, имеющие открытый конец (через который пчелы могут складывать мед, и, в конечном итоге, закрывать этот открытый конец воском), боковую стенку, которая может быть такой, как описано выше, и закрытый конец. В одном аспекте изобретения тыльный конец остается закрытым и, следовательно, может составлять фрагмент первой части или быть прикрепленной к ней. Предусмотрено, что закрытая торцевая стенка может содержать пластинчатый элемент, опорный элемент или что-то подобное, чтобы закрыть один конец каждой из ячеек в сотах. Неограничивающий пример этого проиллюстрирован как ссылочный номер 15, по меньшей мере, на рис. 32.

• [0081]
Соответственно, первая часть представляет приблизительно половину боковых стенок ячейки, и вторая часть представляет приблизительно половину боковых стенок ячейки. Предпочтительно, зауженная версия ячейки, которая имеет около 30% боковой стенки на задней половине. Если ячейка гексагональная, первая часть может представлять три стенки ячейки, а вторая часть может представлять оставшиеся три стенки ячейки. Конечно, если ячейка имеет другую форму, первая часть и вторая часть могут представлять разные формы.

• [0082]
Если первая часть включает в себя торцевую стенку (например, 15 на рис.32), то это может обеспечить прочность и устойчивость боковых стенок ячейки, принадлежащих к первой части, поскольку боковые стенки могут быть прикреплены к торцевой стенке для обеспечения этой прочности и жесткость. Вторая часть обычно не будет содержать торцевую стенку, так как вторая часть обычно будет формировать открытый фронт ячейки, через который пчелы могут складывать мед в ячейку. Таким образом, чтобы обеспечить прочность второй части, предпочтительно, чтобы вторая часть формировала части боковой стенки, которые соединялись бы в соседние ячейки. Неограничивающий пример этого проиллюстрирован, по меньшей мере, на рис. 41, который иллюстрируют «соединительные» стенки 16, чтобы обеспечить прочность всей второй части сот. Однако также предполагается, что вторая часть не будет снабжена соединительными стенками, а неограничивающий пример этой альтернативы проиллюстрирован на рис. 46. Следовательно, хотя предпочтительно, чтобы вторая часть содержала соединительные стенки, не считается, что изобретение должно быть излишне ограничено этим типом конструкции.

• [0083]
Размер каждой ячейки в сотах может варьироваться. Предполагается, что размер ячейки будет типичным для того, что можно найти в коммерчески доступных сотах.

• [0084]
Предпочтительный аспект изобретения имеет первую часть, и, по меньшей мере, одна дополнительная часть (обычно вторая часть) является подвижной относительно друг друга. Соответственно, детали могут «сливаться» вместе и раздвигаться, чтобы соответственно образовывать ячейки и разрушать ячейки. Предусматривается, что одна из частей будет зафиксирована на месте, а другая часть (или части) будет перемещаться между целостным положением ячейки и разрушенным положением ячейки. Однако могут быть ситуации, когда желательно было бы, чтобы все части могли перемещаться между указанными позициями.

• [0085]
Предпочтительно, сота будет иметь первую часть, которая может быть подвижной, а вторая часть фиксирована, причем первая часть обычно содержит закрытую торцевую стенку, а вторая часть содержит открытый конец ячейки. Предполагается, что движение будет линейным, и особенно предполагается, что движение будет возвратно-поступательным между сформированным положением ячейки и положениями разрушенной ячейки. Таким образом, в предпочтительном варианте осуществления первая часть может быть отведена и продвинута относительно второй части в положениях между разорванной ячейкой и целостной ячейкой.

• [0086]
Неограничивающий пример этого проиллюстрирован на рис. 44, который иллюстрирует первую часть и вторую часть в положении сформированной ячейки, и рис. 45, где первая часть (которая на рис.45 находится за второй частью) была убрана, чтобы открыть (разрушить) боковые стенки ячейки. Это можно видеть в этом неограничивающем примере и, особенно, на рис. 45, что теперь был сформирован больший проём, и мед (не показан) в ячейках может легко сливаться из сотов.

• [0087]
Первую часть и вторую часть можно перемещать любым подходящим способом. Например, первая часть и вторая часть могут перемещаться вручную между сформированным положением ячейки и положением разрыва ячейки (слив меда). Однако это может потребовать открытия улья для доступа к различным сотам и для ручного смещения первой части от второй части.

• [0088]
Поэтому предпочтительно, чтобы первая часть и вторая часть перемещались автоматическим образом. Особенно предпочтительно, чтобы детали можно было отделять пневматически и, в частности, путем применения вакуума. Например, вакуумный насос может быть подключен, чтобы привести детали в движение относительно друг к другу, а вакуумный насос эффективно работал в качестве исполнительного механизма.

• [0089]
Возможны другие формы привода, например, могут быть предусмотрены некоторые схемы моторных механизмов, которые позволят разделять детали и соединять их вместе при активации двигателя. Двигатель может быть электрическим. Однако для этого могут потребоваться батареи, электропроводка и техническое обслуживание двигателя и других деталей и принадлежностей.

• [0090]
Соответственно, вариант осуществления изобретения включает в себя улей, включающий в себя несколько сотов, как описано выше, улей, дополнительно включающий управляемые приводы, связанные с каждой указанной сотой, предназначенные для приведения каждой указанной сотовой ячейки из закрытого положения ячейки в открытое положение ячейки для дренирования меда; предусматривается датчик веса для контроля веса, по меньшей мере, части улья, указывающий количество меда в улье, - управляемые приводы реагируют на показания датчика веса и переводят соты в открытое положение ячейки для дренажа меда из улья в том случае, когда вес достигает обусловленное значение.

• [0091]
Соответственно, медовый корпус улья содержит множество сотов, каждая из которых (или, по меньшей мере, некоторые, а предпочтительно, большинство или все) имеет тип, описанный в настоящем описании. Соты могут располагаться в пространстве рядом друг с другом параллельно. Соответственно, смежные соты расположены так, что первая часть одной соты обращена к первой части соседней соты.

• [0092]
Соответственно, эта часть (по меньшей мере) улья может быть сформирована таким образом, что область низкого давления (например, вакуум) может быть подведён на определённое расстояние между соседними сотами, и вакуум может привести к тому, что первая часть каждой из двух соседних сот будут убираться, тем самым позволяя сливаться меду.

• [0093]
Может быть предусмотрено средство уплотнения, позволяющее поддерживать зону низкого давления (за выступами). Уплотнительное средство может содержать уплотнительные элементы, такие как силиконовые или латексные диафрагмы, или любые другие подходящие уплотнительные средства или уплотнительные элементы.

• [0094]
Улей и, в частности, медовый корпус могут быть снабжены рядом сот со специальной конструкцией, как правило, упомянутой выше. В частности, каждый сотовый блок может содержать сборку отдельных сот. Узел предпочтительно содержит пару наружных сот, которые отстоят друг от друга достаточно, чтобы позволить меду вытекать из сборки. Интервал может изменяться, но предполагается, что расстояние между ними может составлять 4-100 мм и предпочтительно от 4 до 12 мм между выступами. Каждая сота предпочтительно относится к описанному типу и, следовательно, содержит первую часть и вторую часть.

• [0095]
Первая часть предпочтительно содержит торцевую стенку (пример которой показан в качестве ссылочной позиции 15 на рис.32).

• [0096]
Каждая из двух сотов в сборке расположена бок обок и, как правило, параллельно с торцевой стенкой одной соты, обращенной к торцевой стенке другой соты. Узел может содержать уплотнительные средства, так что, когда вакуум накладывается на расстояние между соседними сотами, это может привести к тому, что первая часть будет втянута относительно второй части, тем самым открывая ячейки, чтобы можно было слить мед. И наоборот, эта область может быть под давлением, чтобы первая часть возвращалась в исходное положение, где бы обратно сформировались ячейки.

• [0097]
Множество таких сборок может быть предусмотрено в каждом улье. Например, каждый улей (и, в частности, верхняя часть корпуса каждого улья) может быть снабжёна от 2 до 10 или даже более такими сборками, а каждая сборка содержит, как правило, по меньшей мере, пару сотов, как описано выше.

• [0098]
Другим преимуществом настоящего изобретения является то, что конструкция улья может существенно отличаться от традиционного корпуса со съемными рамками. Весь улей может быть изготовлен из того же формовочного материала, что и сотовые секции, и должен быть построен таким образом, чтобы свести к минимуму пространство для размножения вредителей, таких как бабочки и жуки. Также в отформованный улей могут быть встроены ловушки для вредителей. Предусматривается, но не ограничивается этим, что каждая из сотовых сборок будет иметь возможность извлекаться из корпуса улья для обслуживания или замены.

• [0099]
Для облегчения слива меда вязкость меда может быть уменьшена путем циркуляции или продувки теплого или горячего воздуха в сборке сотов. Воздух может вдуваться в промежуток между соседними сотами сборки, как только первая часть была втянута, сначала понижая давление (или каким-либо другим способом, чтобы убрать первую часть). Более предпочтительно, чтобы теплый воздух мог циркулировать до сдвига или как до, так и после перемещения. Затем теплый или горячий воздух может циркулировать через ячейки так, чтобы согреть мед и улучшался бы дренаж. Эта компоновка нагревает только сотовую сборку, где хранится мед, а теплый или горячий воздух может собираться отдельно от пчел, находящихся в нижнем корпусе, предназначенном для воспроизводства или в других частях улья. Это может быть преимуществом этой конструкции изобретения.

• [0100]
Сборка может дополнительно содержать нижнюю область для сбора меда, которая может быть в виде желоба, неограничивающий пример которой показан в качестве ссылочной позиции 26 на рис. 30 и 12. Нижняя область желоба может сообщаться с внешней стороной сотовой сборки, так что мед может быть удален из сборки.

• [0101]
Целая пасека, оснащённая ульями с сотовыми сборками, может располагаться в одном определенном месте. Эти ульи могут быть снабжены, по крайней мере, одним отверстием для слива меда. На такой пасеке может предусматриваться коллектор для соединения множества ульев и, таким образом, мёд из этих ульев соберётся в общем резервуаре.

• [0102]
Аналогичным образом может быть предусмотрен еще один коллектор, позволяющий уменьшать или увеличивать давление воздуха в промежутке между соседними сотами, чтобы втягивать или выдвигать первую часть соты, а коллектор может быть соединен с общим пневматическим насосом. Неограничивающий пример этого проиллюстрирован на рис. 11.

• [0103]
Дополнительным преимуществом этого аспекта изобретения является то, что множество ульев может быть установлено на платформе транспортного средства (см., например, рис.40), и прицеп можно буксировать в подходящее место, а затем припарковать на длительный срок такой, который необходим пчёлам для сбора взятка и заполнения сотов улья. Затем ульи откачиваются новым способом, который менее трудоемкий, чем это было раньше. Автоматическая система запускается, когда некоторый улей достигает определенного веса, и поэтому весь полный ульев павильон может автоматически откачивать мед в танк, который находится здесь же на прицепе.

• [0104]
Каждый аспект изобретения и изобретение в широком смысле также предусматривают возможность автоматизировать отъём мёда из каждого улья и соединять несколько ульев вместе таким образом, что мед из каждого улья может сливаться в общий медовый резервуар, а автоматизацию каждого улья можно контролировать централизованно.

• [0105]
Согласно одному варианту осуществления изобретения предлагается множество ульев, содержащих, по меньшей мере, одну соту, как описано выше, и включает в себя множество каналов дренажа меда, соединенных между точкой дренажа меда на каждом улье и центральной точкой сбора; дистанционно управляемый исполнительный механизм, связанный с каждой указанной сотой, и предназначен для приведения каждой указанной соты из открытого положения ячейки в закрытое положение ячейки для дренажа меда; и дистанционно считаемым датчиком уровня, предназначенного для контроля уровня меда в центральной точки сбора; посредством чего удаленный оператор может инициировать дренирование меда из ульев и его сбор, получать ответный сигнал от дистанционно считываемого датчика уровня.

• [0106]
Варианты осуществления изобретения позволяют извлекать мед из улья, не требуя удаления сот, срезания печатных крышечек и последующего удаления меда с использованием центробежного оборудования, как это было раньше.

• [0107]
Когда пчелы начинают заполнять ячейки медом, соты станут тяжелее. Следовательно, средство взвешивания может быть связано с сотами в каждом аспекте изобретения, и когда сота достигла минимального веса или заданного веса, согласующегося с тем, что сота, по существу, заполнена медом, это может инициировать действие для слива меда из соты за пределы улья. Например, выход тензодатчика может быть подключен к входу исполнительного механизма, предназначенного для приведения двух сотовых половин в конфигурацию с открытыми ячейками для слива меда. То есть исполнительный механизм реагирует на сигнал от весоизмерительной схемы на тензодатчике, указывающий на то, что улей изобилует медом. Это может привести к значительной автоматизации всей системы. Средство взвешивания может содержать один или несколько тензодатчиков, которые могут быть расположены под медовым корпусом и / или под всем ульем, хотя также предусмотрены другие альтернативы.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РИСУНКОВ

• [0108]
Предпочтительные признаки, варианты осуществления и варианты изобретения могут быть определены из следующего подробного описания, которое предоставляет достаточную информацию для специалистов в данной области техники для осуществления изобретения. Подробное описание не должно рассматриваться как ограничение объема предшествующего резюме изобретения любым способом. В подробном описании будет приведена ссылка на ряд чертежей следующим образом:

• [0109]
На рис.1-17 показан первый аспект изобретения (аспект вертикального разделения)

• [0110]
На рис. 18-19, как правило, показан второй аспект изобретения (вариант поршня).

• [0111]
На рис. 20-22, в общем, иллюстрируется третий аспект изобретения (вариант штепсельной вилки или короткого поршня)

• [0112]
На рис. 24-25, как правило, показан четвертый аспект изобретения (вариант раскола назад или наклона)

• [0113]
На рис. 26-28, в общем, иллюстрируется пятый аспект изобретения (версия шипа)

• [0114]
На рис. 29-46, как правило, иллюстрируется шестой аспект изобретения (разделительные стенки или двухсекционный вариант)

• [0115]
Обратимся теперь более конкретно к различным аспектам изобретения:

• [0116]
Первый аспект

• [0117]
Рис. 1. Показано две части стенок ячеек в сформированном положении.

• [0118]
Рис. 2. Показаны те же ячейки, которые на рис. 1 только в сломанном состоянии: позиция - «дренаж меда».

• [0119]
Рис. 3. Иллюстрирует один ряд ячеек в сломанном положении.

• [0120]
Рис. 4. Иллюстрирует версию изобретения, в которой устье ячеек остается не разорванным, а в то время выступы находится в сломанном положении.

• [0121]
На рис. 5-10. Показаны варианты двух частей сотовых ячеек.

• [0122]
Рис. 11. Иллюстрирует ячейки в сформированной, то есть закрытой конфигурации.

• [0123]
Рис. 12. Иллюстрирует ячейки в сломанной, то есть в открытой конфигурации.

• [0124]
На рис. 13 и 14. - диаграммы раскладки двух частей в замкнутых и открытых конфигурациях, соответственно.

• [0125]
На рис. 15, 16. Иллюстрирует часть полной соты, показывающей фрагмент сборки и исполнительного механизма в виде кулачков для управления отдельными частями сборки между закрытой (рис.15) и открытой (рис.16) позициями, соответственно.

• [0126]
Рис. 17. Показана полная сота для установки в улей, - на рис. 15 и 16 - подробные виды.

• [0127]
Рис. 17A . Подробный вид кулачкового механизма, показанного на рис. 15-16.

• [0128]
Рис. 17B. Подробный вид альтернативного пневматического привода, являющегося альтернативой кулачковому механизму, показанному на рис. 17А.

• [0129]
Второй аспект

• [0130]
Рис. 18. Иллюстрирует второй аспект изобретения, содержащий узел сотовой сборки, в котором мед может быть выдавлен поршнем и где сборка находится в закрытом «заполняющем» положении.

• [0131]
Рис. 19. Иллюстрирует сборку по рис. 18 в открытом положении «извлечение меда».

• [0132]
Третий аспект

• [0133]
На рис. 20-22. Проиллюстрирован третий аспект изобретения, содержащий соты, имеющие один конец, закрытый коротким поршнем или «разъёмом».

• [0134]
Рис. 23. Иллюстрирует более крутой угол наклона ячеек в сотах.

• [0135]
Четвертый аспект

• [0136]
На рис. 24-25. Иллюстрируют четвертый аспект изобретения, где соты можно наклонять или располагать, в сущности, в вертикальном положении, чтобы облегчить слив меда из сотов.

• [0137]
Пятый аспект

• [0138]
Рис. 26. Иллюстрирует гребёнку, заполненную медом и запечатанную.

• [0139]
Рис. 27. Иллюстрирует шипы, вдавленные в ячейки, для разрушения дна восковой пластины и восковых крышечек.

• [0140]
Рис. 28. Иллюстрирует удалённые шипы из ячеек, что позволяет меду стекать сквозь шипы в дренаж.

• [0141]
Шестой аспект

• [0142]
Рис. 29. Иллюстрирует улей согласно варианту осуществления изобретения.

• [0143]
Рис. 30. Иллюстрирует вид сбоку медовой рамки, содержащей искусственные соты

• [0144]
Рис. 31. Иллюстрирует крупный план второй части соты.

• [0145]
Рис. 32. Иллюстрирует крупный план первой части и второй части сот.

• [0146]
Рис. 33. Иллюстрирует крупный план первой части соты.

• [0147]
Рис. 34. Иллюстрирует крупный план первой части и второй части соты в позиции «сломанной ячейки», позволяющей меду стекать из сота.

• [0148]
Рис. 35. Схематически иллюстрирует сотовую сборку в соответствии с шестым аспектом изобретения, которая содержит пару сотов, каждая из них содержит первую и вторую части, и где первая часть и вторая часть находятся в закрытом «ячейка сформирована» положении.

• [0149]
Рис. 36. Схематически показана сотовая сборка по рис. 35 с первой и второй частями в открытой «ячейка сломана» позиции, чтобы мед мог стекать вдоль выступов.

• [0150]
Рис. 37. Иллюстрирует боковую стенку сотовой сборки и, в частности, иллюстрирует самые нижние отверстия для слива меда и нижние отверстия, через которые можно наложить вакуум и через которые может проходить теплый или горячий воздух.

• [0151]
Рис. 38. Иллюстрирует улей со сливным шлангом для мёда, отходящим от улья и соединенным со сборным баком со сливным устройством.

• [0152]
Рис. 39. Иллюстрирует множество ульев, соединенных централизованной цепью управления, которая включает сетевое интернет соединение для мониторинга и контроля и позволяет в автоматическом режиме извлекать мед из ульев в общий контейнер .

• [0153]
Рис. 40. Схематически показано, как множество ульев может быть постоянно смонтировано на прицепе и, при желании, мед может быть слит из всех или некоторых ульев в один или несколько емкостей.

• [0154]
Рис. 41. Иллюстрирует крупный план части сот шестого аспекта изобретения и, в частности, иллюстрирует вторую часть (слева) и первую часть (справа), причем каждая из этих частей содержит фрагмент ячеистой стенки сота.

• [0155]
Рис. 42. Показывает вид сбоку сота по рис. 41 и иллюстрирует вторую часть (слева) и первую часть (справа).

• [0156]
Рис. 43. Иллюстрирует крупный план соты по рис. 41 и рис. 42.

• [0157]
Рис. 44. Иллюстрирует часть соты шестого аспекта изобретения, где первая часть и вторая часть были собраны вместе, чтобы сформировать полную гексагональную ячейку.

• [0158]
Рис. 45. Иллюстрирует соты по рис. 8, где вторая часть была отведена назад от первой части так, что ячейки были расчленены на гораздо более крупные части, чтобы позволить меду стекать из сот.

• [0159]
Рис. 46. Иллюстрирует вариант первой части и второй части сотовой сборки.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

• [0160]
В последующем описании ячеистая часть стенки обычно будет шестиугольной, что является обычной формой сотовой ячейки. Могут быть обстоятельства, когда желательно, чтобы ячейка имела другую форму, например восьмиугольную, овальную, круглую и тому подобное. Однако изобретение может быть выполнено с ячейкой, имеющей гексагональную форму и это будет описано в спецификации в целях пояснения.

• [0161]
Обращаясь к рис.1-12, где показаны различные варианты первого аспекта изобретения, в которых сота образована, по меньшей мере, из двух частей, причем каждая часть содержит фрагмент стенки ячейки и эти части являются фрикционно подвижными относительно друг друга, сдвигающиеся в положение разрушенной ячейки ив положение сформированной. Этот аспект изобретения можно назвать «методом вертикального разделения».

• [0162]
Поскольку соты обычно располагаются вертикально в улье, движение скольжения может быть вертикальным (вверх или вниз), пример которого показан стрелкой 100 на рис. 11 и 12.

• [0163]
Соответственно, сотовые ячейки состоят из двух полос, в отличие от трех или более частей. Каждая часть соответственно содержит половину боковой стенки ячеек. Каждая часть имеет половину задней стенки, то есть задняя стенка ячейки разделена по центру (см., например, рис.13 и 14).

• [0164]
Таким образом, сота содержит первую полосу, подобную части 102, и вторую полосу, подобную части 103, что лучше всего показано на рис. 13 и 14. Каждая часть 102, 103 содержит часть боковой стенки ячеек, и содержит половинку задней опорной пластинки 104 каждой ячейки. Ячейки разрезаются по прямой, так что каждая задняя стенка ячейки разрезается пополам. То есть полосы 102 и 103 идентичны друг другу рис. 2 и рис. 3. На рис. 4 каждая вторая полоса соединена с фронтальной секцией.

• [0165]
Соты по рис. 1 могут быть дренированы скользящей частью 102 относительно части 103, так что сотовый элемент принимает конфигурацию, показанную на рис. 2. Боковые стенки ячейки теперь разделены или «сломаны», чтобы образовать каналы для меда, так что мед может свободно стекать в желоб 26 (см. рис. 12).

• [0166]
Рис. 3 также иллюстрирует открытую позицию на двух рядах ячеек.

• [0167]
Могут быть обстоятельства, при которых желательно, чтобы передние края ячеек (устья) не были сломаны при раздвижении гребенчатых деталей, - разрыве ячеек на части. Это позволяет осуществлять слив мёда, сохраняя не поврежденными восковые крышечки. Когда слив мёда заканчивается и детали возвращаются обратно в сформированную ячейку, пчелы смогут вскрыть восковые крышечки и пополнить ячейки медом. Рис. 4 иллюстрирует пример двухкомпонентной соты, где часть 103 содержит весь гексагональный край 106 устья каждой ячейки. И это иначе, чем тот случай, когда часть 103 описана со ссылкой на рис. 1 и 2, - когда две части раздвигаются, боковая стенка ячеек открывается, чтобы мед мог стекать (см. рис.4), но «рот» остается неповрежденным (см. рис.4).

• [0168]
На рис. 5, 6 и 8-10 показаны вариации двух частей сотовых ячеек и, в особенности, на конструкцию разделения.

• [0169]
Могут быть обстоятельства, когда желательно, чтобы стенка ячейки была частично неполной, так что пчелы могли бы заполнять структуру ячейки воском. Точные размеры стенки или стенок, которые являются неполными, могут изменяться, но соответственно содержать часть боковой стенки ячейки. На рис.7 показана неограничивающий пример структура неполной ячеистой стенки, где первая часть 102 и вторая часть 103 находятся в «закрытом» положении и формируют только часть стенки ячейки, а пчелы сами завершают гексагональную стенку ячейки. Когда части будут раздвинуты, восковые перегородки, сделанные пчелами, будут сломаны, и мед сможет вытекать. Когда детали возвращаются в закрытое положение «заполнения меда», пчелы будут достраивать недостающие стенки, чтобы полностью сформировать ячейки.

• [0170]
Как было объяснено ранее, скользящие движения могут выполняться любыми подходящими средствами, включая ручные средства, механические средства, электрические средства, пневматические средства, магнитные средства и тому подобное, и, таким образом, для привода деталей в движение можно использовать зубья, рычаги, кулачки, червячные передачи, двигатели, магниты и т.д.

• [0171]
Поступательные движения используются для открытия ячеек, чтобы можно было отобрать мед, впрочем, повторяющиеся движения между сломанным и сформированным положением ячеек можно создать также при помощи накачивания давления, что поможет удалить мед из гребенчатых каналов.

• [0172]
Для облегчения удаления меда из гребенчатых каналов может применяться тепло. В той или иной форме нагревательные элементы могут содержаться или входить в части боковой стенки ячейки для нагрева меда. Нагрев также может быть достигнут путем пропускания горячей греющей жидкости или воздуха через ходы в гребенчатых каналах..

• [0173]
Нагревательные элементы создадут двойной эффект. Нагрев гребенчатых каналов сделает соты слишком горячими, чтобы пчелы смогли бы находиться внутри ячеек, - это предоставляет возможность избавиться от пчёл и части соты смогут свободно двигаться.

• [0174]
Когда пчелы приступают к заполнению ячеек, они добавляют к устью каждой ячейки округлую губу. Такая конфигурация может быть заложена в конструкцию рамки, иначе её отстроят в дальнейшем сами пчелы, что может затруднить эффективную работу гребенчатой структуры.

• [0175]
На рис. 11-12 представлены два неограничивающих примера, показывающих, как вертикальная разделительная гребенка может использоваться в медовой рамке. На рис.11 показаны сформированные ячейки, а на рис.12 показаны ячейки, сдвинутые для образования каналов для меда, который стекает в желоб 26 и по желобу – на выход. На рисунках также показана система разделения вертикальных полос гребёнки. Размер гребёнки на иллюстрациях увеличен.

• [0176]
На рис. 15 и 16 иллюстрируются части рамочной сборки. Узел имеет кулачковый механизм 107, который приводится в действие, что заставляет скользить две гребенчатые детали 102, 103 между закрытым положением рис. 15 и открытым положение, показанным на рис. 16. Также предусмотрен нижний сливной желоб 26 с выпускным отверстием 25. Общая сборка показана на рис. 17.

• [0177]
На рис.17А показан подробный вид кулачкового механизма 107. Следует заметить, что кулачковый механизм 107 включает вращающийся кулачковый стержень 140, который проходит через отверстия, образованные в самых верхних частях деталей 102 и 103. Кулачковый стержень 140 выполнен с эксцентриковыми кулачками, которые прилегают к гребенчатым деталям 102 и 103. Следовательно, вращение кулачкового штока 140 заставляет части 102 и 103 перемещаться из положения закрытой ячейки в положение открытой ячейки, и обратно назад, по желанию.

• [0178]
На рис.17В показан еще один вариант осуществления исполнительного механизма, выполненного на кулачковом механизме 107. В этом варианте гибкие пневматические трубки 141 и 142, каждый из которых имеет закрытый конец, разделены жесткой люлькой 143. Трубки 141, 142 и люлька 143 проходят через отверстия, образованные в самых верхних частях деталей 102 и 103. Следовательно, когда трубка 141 находится под давлением, она расширяется, создавая силу между люлькой 143 и верхней частью деталей 102 и 103. Люлька 143 сформирована таким образом, что деталь 102 не может перемещаться относительно 143, однако 103 может перемещаться вверх в пазы в нижней части люльки 143. Таким образом, деталь 103 перемещается вверх относительно 102 и 143. Другая гибкая пневматическая трубка 142 может находиться под давлением тогда, когда возникнет необходимость возвратить детали в исходное положение. Таким образом, путем увеличения давления в трубках 141 или 142 массив деталей 102 и 103 может перемещаться между открытым положением ячейки и закрытым положением ячейки. Процесс показан, по меньшей мере, на рис. 13 и рис. 14, соответственно. Видимая часть трубок 141 и 142 должна быть размещена в нерасширяемой оболочке, чтобы ограничить расширение в этом месте и направить достаточное усилие расширения на части, описанные выше.

• [0179]
На рис. 18-19 показан второй аспект изобретения, включающий сотовый узел, образованный из двух сотов, и где каждая сота выполнена из частей, которые могут разделяться (извлечение мёда) и соединяться для формирования ячеек. Этот аспект изобретения отличается от шестого аспекта изобретения тем, что вместо того, чтобы боковая стенка была сломана или открыта, мед может откачиваться из передней части каждой ячейки при помощи двигающегося поршня.

• [0180]
Во втором аспекте изобретения предлагается сотовая камера 45 (рис.18 и 19 - пара сот 45А, 45В), каждая сота содержит обычную матрицу из гексагональных ячеек, но каждая ячейка образована из трех частей, содержащих передний раздел 46, который может содержать от 10 до 25% всей длины ячейки, отдельную основную секцию 47, которая содержит, по существу, остальную часть длины ячейки и заднюю стенку 48. На рис.18 и 19 показан разрез сотовой сборки, содержащей пару сот 45А, 45В, и показан пример, где каждая сота имеет около 30 ячеек (при чем, считается, что соты будут иметь много сотен таких ячеек).

• [0181]
Передняя часть 46 каждой ячейки открыта для того, чтобы пчелы могли заполнять ячейку медом, а затем, обычным образом, закрыть ячейку воском.

• [0182]
Основное тело секции 47 может совершать возвратно-поступательное перемещение между соединенным положением (показанным на рис.18), где основная секция и передняя часть соединены вместе, чтобы сформировать по существу полную ячейку, и разъединенное положение (показано на рис.19), где части основной секции отведены от передней части. В конкретном варианте осуществления передняя часть каждой ячейки закреплена в неподвижном положении и не перемещается, и единственной движущейся частью является часть 47 основной секции, которая совершает возвратно-поступательные движения.

• [0183]
Третья часть каждой ячейки представляет собой заднюю стенку 48, которая является верхней частью длинного поршня 49. Таким образом, каждая ячейка имеет свой собственный поршень. Поршень зафиксирован, а деталь 47 основной секции, когда она убирается из передней секции, скользит вдоль поршня 49, что позволяет содержимому секции медового корпуса откачиваться с передней части каждой секции. Поскольку каждая ячейка обычно шестиугольная, поршень также будет иметь шестиугольное поперечное сечение.

• [0184]
Причина, по которой основная часть секции убирается из передней секции, заключается в том, чтобы дать меду выйти из основной части секции и обойти крышечку из воска, которой пчелы запечатывают переднюю часть каждой ячейки. Поэтому вместо того, чтобы удалять крышечку из воска из каждой ячейки, в этом конкретном варианте осуществления передняя часть, содержащая восковую крышечку, остается на месте, а части основной секции отводятся от передней секции, чтобы можно было откачивать мед из каждой ячейки основной секции.

• [0185]
Поршни 49 могут быть прикреплены к опорной плите 50. Когда мед будет извлечён, сборка может быть возвращена в положение «наполнение», показанного на рис. 18, что теперь приводит к тому, что исходные крышечки из воска все еще присутствует на передней секции 46 каждой ячейки, но основная часть секции теперь пуста. Пчелы замечают, что ячейки пусты и будут вскрывать каждую ячейку, пополнять, а затем печатать её опять. Процесс сбора меда повторяется.

• [0186]
Основная секция может быть приведена в движение любым подходящим механическим действием. Возможно наложение вакуума на сборку для облегчения удаления меда.

• [0187]
Когда секция основного корпуса убирается выше своих поршней 49, узел принимает положение, показанное на рис. 19, и мед может течь, по существу, по вертикальной открытой области 51, освобожденной отводкой секции основного корпуса. Нижний конец сборки может содержать обычный желобок, отверстия и тому подобное, чтобы можно было удалить мед из каждой сборки. Аналогичным образом могут быть предусмотрены отверстия, обеспечивающие циркуляцию горячего или тёплого воздуха через сборку способом, описанным выше со ссылкой на шестой аспект изобретения.

• [0188]
Для ускорения извлечения мёда можно использовать вакуум. В случае засахаривания меда в раме тепло может передаваться меду через поршни. Это можно сделать при помощи электричества или посредством теплообмена с использованием жидкости или воздуха, циркулирующих внутри поршней.

• [0189]
Третий аспект изобретения проиллюстрирован со ссылками на рис. 20-23. Этот аспект опять-таки позволяет извлекать мед из улья без выемки сотовых рам. В этом аспекте снова фигурируют соты, сложенные из разных частей, которые можно открывать и закрывать, чтобы пчелы заполняли ячейки медом и мед можно было извлекать. Обращаясь к рис. 20-23 иллюстрируется сота 52, содержащая ячейки 53, имеющие открытый фронт 54. Задний конец каждой ячейки закрыт коротким поршнем или разъёмом 55. Поршни, связанные с ячейками, устанавливаются на общий соединительный элемент в виде задней пластины 56. Задняя пластина 56 может быть отведена из положения, показанного на рис. , 20 (и рис.21) в положение, показанное на рис. 22. В этом отведенном положении (рис.22) задняя часть каждой ячейки теперь отсоединена, и мед может перемещаться через заднюю часть каждой ячейки в нижнюю точку сбора. Задняя пластина 56 может перемещаться механически или каким-либо другим способом между закрытым положением, показанным на рис. 31, где ячейки закрыты и отведенное открытое положение, показанное на рис. 22.

• [0190]
Соты сконструированы таким образом, чтобы обеспечить путь для меда и он мог бы течь под действием силы тяжести в область сбора. В одной случае это может быть достигнуто путем наклона каждой ячейки для облегчения потока меда из ячеек, когда ячейки будут открыты.

• [0191]
Рис. 23 иллюстрирует, в основном, соты, описанные выше, но с более крутым углом наклона ячейки.

• [0192]
Этот аспект изобретения может сочетаться с аспектом изобретения «наклоненного улья», который будет описан ниже.

• [0193]
Вариант осуществления согласно четвертому аспекту изобретения будет теперь описан со ссылкой на рис. 24 и 25А-25С. Этот вариант осуществления состоит из одностороннего пластинчатого гребневого узла 120 с пластиной и задней пластины 121, которая отрывается, чтобы мед мог течь назад и наружу через коллектор, когда весь улей наклонен почти на бок, как показано на рис. 25B.

• [0194]
Обратная пластина 121 может нагреваться для улучшения текучести меда. Тепло может применяться электрически или путем теплообмена в полости диафрагмы. В зависимости от реакции пчел на наклонные рамки рамы могут быть наклонены постоянно. Заднюю пластину можно перемещать, применяя вакуумную линию 39 (как показано на рис.24) сбрасывая давление одной стороны диафрагмы 123, чтобы вызвать ее перемещение внутрь. И наоборот, задняя пластина может быть возвращена из втянутого открытого положения в переднее закрытое положение путем подачи сжатого воздуха в полость 63. В качестве альтернативы могут использоваться и другие механические средства, такие как вращающийся кулачок или пневматический или электрический привод. Мед можно добывать чаще, чтобы пчелы не успевали строить укупорки. Однако в этом случае меду может потребоваться сушка для уменьшения содержания воды в конечном продукте. Альтернативно, гребень 120 может быть разделен, как показано на рис. 25C для отделения передней секции 64 от задней секции 65, так что укупоривание, которое происходит на передней секции 64, отделяется от основного корпуса гребёнки 120.

• [0195]
Этот аспект изобретения может также использоваться с сотами, имеющими короткие поршни, описанные ранее.

• [0196]
Чтобы сломать укупорку, короткие поршни могут перемещаться в сторону или от гребёнки, это приводит к перемещению меда, что приводит к разрыву укупоривания. Затем задняя пластина и поршни могут отходить от гребёнки, обеспечивая путь для слива меда.

• [0197]
Обращаясь к рис. 26-28, где описан пятый аспект изобретения, который можно назвать «методом шипов». Рис. 26 иллюстрирует сотовый разрез, заполненный медом и закрытый. На рис.27 показаны шипы, предназначенные для вдавливания в ячейки,- для разрушения дна воска и крышечек. На рис.27 показаны вставленные шипы, позволяющие меду стекать сквозь шипы в дренажную систему.

• [0198]
В этом способе можно использовать заднюю пластину 121, на которой устанавливается массив шипов 128, по одному на каждую медовую ячейку пластиковой гребёнки 120. Пчелы наващивают заднюю часть ячейки 127, заполняют её медом и закрывают ячейку крышечкой 126. Чтобы извлечь мёд, задняя пластина и шипы перемещаются в ячейки, тем самым разрушая восковое дно и крышечку. Задняя пластина и шипы затем отталкиваются назад, позволяя меду стекать сквозь шипы 128 и выходить из отверстия для слива 129 в коллектор, как в предыдущих методах. Этот метод шипов можно также использовать в улье с наклоном с односторонними сотами. Задняя пластина и шипы могут перемещаться с помощью диафрагмы 123 или другими механическими способами, подробно описанными ранее.

• [0199]
На рис. 29-46 будут упомянуты варианты осуществления в соответствии с другим аспектом изобретения, который может быть идентифицирован как шестой аспект настоящего изобретения.

• [0200]
Вначале, обращаясь к рис.29, где показан вид сбоку улья согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Улей 10 содержит верхнюю крышку 11, верхний медовый корпус 12, нижний основной корпус 13, последовательность весоизмерительных ячеек 14, контролирующих вес медового корпуса, по замыслу, который будут описаны ниже. Также показаны на рис. 29 вентиляционные отверстия 18 с термостатическим управлением, нижняя ловушка 19 для вредителей, леток 20, содержащий противоклещевую щётку и шарнирно укреплённой прилётной доской 21, которая может поворачиваться вверх, чтобы закрыть леток при транспортировке. Предусмотрено смотровое отверстие 22 в виде съемной панели улья для обеспечения возможности осмотра рамок без извлечения их из корпуса. Хотя это не показано, обычно будет предусмотрена подставка, на которой устанавливается улей. Рис. 30 - вид сбоку медовой рамки, содержащей искусственные соты 23. Сот в конкретном варианте осуществления выполнен из пластмассы и содержит в основном гексагональные ячейки 24, которых на каждой рамке имеются сотни. Самая нижняя часть рамки содержит корытце 26, для сбора меда, который капает из верхних ячеек и для слива меда в нижнюю заднюю часть 25.

• [0202]
Соты имеют особый дизайн, который является частью шестого аспекта и, возможно, других аспектов настоящего изобретения. В частности, соты выполнены из двух частей, которые для удобства можно назвать первой частью 27 и второй частью 28. На рис. 32 показан вариант осуществления этих двух частей. Первая часть и вторая часть также показаны на рис. 33, рис. 34 и рис. 41-45. Вариант первой части и второй части показаны на рис. 46, и это будет описано более подробно ниже.

• [0203]
Обращаясь к рис. 41, первая часть содержит различные удлиняющие стенки 29, которые образуют части гексагональной боковой стенки каждой ячейки соты (при этом считается, что соты могут иметь множество сотен ячеек). В частности, точная конфигурация выступающих частей 29 стенки такова, что части содержат половину гексагональной полной ячейки и, следовательно, содержат две или три стенки шестиугольных ячеек. Эти стенки 29 начинаются от торцевой стенки 15 и, следовательно, достаточно надёжно удерживаются.

• [0204]
Обращаясь к рис. 41, а также рис. 32, вторая часть 27 содержит шаблон стен, которые составляют оставшиеся три стенки конкретной гексагональной ячейки. Обеспечение прочности второй части, по второму варианту осуществления, показано, по меньшей мере, на рис. 32 и рис. 41 и содержит соединительные стенки 16, которые также являются частью шестиугольной ячейки, но имеют дополнительную функцию для обеспечения «поперечного сшивания» со второй частью 28, чтобы сделать вторую часть достаточно прочной.

• [0205]
Когда первая часть 27 и вторая часть 28 сдвинуты вместе, они объединяются, образуя полные гексагональные ячейки, которые показаны, по меньшей мере, на рис. 31 и рис. 44. Эти гексагональные ячейки теперь подобны ячейкам, изготовленным пчелами, и когда сота вставляется в медовый корпус, пчелы начинают заполнять ячейки медом. Как обычно, когда ячейка заполнена медом, пчелы будут закрывать открытый конец каждой заполненной ячейки крышечкой из воска.

• [0206]
Первая часть 27 (определяющая часть стенки ячейки) и вторая часть 28 (определяющая остальную часть стенки ячейки) могут перемещаться между положением формирования ячейки и положением ячейки, в котором сломана или открыта стенка ячейки. Это движение представляет собой небольшое возвратно-поступательное движение первой части (которая перемещается) относительно второй части (которая не перемещается). Движение довольно ограниченное, и предполагается, что движение должно быть в пределах 10-50 мм. На рис.44 показаны соты в закрытом положении «сформированные ячейки», где две части вместе образуют гексагональные ячейки. На рис. 45, первая часть была оттянута назад, и можно видеть, что ячейки теперь «сломаны» или открыты до гораздо большего размера 30, чтобы позволить меду из ячеек капать в корытце 26 (см. рис.30) ,

• [0207]
Вид сбоку «сломанного или открытого» положения между первой частью 27 и второй частью 28 показан на рис. 34. Две части не обязательно должны быть полностью разделены, но могут быть отведены достаточно, чтобы открыть ячейки, чтобы мед мог течь в желоб.

• [0208]
Сот, как описано выше, является частью сборки, которая схематично показана на рис. 35, рис. 36 и частично на рис. 37. Сборка 35 содержит пару сотов 32, 33, как описано выше (то есть каждая сота содержит первую и вторую части). Соты 32, 33 расположены на расстоянии друг от друга параллельно друг другу, чтобы сформировать камеру 34. Камера обычно имеет ширину от 30 до 150 мм. Соты 32, 33 расположены тыльной стороной к тыльной, как показано на рисунке.

• [0209]
Камера 34 представляет собой полость с закрытыми и герметичными стенками. Камеру составляют: боковые стенки - торцы 15 (каждый торец - это первая часть 27), верхняя стенка, нижняя стенка, содержащие уплотнительные полосовые элементы 35. Могут дополнительно применяться уплотнительные прокладки 36. Внутри, посередине камеры 34 установлена стопорная пластина 37, которая имеет перфорацию для свободного прохождения воздуха сквозь неё.

• [0210]
Камера 34 связана со штуцерами 38, которые лучше всего показаны на рис. 37. Шланг давление / вакуум 39 (см. рис.39) можно присоединить к одному из штуцеров 38, чтобы можно было увеличить или уменьшить давление воздуха в камере 34. Когда давление в камере 34 уменьшается (например, применяется вакуум), это приводит к тому, что торцевые стенки 15 перемещаются друг к другу из положения, показанного на рис. 35 в положение, показанное на рис. 36. Таким образом, применение вакуума в камере 34 приведет к тому, что первая часть соты 27 будет убрана со второй части соты 28. Это, в свою очередь, приведет к тому, что ячейки сота будут разбиты, с образованием крупного канала, чтобы мед мог сливаться из ячеек. Как показано на рис. 38 подразумеваются корпуса 107 с раздвижными сборками с разделяющимися сотовыми половинками.

• [0211]
В корпусе предусмотрены отверстия 108 для подачи горячего воздуха. Медовый корпус прогреется так, что мед станет протекать легче, но нагрев будет таков, что не будет повышения температуры настолько, чтобы повредить пчел. Использование горячего воздуха может быть показано, если мед находится в состоянии кристаллизации в улье или слишком вязкий, чтобы вытекать.

• [0212]
Другим важным преимуществом такого устройства является то, что втягивание приведет к разрушению крышечек воска на переднем конце каждой ячейки, когда произойдёт раскрыв боковых стенок ячеек.

• [0213]
В том случае, когда каждая сторона сотовой сборки 32, 33 окажется в открытом положении, показанном на рис. 36, мёд из каждой ячейки станет вытекать в общем направлении (указано стрелками 41) к сборному желобу 26 (см., в частности, рис.36), а затем станет вытекать из отверстия для слива 40 (см. рис.37), которое находится ниже сотовой пары 32, 33.

• [0214]
Все сливные отверстия 40, которые имеются в каждом медовом корпусе 12 могут быть подсоединены к общему коллектору 42 (см. рис.39). Коллектор посредством шланга 43 соединяется со сборным резервуаром 44 или с чем-либо подобным. Когда медовый корпус заполнен, тензодатчик 109 устанавливает пневматический клапан 110 в открытое состояние. Пневматический клапан, в свою очередь, запускает вакуумный / напорный насос 11. Активируется механизм пневматического перемещения в верхней части рамки, который передвигает гребенку в открытое положение. Следовательно, мед начинает стекать вниз к желобу на дно каждой медовой рамки и выходит в коллектор 42. Затем мед перемещается вниз по трубопроводу 43 в сборный контейнер 44. Источник тока 124 (батарея) подает энергию через провода 113 на пневматические клапана и вакуумный / нагнетательный насос 111.

• [0215]
Резервуар 44, как показано на рис. 39 представляет собой обычный промышленный контейнер на поддоне. Такие резервуары перемещаются с помощью вилочного погрузчика. Прибывший на пасеку транспорт может выкачать мёд из резервуара 44 или поменять его на новый.

• [0216]
Камера 34 является герметичной и, следовательно, приложенный вакуум к камере 34 для сдвига первых частей 27 друг к другу (см. рис.36), не создает вакуума в остальной части сот. Кроме того, липкий мед ни как не попадает в герметичную камеру, что бы могло привести к сбою в нормальной работе первых частей. Мед течёт к медовым желобам 26 под действием силы тяжести. Обычно, чтобы ускорить прокачку мёда через отверстие 40 к резервуару, используют насос.

• [0217]
Однако предполагается, что такой же эффект может быть достигнут и с помощью силы тяжести, например, если медовые резервуары 44 находятся ниже уровня ульев 10, как показано на рис. 40.

• [0218]
Чтобы ускорить поток меда, в сборку закачивают горячий или тёплый воздух. Теплый или горячий воздух может нагнетаться через один из штуцеров 38. Например, теплый воздух будет циркулировать в течение некоторого времени до применения вакуума, поскольку парциальный вакуум будет иметь меньшую теплоемкость. Тепло может также передаваться меду, при помощи жидкости вместо воздуха или благодаря электрическому нагреву элементов, встроенных в опорную пластину. После того, как мед нагрелся, можно наложить вакуум, чтобы открыть соты. Насос может быть прикреплен к сливным отверстиям 42 для облегчения удаления меда из сборки. Важно отметить, что горячий воздух обычно остается внутри сборки и не контактирует непосредственно с пчелами в медовом корпусе или в основном гнезде.

• [0219]
После того, как мед выкачан, в камере 34 подаётся давление, чтобы вытолкнуть первую часть 27 назад в исходное положение, где ячейки выстраиваются в гексагональную структуру и пчелы могут пополнять каждую ячейку медом.

• [0220]
Общий вес медового корпуса 12 измеряется весоизмерительными датчиками 14 (указанными на рис.38). Эти весоизмерительные датчики измеряют увеличение веса медового корпуса, поскольку ячейки заполняются медом. Простой расчет показывает приблизительный вес медового корпуса, при заполнении сотов медом. Как только этот вес приблизится к номинальному, это может вызвать автоматическое открытие сотовых деталей описанным выше способом, чтобы извлечь мед из каждой сборки. Таким образом, нет необходимости открывать улей или излишне беспокоить пчел дымом, извлекать сотовые рамки и т. д.

• [0221]
Обращаемся снова к рис. 38,- улей 10 соединен через трубу 43 со сборной ёмкостью 44. Ручка 144 проходит через стенку улья во внутрь и механически соединяется с кулачковыми валами кулачковых механизмов 107. Соответственно, поворачивая ручку, можно переводить составные пластинки рамки из закрытой ячейки в открытую так, что мед станет стекать вниз к выпускному отверстию, к которому подключена трубка 43, а оттуда к сборной ёмкости 44. В этом варианте изобретения осуществлено также включение окна наблюдения 145. Его можно открыть и пасечник сможет посмотреть прямо в улей.

• [0222]
Обращаясь снова к рис. 39, - электронные весоизмерительные датчики 109 помещаются под медовым корпусом. Понятно, что они могут быть размещены и под основаниями корпусами. Весоизмерительные датчики соединяются с блоком управления 114via, по кабелю 113. Когда весоизмерительные ячейки генерируют сигнал, указывающий, что заданный пороговый вес был достигнут, блок управления запускает пневматический электромагнитный клапан 110, клапан открывается, и напорный насос подает давление на механизм движения, который подробно описан на рис. 17В. Следовательно, гребенчатые пластинки в улье перемещаются из закрытой ячейки в конфигурацию открытой ячейки, так что мед стекает под действием силы тяжести или, возможно, посредством действия насоса вниз по трубе 43 в сборный резервуар 44. Сборный резервуар 44 включает в себя датчик уровня меда 133, который связан с блоком управления 132 через соединение передачи данных. Когда датчик уровня меда указывает, что достигнут желаемый уровень, блок управления активируется и отправляет сообщение через беспроводной модем 131 в сеть Интернет (или локальную сеть данных) на компьютер 135 оператора или мобильное устройство 134. Таким образом, оператор будет предупреждён о заполнении резервуара мёдом.

• [0223]
В каждом медовом и основном (не видно) корпусах установлены видеокамеры 136. Видеокамеры 137 установлены также и вне улья. Камеры 136 генерируют поток данных, которые удаленно через Интернет и блок управления 132 получает оператор на устройствах 134 и 135. Видеоизображения передают состояние гребенчатых пластин, и активность пчел в реальном времени.

• [0224]
Если для откачки меда потребуется более сильный нагрев, то можно добавить дополнительный источник тепла, как описано в предыдущих аспектах изобретения, и запрограммировать его как одну из частей автоматизации. Отверстия 108 предусмотрены на ульях для подачи теплого воздуха через трубки, соединенные с нагревателем.

• [0225]
Как показано на рис. 29, каждый улей имеет леток, содержащий щетку, шарнирный прилёток 21, который на шарнире переворачивается наверх и закрывает леток при транспортировке. В варианте осуществления, показанном на рис. 39, каждый прилёток 21 соединён с приводом, таким как небольшой электрический или пневматический двигатель, который предназначен для дистанционного управления через сеть передачи данных. Соответственно, оператор с помощью вычислительных устройств 134 или 135 способен удаленно открывать и закрывать леток 20. Кроме того, у каждого летка установлен датчик, так что оператор может дистанционно проверить тот факт, что прилёток действительно открыт или закрыт по команде оператора. Эта функция, позволяющая удаленно открывать и закрывать улей, дает ряд преимуществ:
о
- Можно дистанционно закрыть летки вечером при подготовке к транспортировке ульев в ночное время
- Можно удаленно открыть ульи утром после их перемещения
- Можно удаленно закрыть ульи, если обнаружены болезни или вредители, чтобы свести к минимуму распространение болезней / вредителей.
- Система может автоматически закрыть леток, если обнаружены болезни / вредители, чтобы поставить улей на карантин

• [0230]
В дополнение к уже упомянутым датчикам и исполнительным устройствам, могут вводиться датчики для дистанционной регистрации параметров в медовом 138 и основном корпусах. Это могут быть, например, датчики для измерения следующих параметров:
о
- Температура в различных внутренних местах улья
- Влажность в улье
- Звук
- Вибрация
- Уровень активности пчел
- Вес основного(х) и медового(х) корпусов
- Наличие жуков, мотыльков, муравьёв и других вредителей (видео камеры или другие устройства обнаружения)
- Количество пчел, вылетающих и прилетающих в улей

• [0239]
Данные этих датчиков могут собираться и передаваться через блок управления 132 и через Интернет передаваться в удаленную базу данных, например, на ноутбук 135 или мобильное устройство 134.

• [0240]
Вся эта информация может быть отправлена в точку сбора данных, которая может быть персональным компьютером, IPhone или web-box (неограничивающие примеры). Это позволяет пасечнику следить за здоровьем пчелиных семей (вредителями и болезнями) и контролировать сбор меда. Это применимо в любом случае: имеет ли пасечник один или тысячу ульев.

• [0241]
Вся эта информация может быть отправлена местным, государственным, федеральным или международным органам мониторинга, которые затем могут осуществлять географический мониторинг (не ограничивающие примеры):
о
- Сборы пыльцы и нектара, включая характер цветения и влияние погоды / климата
- Распространение и сдерживание заболеваний
- Распространение и сдерживание вредителей
- Успех / неудача стратегий по здоровью пчелиных семей
- Фактическое производство меда и возможность выявления фальсифицированного или зараженного меда

• [0247]
Регистрация и анализ собранных данных с датчиков дает ряд преимуществ, в том числе следующие:
- Открывает множество исследовательских возможностей на основе огромного объема данных
- Обеспечивает возможность быстрого реагирования на вспышки болезней / вредителей
- Предоставляет немедленную информацию об относительном успехе мер борьбы с болезнями
- Определяет более продуктивные районы, предоставляя пасечникам возможность использовать информацию для быстрого перемещения ульев
- Помогает остановить фальсификацию и разбавление меда
- Обеспечивает возможность государственного законодательства для получения мандата электронного мониторинга, с тем чтобы наилучшим образом обеспечивать здоровье пчелы в стране и производства меда.

• [0254]
Сотрудничающие пасечники могут отправлять информацию на веб-сайт, чтобы местные / региональные пасечники могли сравнить производительность и здоровье своих пчелиных семей с семьями в своей области. Это создаёт условия для форума, сотрудничества и обмена информацией в регионе.

• [0255]
Рис. 40 показан прицеп грузовика на котором размещено множество ульев 10. Поскольку ульи не должны открываться, они могут быть укреплены на прицепе постоянным креплением. Доступ к гнезду возможен с задней стороны, когда это необходимо. Следует отметить, что в системе предусмотрены одноходовые клапаны 115 для предотвращения затопления медом нижних ульев. Насос 116 предназначен для перекачки потока меда в медовые контейнеры 44.

• [0256]
Соты остаются внутри улья, когда отдельные их детали перемещаются между сформированным положением ячейки и сломанным положением ячейки, и, следовательно, позволяет откачать мед из улья без необходимости извлекать каждую соту из улья, как при традиционном методе выкачивания меда.

• [0257]
Рис. 46 иллюстрирует изменение структуры сот. Рис. 46 аналогичен описанному выше, поскольку сота содержит первую часть 27 и вторую часть 28. Каждая часть так же содержит половину полной ячейки с первой частью 27 плюс, дополнительно, содержит закрытую торцевую стенку. Однако в этом варианте нет соединительных стенок 16, и поэтому вторая часть 28 является менее надежной и она легче деформируется.

• [0258]
Изобретение обеспечивает множество преимуществ для сбора меда из улья. Они могут состоять из:
о
- Улья, который позволяет откачать мед, не открывая его. При переключении или повороте рычага из трубки, соединенной с ульем, вытекает мед.
- Системы, которая позволяет вам ограбить мед со всей пасеки при включении выключателя
- Ульев, который изготовлены из пластмассы, в которых все детали выполнены идеально и подогнаны по местам, в которых нет мест где бы могли спрятаться вредители, и не должно быть никаких мест для строительства сотовых восковых языков.
- Улья, который включает в себя все известные методы борьбы с вредителями. Щётки от клещей в летках, ловушки жуков и клещей на дне улья.
- Откидывающегося прилётка, который создаёт большое посадочное поле для пчёл, а также выступает в качестве заградителя при перевозке ульев.
- Улья, в котором пчелы вряд ли будоражатся, когда лишаются меда. Почти нет мёртвых пчел.
- Пчелиного улья с кормушкой, встроенной в крышу. Кормушка также может использоваться для лечения.
- Способа нагрева меда в ульях без нагрева пчел. Это позволяет меду течь легко и быстро.
- Системы, позволяющей всей пасеке оставаться на грузовике или прицепе, что даёт возможность передвигать пасеку самостоятельно без использования ручного труда.
- Блока управления, позволяющего контролировать производство меда из каждого улья. Это дает возможность раннего выявления слабых или больных семей.
- Уменьшение на 90% (или более) трудозатрат. Нет необходимости открывать ульи, окуривать пчелы, вынимать рамки, транспортировать рамки в сарай для обработки, обрезать восковые крышечки, извлекать мёд при помощи центрифуги, транспортировать рамки обратно в улей и там их устанавливать, потом их нужно очищать.
- Меньше необходимого оборудования. Нет необходимости в медовом сарае, машине для обрезания восковых крышечек и машине для откачки мёда.
- Нет грязи и отходов.
- Меньше проблем с вредителями.
- Выше производительность, поскольку пчелам не нужно производить столько воска или делать столько ремонтных работ от повреждений во время традиционной откачки мёда. Пчелы используют 7 кг меда, чтобы сделать 1 кг воска.
- Можно грабить на расстоянии по щелчку переключателя или автоматически, избегая необходимости окуривать пчёл, одевать пасечную защитную одежду и избегать ужалений.
- Надежность, - все рамы надежно закреплены для бесперебойной транспортировки.
- Автоматизация. Может работать на автопилоте. Системы могут быть настроены так, что они отправят сообщение в случае заполнения резервуара для сбора мёда. Для мониторинга системы встроены веб-камеры.
- Весоизмеряемость. Весоизмерительные датчики дают информацию о производстве меда и, следовательно, состояния улья.
- Улей можно грабить чаще и автоматически, как только он будет полным, увеличивая производство и избегая необходимости в высоких многоэтажных ульях.
- Можно грабить в любое время суток в любую погоду.
- Более высокая отдача от инвестиций, чем в текущем пасечном деле.

• [0281]
Согласно статуту изобретение было описано на языке, более или менее специфичном для структурных или методических признаков. Термин «содержит» и его вариации, такие как «содержащий» и «состоящий из», используется повсюду в инклюзивном смысле, исключая любые дополнительные функции.

• [0282]
Следует понимать, что изобретение не ограничено конкретными признаками, показанными или описанными, поскольку описанные здесь средства содержат предпочтительные формы введения изобретения в действие. Таким образом, изобретение заявлено в любой его форме или модификациях в пределах надлежащего объема прилагаемой формулы изобретения, надлежащим образом интерпретируемой специалистами в данной области техники.

• [0283]
Всюду по спецификации и претензиям (если они есть), если контекст не требует иного, термин «по существу» или «около» будет пониматься как не ограниченный значением диапазона, определенного этими условиями.

• [0284]
Любой вариант осуществления изобретения предназначен только для иллюстрации и не предназначен для ограничения изобретения. Поэтому следует принимать во внимание, что различные другие изменения и модификации могут быть сделаны в любом варианте осуществления, описанном без отхода от сущности и полноты изобретения.

• [0285]
Особенности, целые числа, характеристики или группы, описанные здесь в связи с конкретным аспектом, вариантом осуществления или примером изобретения, применимы к любому другому аспекту, варианту осуществления или примеру, описанным здесь, если они несочетаемые с ним.

УТВЕРЖДЕНИЯ

1. Искусственные соты для использования в улье, и которые позволяют извлекать мед из сот, не удаляя соты из улья, причем сотовые элементы состоят из, по меньшей мере, двух частей, которые могут перемещаться относительно друг друга из сформированного положения, в котором ячейки содержат боковые стенки и торцевую стенку, что позволяет пчелам заполнять ячейки медом и открытым положением, в котором, по меньшей мере, некоторые из стенок были раздвинуты, в результате чего мед из ячеек удаляется благодаря тому, что, по меньшей мере, две части сотовых элементов находятся в открытом положении.

2. Сота по п.1, содержит первую часть, которая формирует часть боковой стенки ячейки и, по меньшей мере, одну дополнительную часть, определяющую другую часть боковой стенки ячейки, первую часть и, по меньшей мере, одну дополнительную часть, будучи подвижными между положением сформированной ячейки, где сформирована стенка соты ячейки и положением нарушенной ячейки, когда наружная стенка ячейки разрушена.

3. Сота по п.1, содержит множество ячеек и состоит из передней секции, основной секции и задней стенки, - основная часть секции предназначена для наполнения её медом пчелами, при этом переднюю часть секции пчёлы закрывают восковыми крышечками; передняя и основная части секций перемещаются относительно друг друга из соединённого положения, в котором передняя и основная части секции составляют целые ячейки, и разъединенным положением, в котором передняя и основная части секции отделены друг от друга; задняя стенка содержит поршневые элементы, совпадающие по конфигурации с основной секцией и эта задняя стенка также имеет возможность двигаться между втянутым положением, в котором мед наполняется в ячейки основной секции и выдвинутым положением, когда мед вытесняется из ячеек поршневыми элементами.

4. Сота по п.1 содержит ячейки с открытым фронтом и задним концом в виде разъёма, который удаляется, чтобы позволить меду вытекать через тыльный конец ячейки.

5. Сота по п.1, содержит ячейки, в которых задняя часть ячеек закрыта опорным элементом, причем опорный элемент работает между закрытым положением, закрывающим заднюю часть ячеек, и открытым положением, в котором опорный элемент отстоит от задней части ячеек, чтобы мед мог вытекать из задней части ячеек.

6. Сота по п.1 содержит первую часть, оформляющую фрагмент боковой стенки ячейки и, по меньшей мере, одну дополнительную часть, оформляющую другую часть боковой стенки ячейки; первая часть и, по меньшей мере, одну дополнительная часть, имеют возможность скользить между положением сформированной ячейки, когда оформлена стенка соты ячейки и положением разрушенной ячейки, когда стенка ячейки нарушена.

7. Улей содержит, по меньшей мере, одну соту по п.1.

8. Улей по п.7 содержит впускные отверстия для подачи нагретого воздуха, чтобы способствовать току меда.

9. Множество ульев, содержащих, по меньшей мере, одну соту по п.1, причем ульи соединены друг с другом, чтобы обеспечить сбор меда из каждого улья.

10. Совокупность ульев содержит, по меньшей мере, одну соту по п.1 и дополнительно включают в себя: Некоторое количество каналов для отвода меда, соединенных между точкой дренажа меда на каждом улье и центральной точкой сбора; дистанционно управляемый привод, связанный с каждой сотой и предназначенный для приведения каждой соты из открытого положения ячейки в закрытое положение ячейки для дренажа меда; а также дистанционно считываемый датчик уровня, предназначенный для контроля уровня меда в центральной точке сбора; посредством чего удаленный оператор может инициировать откачку меда из ульев и забор меда в случае срабатывания датчика уровня при заполнении основной емкости.

11. Улей, состоящий из нескольких сот в соответствии с требованием 1, должен включать: управляемые исполнительные механизмы, связанные с каждой сотой и предназначены для приведения каждой соты из закрытого положения ячейки в открытое положение ячейки для дренажа меда; а также датчик веса для контроля привеса, по меньшей мере, части улья; управляемые приводы реагируют на датчик веса, чтобы перевести соты в открытое положение ячейки для дренажа меда из улья при достижении заданного уровня.

^

DESCRIPTION

•[0001]
The present invention is directed to improvements in the collection of honey from a hive and is particularly directed to improvements where honey can be collected without needing to remove honeycombs from the hive.

TECHNICAL FIELD

•[0002]
A modern beehive comprises various components which fit together to form the hive. Generally, these components will include:
o
- A Hive Stand. The upper hive components rest on this providing a landing board for the bees and helping to protect the Bottom Board from rot and cold transfer,
- A Bottom. Board. This has an entrance for the bees to get into the hive. This can be screened for ventilation and mite control,
- A Brood Box. This is the most bottom box of the hive and is where the queen bee lays her eggs,
- A Honey Super. These are the uppermost box(s) where honey is stored.
- Frames & Foundation. These are wooden or plastic frames with wax or plastic sheets with honeycomb impression where bees build wax honey combs, or pre formed plastic honeycombs.
- Outer Cover. This is the outermost housing to provide weather protection for the hive.
- Inner Cover. This provides separation from an overly hot or cold Outer Cover and can be used as a shelf for feeding or other purposes.

•[0010]
The honeycomb is a densely packed matrix of hexagonal cells. Bees use the cells to store food (honey and pollen). When a cell is filled, the bees place a wax cap over the end of the cell. The honeycomb is held in a frame which is usually rectangular. Several frames are placed next to each other in the upper part of the hive (the honey super). It is known to provide a plastic (usually polypropylene—but aluminium has also been used) honeycomb formed with the matrix of hexagonal cells. This relieves the bees of the effort required to build wax cells and gives the bees more time to collect honey. It is known to vary the shape and size of the cells in an artificial honeycomb.

•[0011]
Collection of honey can be very laborious and time consuming. As an example, a common way to collect honey requires the following steps to be carried out: A bee-proof suit needs to be donned; the lid of the hive is opened to expose the honey containing frames. The hive is smoked to calm the bees. A blower is sometimes used to remove bees from the frames. The frames are removed from the hive and transported to a processing center. The cells in the frame need to be uncapped by removing the wax cap. This can be done using an uncapping fork or an uncapping knife. The frames then need to be spun to remove the honey from the cells by centrifugal action. After the honey is removed, the frames are taken back to the hive and replaced (or new frames are inserted). It is estimated that the above time-consuming steps constitute approximately 90% of the beekeepers time required to collect honey from the hive.

•[0012]
Another disadvantage with conventional collecting techniques is the expense required in the provision of a honey shed, an extracting machine, and sometimes an automatic decapping machine.

•[0013]
Another disadvantage is that the hive can be quite damaged during the honey collecting process (also called the robbing process). For instance, bees use 7 kg of honey to make 1 kg of wax.

•[0014]
Another disadvantage is that the existing process greatly disturbs the bees and many bees may die during honey collection. Also, there is always the annoyance (and sometimes potential danger) in bee stings during the robbing process of the hive.

•[0015]
Another disadvantage with the existing process is that the hive can only be robbed at certain times such as daylight, no rain, no high winds, etc and therefore there are often restrictions and limitations on the times when the hive can be opened to collect the honeycombs.

•[0016]
Another disadvantage is that traditional hives leave spaces for pests and diseases.

•[0017]
Honey in the cells is held in place by the wax cover (cap) placed over the cell mouth by bees and also by the viscosity of the honey. Thus even if a way was found to remove the wax cap in a simpler manner, the honey would still not easily drain from the cells. This is why the frames need to be transported to a factory which has a centrifuge to spin the honey out of the cells once the cap has been removed.

•[0018]
It is known to build a hive of special design and to suck honey out of the hive using a suction pump. The mechanism is quite complex as each frame has a dislodgeable plate on which the bees make their wax cells. When the honeycomb is full, the plate is moved to break part of the wax cell wall. However, due to the “sticky” nature of the honey, the honey does not drain from the cells and into a honey trough. Thus a suction pump is required to suck the honey out. The cells of the honeycomb are not artificial and instead are made by the bees. Also the wax is quite fragile and the above method is unlikely to work without breaking the wax combs.

•[0019]
A more recent variation has a honeycomb formed with a backing plate closing off one end of the cells. Bees will fill the cell with honey and close off the other end with wax. The backing plate can be dislodged in the hive and in theory honey should flow from the cells by gravity and into collecting trays and pipes to flow from the hive. In practice, the honey does not readily drain due to the viscosity of the honey in the cell.

•[0020]
It is known to provide heating in an attempt to decrease the viscosity of the honey and therefore to improve the honey flow characteristics. However, these known techniques can also heat the bees in the hive which is undesirable.

•[0021]
It is known to transport beehives from one location to another location. With the general demise of bee numbers in agricultural areas, it is becoming more common for farmers to request beehives to be placed on their farms to improve pollination. A required number of beehives are lifted into a trailer (or similar) and then transported (typically by road transport) to a desired position. The hives are then unloaded from the trailer and placed on the ground (or on a stand) for the desired time which can be several weeks or several months. There would be an advantage if it were possible to provide a less physically demanding and time-consuming method to conduct this.

•[0022]
It is an object of the present invention to provide an apparatus and method to remove honey from a hive which would overcome at least some of the abovementioned disadvantages or provide a useful or commercial choice. A preferred object is to enable honey to be removed from a honeycomb without needing to remove the honeycomb from the hive.

•[0023]
Any references to methods, apparatus or documents of the prior art are not to be taken as constituting any evidence or admission that they formed, or form part of the common general knowledge.

SUMMARY OF THE INVENTION

•[0024]
According to a broad aspect of the invention there is provided an artificial honeycomb for use in a beehive and which enables honey to be removed from the honeycomb without removing the honeycomb from the hive, the honeycomb formed of at least two parts which are moveable relative to each other between a cell formed position where the cells comprise side walls and an end wall to enable bees to fill the cell with honey, and a cell open position where at least some of the said walls have moved apart, whereby honey in the cells can be removed from the honeycomb by movement of the at least two parts to the cell open position.

•[0025]
Alternatively, there may be provided an artificial honeycomb for use in a beehive and which enables honey to be removed from the honeycomb without removing the honeycomb from the hive.

•[0026]
The plastic honeycomb cell matrix is formed of at least two parts which are moveable relative to each other. These comb sections can be moved to two different positions; a cell formed position where the cells comprise side walls and an end wall to enable bees to fill the cell with honey, and a cell open position where the said walls have moved apart, whereby honey in the cells can drain-from the honeycomb.

•[0027]
The at least two parts are preferably movable between the two positions such the cells can be formed and opened and then reformed and re-opened etc. This enables the honeycomb to be drained multiple times while remaining in the hive.

•[0028]
The honeycomb can be any suitable shape and size. It is envisaged that the honeycomb will be substantially rectangular as this is a traditional honeycomb shape. However, there may be circumstances where it is desirable for the honeycomb to have other shapes which may include more rounded shapes, polygonal shapes, ‘natural comb’ reverse catenary arches, or irregular shapes.

•[0029]
The size of the honeycomb will typically be to suit a particular beehive size. As an example, it is envisaged that the honeycomb will have a length of between 30-100 cm and a width of between 20-50 cm although this can vary to suit. It is also envisaged that the honeycomb will have a thickness of between 10-100 mm although this can also vary to suit and it should be understood that no unnecessary limitation should be placed on the invention merely by the exemplification of certain desirable dimensions. The cell size can also vary and the cell size may include at least from 4.6 mm to 6 mm, or even larger, as the larger cell sizes will make the honey drain more easily.

•[0030]
The honeycomb may be made of any suitable material. It is preferred that the honeycomb is of artificial manufacture and may be manufactured from any suitable material. It is envisaged that plastics will be a suitable material and it is envisaged that polypropylene may be a suitable plastics. However, other plastics material may also be suitable including polyethylene, low-density polyethylene, high-density polyethylene, and other types of thermoplastic material, food grade plastic materials, thermo-setting plastics materials, nylons, polycarbonate, polyvinyl chloride, polystyrenes, ABS plastic, and the like. Alternatively, the honeycomb may be made of certain types of metals which may include aluminium. The honeycomb material may be made of composite materials, coated materials, filled materials, reinforced materials (for instance fibreglass), and the like. It is also envisaged that there may be circumstances where the honeycomb will be made of laminate materials and the like. The honeycomb may be made of different types of materials. The honeycomb may comprise separate parts which are attached together for instance with the use of adhesive, plastic welding, fasteners and the like. It is not considered that any unnecessary limitation should be placed on the material from which the honeycomb is manufactured merely by the exemplification of certain possibly preferable materials.

•[0031]
The honeycomb according to one aspect of the invention contains a first part and at least one further part which can move relative to each other between a cell forming position and a cell breaking position. It is preferred that the honeycomb comprises a first part and a second part which can move between the said positions. However, there may be circumstances where the honeycomb can comprise the first part, a second part and a third part (or even more parts) which can come together between the cell forming position and the cell breaking position; however it seems that a preferred embodiment of an aspect of the invention can be achieved by requiring only two parts for each cell.

•[0032]
Various aspects of the invention are envisaged. A first aspect of the invention is envisaged where the honeycomb is formed of at least two parts, each part comprising part of a cell wall, the parts being slideable relative to each other between a cell broken position and a cell formed position. This aspect of the invention may be termed the “vertical separation method”.

•[0033]
As the honeycombs are typically positioned in a vertical manner in the hive, the sliding movement can be a vertical (or up and down movement), an example of which is illustrated by arrow 100 in FIG. 30.

•[0034]
The honeycomb may comprise two parts as opposed to three or more parts. Each part may comprise half of the sidewall of the cells. Each part may contain part of the rear wall of the cell, and it is especially preferred that each part has half the rear wall i.e. the rear wall of the cell is split down the center. FIG. 13 illustrates a non-limiting embodiment of this feature namely the two part vertical separation honey, comb in a closed position. FIG. 14shows the honey comb of FIG. 13 in an opened configuration.

•[0035]
There may be circumstances where it is desirable for the cell wall to be partially incomplete so that the bees can complete the cell structure with wax. The precise wall or walls which are incomplete may vary, but suitably comprise part of the side wall of the cell. FIG. 7 illustrates a non-limiting example of an incomplete cell wall structure, and this will be described in greater detail below.

•[0036]
The sliding movement may be performed by any suitable means including by manual means, mechanical means, electrical means, pneumatic means, magnetic means and the like and thus the movement may employ cogs, levers, cam, worm gear, motors, magnetics etc.

•[0037]
The sliding movement can be used to open the cells to enable honey to be drained.

•[0038]
There may be circumstances where it is desirable to leave the front (mouth) of the cell unbroken when sliding the comb parts to break the cells apart. This allows the comb to be drained while keeping the wax cap intact. When the comb is drained and the parts are moved back to the cell formed position, the bees can remove the wax capping to refill the cell with honey.FIG. 4 illustrates an example of a two part honeycomb where one part comprises the entire hexagonal edge of the mouth of each cell, and which will be described in greater detail below.

•[0039]
To assist honey removal from the comb, heat may be applied. In one form heating elements may comprise part of the cell sidewall and/or rear wall, or imbedded into the side or rear wall to warm the honey. Heating could also be achieved by passing hot fluid or air through channels in the comb or by passing warm air through the honey super in such a way that the bees and particularly the brood nest are not harmed

•[0040]
While an aspect of the invention has been described with reference to a honeycomb having a first part and a second part which can move together or move apart to form or break the cell wall, there are further aspects of the invention which can also enable honey to be removed from a hive without needing to open the hive and remove the honeycombs.

•[0041]
Various additional aspects are envisaged by which the object of the invention be achieved. Briefly, a second aspect of the invention is envisaged where the end wall of each cell comprises a piston head and the cell wall can slide relative to the piston head to “pump” the honey from each cell. This aspect can be identified as the “piston” aspect.

•[0042]
Therefore, according to the second aspect of the invention (i.e. the “piston” aspect) there is provided a honeycomb comprising a plurality of cells which comprise a front section, a main body section and a rear wall, the main body section adapted to be filled with honey by bees, the front section adapted to be capped by bees, the front section and the main body section being moveably relative to each other between a connected position where the front section and the main body section form part of a cell, and a disconnected position where the front section and the main body section are separated relative to each other, the rear wall comprising part of a piston member, the main body section and the rear wall being movable relative to each other between a retracted position where honey can be placed in the main body section and an extended position where honey expelled from the cell by the piston member.

•[0043]
In some embodiments of this aspect the pistons may move forward sufficiently to rupture capping instead of the break away comb at the mouth of the cell.

•[0044]
A non-limiting example of this aspect of the invention is illustrated at least inFIG. 18 and FIG. 19.

•[0045]
In this manner, the honeycomb can be filled with honey in the usual manner with bees inserting honey into main body section of the cells. When a particular cell is filled with honey, bees will cap the cell by adding wax over the front section. When honey is to be collected, the main body section and the front section can be separated to open the front of each cell in a manner that does not require separate scraping of the capping from the cells. The main body section and the rear wall can then be moved relative to each other to pump the honey from each cell out through the front of the main body section which is now open because the front section (containing the wax) has been moved away from the front of the main body section.

•[0046]
It is preferred that the arrangement is such that when the main body section is moved away from the front section, this also results in the rear wall (which can comprise a piston head) moving along the main body section to push the honey house of the main body section. Thus, a single action can be used to remove the wax cap from each cell (by separating the front section from the main body section) and removing the honey from each cell (by pushing the honey out of the main body section).

•[0047]
It is also preferred that the arrangement is such that when the front section and the main body section are separated, this forms a passageway along which expelled honey can flow towards a collection area or an outlet.

•[0048]
Preferably, the arrangement is such that the front section and the end wall are fixed in position and the main body section can move between a first position (which can be called the filling position) where the front section and the main body section are together and the end wall is retracted and where honey can be placed in each cell, and a second position (which can be called the extracting position) where the main body section has been pulled away from the front section this movement also causes the main body section to move relative to the end wall causing honey to be extracted from each cell.

•[0049]
The honeycomb may comprise an assembly. The assembly preferably comprises a first array of honeycomb cells facing one direction and a second array of honeycomb cells facing the generally opposite direction. The rear wall of one said array suitably faces the rear wall of the other said array. Thus, in a preferred embodiment the honeycomb assembly comprises a centralised portion containing the rear walls of each of the array. The rear walls typically comprise a plurality of pistons which can be fixed to a backing member or a support member with the number of pistons being such that each cell has an end wall which comprises a piston. The main body section of each array can suitably move relative to the piston between the connected position and the disconnected position and also the retracted position and the extended position.

•[0050]
In the honeycomb assembly it is preferred that the main body section is the only section that moves and therefore the front section and the piston are fixed.

•[0051]
The movement is preferably a linear movement and most preferably a reciprocating movement to enable the honeycomb to be selectively moved between the “filling” position and the “extracting” position.

•[0052]
The movement can be achieved by any suitable means. For instance, it is envisaged that the main body section can be moved manually. However, it is more preferred that the movement is a mechanical force and this may comprise cogs, threads, levers, a motor, hydraulic, or pneumatics. Vacuum may be applied to the assembly to facilitate removal of the honey both where this aspect of the invention and also in relation to each of the other aspects discussed herein.

•[0053]
A third aspect of the invention is envisaged where the end wall of each cell comprises a short piston/plug which can be pulled back to open this end of the cell to enable honey to be removed from the honeycomb, and can also be moved forward a little to rupture the capping. This aspect can be identified as the “plug” aspect.

•[0054]
In this third aspect, which for convenience can be identified as the “plug” aspect” of the invention there is provided a honeycomb comprising cells having an open front and a rear end containing a plug which can be removed to allow honey to flow through the rear end of the cell.

•[0055]
In this third aspect of the invention, the cells are “plugged” at one end and the plugs pass at least partially into each cell. This is in contrast to a simple end plate which closes off the ends of each cell but which does not appreciably enter part of each cell.

•[0056]
A non-limiting example of the third aspect of the invention is illustrated at least in FIGS. 20-22.

•[0057]
The plug may comprise a piston which preferably comprises a short piston. The piston may be insertable into the rear end of the cell and can move between a first position where the piston is in one end of the cell, and a second position where the piston is retracted from the cell to enable honey to flow through the rear end.

•[0058]
The piston may extend only partially within the cell such that the cell can still be filled with honey when the piston is in the first (inserted) position. Thus, it is envisaged that the piston will extend only in the rear portion of each cell, and typically along between 5-20% of the cell length.

•[0059]
A connecting member may be provided to connect the pistons in each cell of the honeycomb. The connecting member may comprise a backing plate. The backing plate may be movable between the first position where the pistons are inserted into the rear of each cell, and the retracted position where the pistons are removed from the rear of each cell.

•[0060]
In order to break the capping the short pistons may move toward or away from the comb, this causes the honey to move thus rupturing the capping. Then the back plate and pistons can move away from the comb providing a path for the honey to drain.

•[0061]
The honeycomb may be constructed in such a manner to provide a pathway for the honey to enable the honey to flow under the influence of gravity to a collection area. In one form, this can be achieved by inclining each cell to facilitate the flow of honey from the cells when the cells have been opened.

•[0062]
A fourth aspect of the invention is envisaged which comprises a backing plate to cover one end of each of the cells and where the backing plate can be pulled back to open the cells to enable honey to be drained from the honeycomb. This aspect can be identified as the “split back” aspect.

•[0063]
According to the fourth aspect of the invention, which may conveniently be identified as the “split back” aspect, there is provided a honeycomb comprising cells where a rear part of the cells are closed by a backing member, the backing member being operable between a closed position closing the rear part of the cells, and a breakaway position where the backing member is spaced away from the rear part of the cells to enable honey to flow out of the rear part of the cells.

•[0064]
A non-limiting example of this aspect of the invention is illustrated at least inFIG. 24 and FIGS. 25A to 25C.

•[0065]
The honeycomb may be tilted such that the cells are in a substantially vertical or upwardly inclined orientation to assist in drainage. This can be achieved by tipping the honeycombs in the hive, for instance by tilting the hive or tipping the hive to one side.

•[0066]
The backing member may comprise a plate or board and the backing member can be moved by any suitable means including manual, mechanical, hydraulic or pneumatic means.

•[0067]
Referring to FIGS. 26-28, there is described a preferred embodiment according to a fifth aspect of the invention which can be referred to as the “spike method”. FIG. 26 illustrates the comb filled with honey and capped.FIG. 27 illustrates the spikes pushed into the cells to break the wax bottom and capping. FIG. 28 illustrates the spikes pulled out of the cells allowing honey to flow down through the spikes to the honey drain.

•[0068]
This method can use a back plate 121 that has an array of spikes 128, one for each honey cell of plastic honey comb 120. The bees wax the rear of the cell 127, fill with honey and cap the cell 126. To extract, the back plate and spikes move into the cells thereby breaking the wax bottom and the cap. The back plate and spikes then pull back allowing the honey to flow down through the spikes 128 and out a honey drain hole 129 and into a manifold like in previous methods. This spike method could also be used on the tilt style hive with one sided honeycombs. The back plate and spikes can be moved with a diaphragm 123 or other mechanical methods detailed previously.

•[0069]
The brood box contains frames that have complete cells that don't come apart. These can be made of plastic or wax.

•[0070]
A sixth aspect of the invention is envisaged where the side walls of the cells can be opened up to enable honey to be drained from the cells. This aspect can be identified as the “split walls” aspect.

•[0071]
According to the sixth aspect of the present invention there is provided a honeycomb comprising a first part defining a portion of a side wall of a cell and at least one further part defining another portion of the side wall of the cell, the first part and at least one further part being moveable between a cell forming position, where a cell side wall is formed and a cell breaking position where the cell side wall is broken.

•[0072]
The sixth “split walls” aspect of the present invention may provide a honeycomb comprising a first part defining a portion of a side wall and base of a cell and at least one further part comprising the remaining portions of walls of the cell. The first part being moveable between a cell forming position, where complete cells are formed and a cell breaking position where the cell side walls are broken.

•[0073]
The “breaking” of the cell wall now allows honey to drain as the honey can no longer be contained by the cells. The breaking action also breaks the wax cap on each cell, so a separate de-capping action is no longer required. The honeycomb design breaks the side wall of the cells opening the cells enough to allow honey to flow out. This is in contrast to earlier arrangements which opened the end wall of the cells, which kept the side walls intact and resulted in honey drainage difficulties.

•[0074]
The parts of the honeycomb can be moved back to the cell forming position after the honey has been drained to “reform” the cell side wall(s) and to allow bees to refill the cells with honey.

•[0075]
The honeycomb can remain within the hive while it is moved between the cell forming position and the cell breaking position and therefore allows honey to be drained from the hive without needing to remove each honeycomb from the hive which is the traditional method of honey removal.

•[0076]
The first part and the at least one further part together can define the cell side wall. The cell side wall will typically be hexagonal which is the typical shape of a honeycomb cell. There may be circumstances where it may be desirable for the cell to have a different shape, for instance an octagonal shape, oval shape, round shape, and the like. However the invention can be carried out with the cell having a hexagonal shape and this will be referred to throughout the specification.

•[0077]
Thus, the cell side wall will typically be hexagonal and will therefore have six side wall portions attached to each other to form the hexagon. The first part of the honeycomb according to an aspect of the present invention can comprise one or more of the six sidewalls and the at least one further part (preferably a second part) can comprise the remaining sidewalls of the cell such that when the parts come together, a complete (typically hexagonal) cell is formed.

•[0078]
A typical honeycomb can have many thousands of cells, and will typically have about 3500 cells per side. Suitably, the honeycomb according to one aspect of the invention comprises two main parts which come together to form a completed honeycomb having thousands of cells. Thus, the first part can comprise one or more sidewalls of each cell in the honeycomb and the second part can comprise the remaining sidewalls of each cell in the honeycomb.

•[0079]
A non-limiting example of this is illustrated at least in FIG. 41 which shows a small piece of a honeycomb and particularly illustrating the two parts with each part defining part of the cell walls of the honeycomb. Another non-limiting example is illustrated at least in FIG. 32. These two parts can come together to form a complete honeycomb a non-limiting example of which is illustrated in FIG. 31.

•[0080]
It is preferred that the honeycomb according to an aspect of the present invention comprises cells having an open end (into which bees can insert honey and ultimately the bees will cap the open end with wax), a side wall which may be as described above, and a closed end. In one aspect of the invention the closed-end remains closed and therefore may form part of, or be fixed to, the first part. It is envisaged that the closed end wall may comprise a plate like member, backing member or something similar to close off one end of each of the cells in the honeycomb. A non-limiting example of this is illustrated as reference numeral 15 in at least FIG. 32.

•[0081]
Suitably, the first part defines approximately half the sidewalls of the cell and the second part defines approximately half the sidewalls of the cell. Preferably, a tapered version has about 30% of the side wall on the back half. If the cell is hexagonal, the first part may define three walls of the cell and the second part may define the remaining three walls of the cell. Of course, if the cell has a different shape, the first part and the second part may define different shapes.

•[0082]
If the first part includes an end wall (for instance, 15 in FIG. 32), this can provide strength and robustness to the sidewalls of the cell defined by the first part as the sidewalls can be attached to the end wall to provide strength and rigidity. The second part will typically not contain an end wall as the second part will typically define the open front of the cell through which bees can place honey into the cell. Thus, to provide strength to the second part, it is preferred that the second part defines side wall parts which interconnect adjacent cells. A non-limiting example of this is illustrated at least in FIG. 41 which illustrate “interconnecting” walls 16, to provide strength to the entire second part of the honeycomb. However, it is also envisaged that the second part will not be provided with interconnecting walls and a non-limiting example of this alternative is illustrated in FIG. 46. Therefore, while it is preferred that the second part comprises interconnecting walls, it is not considered that the invention should be unnecessarily limited to this type of structure.

•[0083]
The size of each cell in the honeycomb can vary. It is envisaged that the cell size will be typical of that found in commercially available honeycombs.

•[0084]
A preferred aspect of the invention has the first part and the at least one further part (typically a second part) being movable relative to each other. Suitably, the parts can “mesh” together and be pulled apart to respectively form the cells and to break the cells. It is envisaged that one of the parts will be fixed in place and the other part (or parts) will move between the cell forming position and the cell breaking position. However, there may be circumstances where it is desirable that all the parts can move between the said positions.

•[0085]
Preferably, the honeycomb will have the first part being movable and the second part being fixed, the first part typically containing the closed end wall and the second part containing the open end of the cell. It is envisaged that the movement will be a linear movement and it is particularly envisaged that the movement will be a reciprocating movement between the cell forming and the cell breaking positions. Thus, in a preferred embodiment, the first part can be retracted and advanced relative to the second part between the cell breaking and the cell forming position.

•[0086]
A non-limiting example of this is illustrated in FIG. 44 which illustrates the first part and the second part in the cell forming position and FIG. 45 where the first part (which in FIG. 45 is behind the second part) has been retracted to open (break) the cell sidewalls. It can be seen in this non-limiting example and especially in FIG. 45 that large openings have now been formed and honey (not illustrated) in the cells can readily drain from the honeycomb.

•[0087]
The first part and the second part can be moved by any suitable means. For instance, the first part and the second part may be moved manually between the cell forming position and the cell breaking (honey draining) position. However, this may require opening of the hive to access the various honeycombs and to manually separate the first part from the second part.

•[0088]
Therefore, it is preferred that the first part and the second part are moved in an automated manner. It is particularly preferred that the parts can be separated pneumatically and particularly by the application of a vacuum. For example a vacuum pump may be connected to bring the parts together and apart so that the vacuum pump effectively operates as an actuator.

•[0089]
Other forms of actuator are possible, for example, some form of motor mechanism may be provided to enable the parts to be separated and bought together upon activation of the motor. The motor may comprise an electric motor. However, this may require batteries, electric wiring and maintenance of the motor and other parts and accessories.

•[0090]
Accordingly, an embodiment of the invention encompasses a beehive including a number of honeycombs as previously described, the beehive further including controllable actuators associated with each said honeycomb arranged for bringing each said honeycomb from a cell closed position to a cell open position for drainage of the honey; and a weight sensor for monitoring weight of at least a portion of the beehive indicative of honey level in the beehive wherein the controllable actuators are responsive to the weight sensor to assume a cell open position for drainage of honey from the beehive upon attainment of a predetermined honey level.

•[0091]
Suitably, the honey super part of the hive comprises a plurality of honeycombs with each (or at least some and preferably most or all) of the honeycombs being of the type generally described in the present specification. The honeycombs may be positioned in a side-by-side spaced and generally parallel relationship. Suitably, adjacent honeycombs are positioned such that the first part of one honeycomb faces the first part of an adjacent honeycomb.

•[0092]
Suitably, this part (at least) of the hive can be formed such that a low-pressure area (e.g. vacuum) can be formed in the spacing between adjacent honeycombs and the vacuum can cause the first part of each of the two adjacent honeycombs to retract thereby enabling honey to be drained.

•[0093]
A sealing means may be provided to enable a low-pressure area (behind the comb) to be maintained. The sealing means may comprise sealing members such as food grade silicone or latex diaphragms or any other type of suitable sealing means or sealing members.

•[0094]
The hive and particularly the housing super may be provided with a number of honeycombs with the special design generally mentioned above. In particular, each honeycomb unit can comprise an assembly of separate honeycombs. The assembly preferably comprises a pair of outwardly facing honeycombs which are spaced apart sufficiently to enable honey to flow out of the assembly. The spacing can vary but it is envisaged that the spacing will be between 4-100 mm and preferably from 4 to 12 mm between comb faces. Each honeycomb is preferably of the type described and therefore comprises a first part and a second part.

•[0095]
The first part preferably contains an end wall (an example of which is illustrated as reference numeral 15 in FIG. 32).

•[0096]
Each of the pair of honeycombs in the assembly is positioned in a side-by-side and generally parallel relationship with the end wall of one honeycomb facing the end wall of the other honeycomb. The assembly can contain sealing means such that when a vacuum is applied in the spacing between the adjacent honeycombs, this can cause the first part to be retracted relative to the second part thereby opening the cells to enable honey to be drained therefrom. Conversely, this area can be pressurised to cause the first part to move back to the original position where the cells are formed.

•[0097]
A plurality of such assemblies can be provided in each hive. For instance, each hive (and particularly the housing super part of each hive) may be provided with between 2-10 or even more of such assemblies with each assembly comprising at least a pair of honeycombs generally as described above.

•[0098]
Another advantage of the present invention is that the hive design can change substantially from the traditional box with removable frames. The whole hive may be made of the same molded material as the honeycomb sections and be built in such a way to minimize spaces for pests such as moths and beetles to breed. Traps for pests can also be built into the molded hive design. It is envisaged, but not limited to, that each of the honeycomb assemblies will be able to be removed from the hive ‘box’ for maintenance or replacement.

•[0099]
To facilitate draining of the honey, the viscosity of the honey can be reduced by circulating or blowing warm or hot air into the honeycomb assembly. The air can be blown into the spacing between adjacent honeycombs of the assembly once the first part has been retracted by initially lowering the pressure (or by some other means to retract the first part). More preferably the warm air may be circulated prior to retraction or both prior and subsequent to retraction. The warm or hot air can then circulate through the cells to warm the honey to improve drainage. This arrangement warms only the honeycomb assembly where the honey is stored and warm or hot air can be kept away from the bees in the brood box or in other parts of the hive. This may be an advantage of this construction of the invention.

•[0100]
The assembly can further comprise a lower collection area for honey which may be in the form of a honey trough a non-limiting example of which is illustrated as reference numeral 26 in FIGS. 30 and 12. The lower collection area can communicate with the exterior of the honeycomb assembly such that honey can be removed from the assembly.

•[0101]
A plurality of hives may be placed in a particular location with each hive containing the honeycomb assembly generally as described. The hives can be provided with at least one opening for the honey to be drained from the hive. A manifold can be provided to interconnect the plurality of hives such that the honeycombs can be drained into a common honey tank.

•[0102]
Similarly, a further manifold may be provided to enable the air pressure in the spacing between adjacent honeycombs to be reduced or increased (to retract or extend the first part of the honeycomb), and the manifold may be connected to a common pneumatic pump. A non-limiting example of this is illustrated in FIG. 11.

•[0103]
A further advantage of this aspect of the invention is that a plurality of hives can be mounted onto a vehicle trailer (see for instance FIG. 40) and the trailer can be towed to a suitable location and then parked for however long it takes for the bees to collect the honey and to fill the honeycombs in the hive. The hives can then be drained in a manner which is less labour intensive than hitherto possible. An automated system could be triggered when a particular hive reaches a certain weight and so the whole trailer full of hives can be automatically ‘milked’ of honey which can be stored in a connected ‘tanker’ trailer for easy transport.

•[0104]
Each aspect of the invention and the invention as broadly defined also envisages the ability to automate the robbing of each hive and to connect a number of hives together in such a manner that honey from each hive can be drained to a common honey tank and the automation of each hive can be controlled centrally.

•[0105]
According to one embodiment of the invention there is provided a plurality of hives comprising at least one honeycomb as previously described and including a plurality of honey drainage conduits coupled between a honey drainage point on each hive and a central collection point; a remotely controllable actuator associated with each said honeycomb and arranged for bringing each said honeycomb from a cell open position to a cell closed position for drainage of the honey; and a remotely readable level sensor arranged to monitor a honey level for the central collection point; whereby a remote operator may initiate draining of the honey from the hives and collection of the honey in response to a signal from the remotely readable level sensor.

•[0106]
Embodiments of the invention enable honey to be extracted from a hive without requiring removal of the honeycomb, scraping the capping away, and then removing the honey using centrifugal equipment as has been the general approach in the past.

•[0107]
As bees begin to fill the cells with honey, the honeycomb will become heavier. Therefore, a weighing means may be associated with the honeycomb in each aspect of the invention and when the honeycomb has achieved a minimum weight or a predetermined weight consistent with the honeycomb being substantially full of honey, this can trigger operation of the honeycomb to drain honey from the hive. For example an output of the load cell may be wired to an input of an actuator arranged to bring two halves of the comb to an open cell configuration for draining the honey. That is, the actuator is responsive to a signal from the load cell upon the load cell detecting a predetermined weight indicative of the hive being replete with honey. This can result in substantial automation of the entire system. The weighing means may comprise one or more load cells which may be positioned under the honey super of the hive and/or under the whole hive, although other alternatives are also envisaged.

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

•[0108]
Preferred features, embodiments and variations of the invention may be discerned from the following Detailed Description which provides sufficient information for those skilled in the art to perform the invention. The Detailed Description is not to be regarded as limiting the scope of the preceding Summary of the Invention in any way. The Detailed Description will make reference to a number of drawings as follows:

•[0109]
FIGS. 1-17 illustrate a first aspect of the invention (the vertical separation aspect)

•[0110]
FIGS. 18-19 generally illustrate a second aspect of the invention (the piston version).

•[0111]
FIGS. 20-22 generally illustrate a third aspect of the invention (the plug or short piston version)

•[0112]
FIGS. 24-25 generally illustrate a fourth aspect of the invention (the split back or tilt version)

•[0113]
FIGS. 26-28 generally illustrate a fifth aspect of the invention (the spike version)

•[0114]
FIGS. 29-46 generally illustrate the sixth aspect of the invention (the split walls or two-part version)

•[0115]
Referring now more specifically to the various aspect of the invention:

•[0116]
First Aspect

•[0117]
FIG. 1. Illustrates a two part comb in the cell formed position.

•[0118]
FIG. 2. Illustrates the comb of FIG. 1 in the cell broken “honey draining” position.

•[0119]
FIG. 3. Illustrates one row of cells in the cell broken position.

•[0120]
FIG. 4. Illustrates a version of the invention where the mouth of the cells remains unbroken when the comb is in the broken position.

•[0121]
FIGS. 5-10. Illustrate variations to the two part honeycomb.

•[0122]
FIG. 11. Illustrates cells in a formed, i.e. closed, configuration

•[0123]
FIG. 12. Illustrates the cells in a broken, i.e. open, configuration.

•[0124]
FIGS. 13 and 14. are diagrams of the two part comb in closed and open configurations respectively.

•[0125]
FIGS. 15, 16. Illustrate a portions of a complete honeycomb showing the frame assembly and an actuator in the form of a cam mechanism to operate the frame assembly between the closed (FIG. 15) and open (FIG. 16) positions respectively.

•[0126]
FIG. 17. Illustrates the complete honeycomb for insertion into a hive of which FIGS. 15 and 16 are detail views.

•[0127]
FIG. 17A Is a detailed view of the cam mechanism of FIGS. 15 to 16.

•[0128]
FIG. 17B Is a detailed view of an alternative actuator being a pneumatically operated alternative to the cam mechanism shown in FIG. 17A.

•[0129]
Second Aspect

•[0130]
FIG. 18. Illustrates a second aspect of the invention comprising a honeycomb assembly where honey can be ejected by a piston and where the assembly is in the closed “filling” position.

•[0131]
FIG. 19. Illustrates the assembly of FIG. 18 in the open “honey extracting” position.

•[0132]
Third Aspect

•[0133]
FIGS. 20-22. Illustrate a third aspect of the invention comprising a honeycomb having one end closed by a short piston or “plug”.

•[0134]
FIG. 23. Illustrates a steeper cell angle to the honeycomb.

•[0135]
Fourth Aspect

•[0136]
FIGS. 24-25. illustrate a fourth aspect of the invention where the honeycombs can be tilted or positioned in a substantially vertical position to facilitate draining of honey from the honeycombs.

•[0137]
Fifth Aspect

•[0138]
FIG. 26. illustrates the comb filled with honey and capped.

•[0139]
FIG. 27. illustrates the spikes pushed into the cells to break the wax bottom and capping.

•[0140]
FIG. 28. illustrates the spikes pulled out of the cells allowing honey to flow down through the spikes to the honey drain.

•[0141]
Sixth Aspect

•[0142]
FIG. 29. Illustrates a beehive according to an embodiment of the invention.

•[0143]
FIG. 30. Illustrates a side view of a honey frame containing an artificial honeycomb

•[0144]
FIG. 31. Illustrates a close-up view of a second part of the honeycomb.

•[0145]
FIG. 32. Illustrates a close-up view of the first part and the second part of the honeycomb.

•[0146]
FIG. 33. Illustrates a close-up view of the first part of the honeycomb.

•[0147]
FIG. 34. Illustrates a close-up view of the first part and the second part of the honeycomb in the “cell broken” position enabling honey to drain from the honeycomb.

•[0148]
FIG. 35. Illustrates schematically a honeycomb assembly according to the sixth aspect, of the invention and comprising a pair of honeycombs each with a first part and a second part and where the first part and the second part are in the closed “cell formed” position.

•[0149]
FIG. 36. Illustrates schematically the honeycomb assembly of FIG. 35 with the first part and the second part in the open “cell broken” position to enable honey to drain from the combs.

•[0150]
FIG. 37. Illustrates the edge wall of the honeycomb assembly and particularly illustrating the lowermost honey drain openings and the lower ports through which vacuum can be applied and through which warm or hot air can pass.

•[0151]
FIG. 38. Illustrates a beehive with a honey drain hose connected to a collection bucket and a honey drain operation handle extending from the beehive.

•[0152]
FIG. 39. Illustrates a plurality of beehives connected centrally with a control circuit that allows honey to be automatically extracted from the hives to a common honey container and including a data connection to a data network, e.g. the Internet for remote monitoring and control.

•[0153]
FIG. 40. Illustrates schematically how a multiplicity of hives can be permanently mounted on a trailer and, when desired, the honey can be drained from all, or some of the hives and into one or more honey tanks.

•[0154]
FIG. 41. Illustrates a close-up view of part of a honeycomb of the sixth aspect of the invention and particularly illustrating the second part (on the left) and the first part (on the right), with each part containing part of the cell wall of the honeycomb.

•[0155]
FIG. 42. Illustrates a side view of the honeycomb of FIG. 41 and illustrating the second part (on the left) and the first part (on the right).

•[0156]
FIG. 43. Illustrates a close-up of the honeycomb of FIG. 41 and FIG. 42.

•[0157]
FIG. 44. Illustrates part of the honeycomb of the sixth aspect of the invention where the first part and a second part have been bought together to form the complete hexagonal cell.

•[0158]
FIG. 45. Illustrates the honeycomb of FIG. 8 where the second part has been pulled back from the first part such that the cells have been broken into much larger parts to enable honey to drain from the honeycomb.

•[0159]
FIG. 46. Illustrates a variation to the first part and the second part of the honeycomb assembly.

DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED EMBODIMENTS


•[0160]
Throughout the following description the cell side wall will typically be hexagonal, which is the typical shape of a honeycomb cell. There may be circumstances where it may be desirable for the cell to have a different shape for instance an octagonal shape, oval shape, round shape, and the like. However the invention may be carried out with the cell having a hexagonal shape and this will be referred to throughout the specification for purposes of explanation.

•[0161]
Referring to FIGS. 1-12 there is illustrated various versions of a first aspect of the invention where the honeycomb is formed of at least two parts, each part comprising part of a cell wall, the parts being slideable relative to each other between a cell broken position and a cell formed position. This aspect of the invention may be termed the “vertical separation method”.

•[0162]
As the honeycombs are typically positioned in a vertical manner in the hive, the sliding movement can be a vertical (or up and down movement), an example of which is illustrated by arrow 100 in FIGS. 11 and 12.

•[0163]
Suitably, the honeycomb cells are comprised of two strip like parts as opposed to three or more parts. Each part suitably comprises half of the sidewall of the cells. Each part has half the rear wall i.e. the rear wall of the cell is split down the center (see for example FIGS. 13 and 14).

•[0164]
Thus, the honeycomb comprises a first strip like part 102 and a second strip like part 103, this being best illustrated in FIGS. 13 and 14. Each part 102,103 contains part of the cell side wall, and contains half the backing plate or rear 104 of each cell. The cells are cut right through so each rear wall of the cell is cut in half. That is, strips of 102 and 103 are identical to each other inFIG. 2 and FIG. 3. In FIG. 4 every second strip is joined by a front section.

•[0165]
The honeycomb of FIG. 1 can be drained by sliding part 102 relative to part103 so that the honeycomb adopts the configuration of FIG. 2. The cell side walls have now been separated or “broken” to form a channel for honey to flow down so that the honey can drain down into the honey trough 26 (seeFIG. 12).

•[0166]
FIG. 3 also illustrates the open position on two rows of cells.

•[0167]
There may be circumstances where it is desirable to leave the front (mouth) of the cell unbroken when sliding the comb parts to break the cells apart. This allows the comb to be drained while keeping the wax cap intact. When the comb is drained and the parts are moved back to the cell formed position, the bees can remove the wax to refill the cell with honey. FIG. 4illustrates an example of a two part honeycomb where part 103 comprises the entire hexagonal edge 106 of the mouth of each cell. Otherwise, however, part 103 is similar to that described with reference to FIGS. 1 and 2so that when the two parts are slid apart, the side wall of the cells is opened up to allow honey to drain (see FIG. 4), but the mouth stays intact (see FIG. 4).

•[0168]
FIGS. 5, 6, and 8-10 illustrate variations to the two part honeycomb and especially to the split design.

•[0169]
There may be circumstances where it is desirable for the cell wall to be partially incomplete so that the bees can complete the cell structure with wax. The precise wall or walls which are incomplete may vary, but suitably comprise part of the side wall of the cell. FIG. 7 illustrates a non-limiting example of an incomplete cell wall structure where the first part 102 and the second part 103, when in the “closed” position, only define part of the cell wall and the bees will complete the hexagonal cell wall. When the parts are slid apart, the wax walls made by the bees will be broken and the honey can drain. When the parts are moved back to the closed “honey filling” position, the bees will rebuild the missing walls to fully form the cells.

•[0170]
As previously explained, the sliding movement may be performed by any suitable means including by manual means, mechanical means, electrical means, pneumatic means, magnetic means and the like and thus the movement may employ cogs, levers, cam, worm gear, motors, magnetics etc.

•[0171]
The sliding movement can be used to open the cells to enable honey to be drained, but repeated sliding movement between the cell broken and cell formed position can also create a pumping action to assist in removal of the honey from the comb.

•[0172]
To assist honey removal from the comb, heat may be applied. In one form heating elements may comprise, or be imbedded into, part of the cell sidewall to warm the honey. Heating could also be achieved by passing hot fluid or air through channels in the comb.

•[0173]
These elements can double as reinforcing. Heating the comb will also make the comb too hot for the bees to be inside the cells, which has the benefit of getting them out of the way for the parts to move.

•[0174]
When bees decide to start filling each cell they add a rounded lip to the mouth of the cell. This could be moulded into the design to prevent the bees from building out the comb any further, which may make efficient operation of the comb more difficult.

•[0175]
FIGS. 11-12 are two non-limiting examples showing how the vertical separating comb could be used in a honey comb frame. FIG. 11 shows cells formed, while FIG. 12 shows cells broken to form channels for the honey to flow down to the honey trough 26 and out a drain point. The figures also show a system to separate the vertical strips of comb. The comb size, in the illustrations, is exaggerated.

•[0176]
FIGS. 15 and 16 illustrate portions of a frame assembly. The assembly has a cam mechanism 107 which is operated to slide the two comb parts 102,103 between the closed position FIG. 15 and the open position shown inFIG. 16. A lower draining trough 26 with outlet 25 is also provided. The overall assembly is shown in FIG. 17.

•[0177]
FIG. 17A is a detailed view of cam mechanism 107. It will be observed that the cam mechanism 107 includes a rotatable cam rod 140 that extends through apertures formed in uppermost portions of the parts 102 and 103. The cam rod 140 is formed with eccentric cams that abut comb parts 102and 103. Consequently, rotation of the cam rod 140 causes the parts 102and 103 to move from a cell closed to a cell open position and back again as desired.

•[0178]
FIG. 17B depicts a further embodiment of an, actuator to perform the function of cam mechanism 107. In this embodiment flexible pneumatic tubes 141 and 142 each having a closed end are separated by a rigid cradle143. The tubes 141, 142 and the cradle 143 extend through apertures formed in uppermost portions of the parts 102 and 103. Consequently, as the tube 141 is pressurised it expands putting a force between the parts 143and the upper part of 102 and 103. Part 143 is shaped in such a way that part 102 cannot move relative to 143 however 103 can move upward into the slots in the lower part of 143. Thus part 103 moves upwards relative to 102and 143. Another flexible pneumatic tube 142 can be pressurised to return the parts to their original position. Thus by pressurising 141 or 142, at different stages, the array of parts 102 and 103 can be moved between the cell open position and cell closed position illustrated in at least FIG. 13 andFIG. 14 respectively. The visible part of tubes 141 and 142 must be housed in a non-expandable sheath to limit expansion to direct sufficient expansion force to the parts described above.

•[0179]
FIGS. 18-19 illustrates a second aspect of the invention again comprising a honeycomb assembly formed from two honeycombs and where each honeycomb is made from parts which can separate and come together to form the cells and to open the cells to enable honey to be drained therefrom. This aspect of the invention differs from the sixth aspect of the invention in that instead of the side wall being broken or opened up, honey can be pumped out of the front of each cell by a piston type action.

•[0180]
In the second aspect of the invention there is provided a honeycomb 45(FIGS. 18 and 19 show a pair of honeycombs 45A, 45B), each honeycomb comprises the usual array of generally hexagonal cells but each cell is formed from three parts comprising a front section 46 which can comprise about 10% to 25% of the entire cell length, a separate main body section 47which comprises a substantially the rest of the cell length, and a rear wall48. FIGS. 18 and 19 illustrates a section view of the honeycomb assembly comprising the pair of honeycombs 45A, 45B and show an example where each honeycomb has about 30 cells (it being appreciated that the honeycomb will have many hundreds of such cells).

•[0181]
The front section 46 of each cell is open to enable bees to fill the cell with honey and then to cap the cell with wax in the usual manner.

•[0182]
The main body section 47 can reciprocate between a connected position (illustrated in FIG. 18) where the main body section and the front section come together to form a substantially complete cell, and a disconnected position (illustrated in FIG. 19) where the main body section has been retracted away from the front section. In the particular embodiment, the front section of each cell is fixed in position and does not move and the only moving part is the main body section 47 which reciprocates.

•[0183]
The third part of each cell is the rear wall 48 which is the top of a long piston49. Thus, each cell has its own piston. The piston is fixed and the main body section 47, when it retracts from the front section, slides along piston 49which causes the contents of the main body section (the honey) to be pumped out the front of each main body section. As each cell will typically be hexagonal, the piston will also have a hexagonal cross-section.

•[0184]
The reason why the main body section is retracted from the front section is to enable honey to be pumped out of the main body section and to bypass the wax cap which the bees place on the front section of each cell. Therefore, rather than needing to remove the wax cap from each cell, in this particular embodiment, the front section containing the wax cap remains in place and the main body section is retracted from the front section to enable honey to be pumped out of the main body section of each cell.

•[0185]
The pistons 49 can all be fixed to a backing plate 50. When the honey has been drained, the assembly can be returned to the “filling” position illustrated in FIG. 18 which now results in the original wax cap still being present on the front section 46 of each cell but the main body section is now empty. The bees notice that the cells are empty and will uncap each cell and then refill and recap. The honey collection process can then be repeated.

•[0186]
The main body section can be reciprocated by any suitable mechanical action. Vacuum may be applied to the assembly to facilitate removal of honey.

•[0187]
When the main body section has been retracted over its associated piston49 the assembly adopts the position illustrated in FIG. 19 and honey can flow down the substantially vertical open area 51 vacated by retraction of the main body section. A lower end of the assembly can contain the usual honey trough, openings and the like to enable honey to be removed from each assembly. Similarly, openings may be provided to enable warm or hot air to be circulated through the assembly in a manner described above with reference to the sixth aspect of the invention.

•[0188]
A vacuum can be applied to the honey manifold to increase the flow rate. In the case of candied honey in the frame heat can be applied to the honey via the pistons. This can be done electrically or via a heat exchange using a fluid or air circulating inside the pistons.

•[0189]
A third aspect of the invention is illustrated with reference to FIGS. 20-23. This aspect again allows honey to be removed from a hive without removing the honeycomb frames. This aspect again has the honeycomb formed from different parts that can be opened and closed to enable bees to fill the cells with honey and to enable the honey to be drained. Referring to FIGS. 20-23there is illustrated a honeycomb 52 comprising cells 53 having an open front54. The rear end of each cell is closed by a short piston or plug 55. The pistons associated with the cells are mounted to a common connecting member in the form of a back plate 56. Back plate 56 can be retracted from the position illustrated in FIG. 20 (and FIG. 21) to the position illustrated inFIG. 22. In this retracted position (FIG. 22), the back of each cell has now been unplugged and honey can flow through the back of each cell to a lower collection point. The back plate 56 can be moved mechanically or by some other means between the closed position illustrated in FIG. 31 where the cells are closed and the retracted open position illustrated in FIG. 22.

•[0190]
The honeycomb is constructed in such a manner to provide a pathway for the honey to enable the honey to flow under the influence of gravity to a collection area. In one form, this can be achieved by inclining each cell to facilitate the flow of honey from the cells when the cells have been opened.

•[0191]
FIG. 23 illustrates generally the honeycomb described above but with a steeper cell angle.

•[0192]
This aspect of the invention can be used with the “tilted hive” aspect of the invention which will be described below.

•[0193]
An embodiment according to a fourth aspect of the invention, will now be described with reference to FIGS. 24 and 25A-25C, This embodiment is comprised of a one sided plastic honey comb assembly 120 and a back plate 121 that breaks away to allow honey to flow rearward and out through a manifold once the whole hive is tilted almost on its side as shown in FIG. 25B.

•[0194]
The backplate 121 may be heated to improve flow of the honey. Heat can be applied electrically or by heat exchange in the diaphragm cavity. Depending on the bees reaction to tilted frames the frames may be tilted permanently. The back plate may be moved by applying a vacuum line 39 (as shown inFIG. 24) to depressurize one side of diaphragm 123 to thereby cause it to move inward. Conversely, the back plate can be returned from the retracted open position to the forward closed position by applying pressurised air into the cavity 63. Alternatively other mechanical means, such as a rotatable cam or a pneumatic or electrical actuator may also be employed. The honey can be extracted often so that the bees do not build capping. However, in that case the honey may require drying to decrease water content of the final product. Alternatively, the comb 120 may be divided as shown in FIG. 25C to separate the front section 64 from the rear section 65 so that the capping, which occurs on front section 64, is separated from the main body of comb 120.

•[0195]
This aspect of the invention may also be used with the honeycomb having the short pistons described previously.

•[0196]
In order to break the capping the short pistons may move toward or away from the comb, this causes the honey to move thus rupturing the capping. Then the back plate and pistons can move away from the comb providing a path for the honey to drain.

•[0197]
Referring to FIGS. 26-28, there is described a fifth aspect of the invention which can be referred to as the “Spike Method”. FIG. 26 illustrates the comb filled with honey and capped. FIG. 27 illustrates the spikes pushed into the cells to break the wax bottom and capping. FIG. 27 illustrates the spikes pulled out of the cells allowing honey to flow down through the spikes to the honey drain.

•[0198]
This method can use a back plate 121 that has an array of spikes 128, one for each honey cell of plastic honey comb 120. The bees wax the rear of the cell 127, fill with honey and cap the cell 126. To extract, the back plate and spikes move into the cells thereby breaking the wax bottom and the cap. The back plate and spikes then pull back allowing the honey to flow down through the spikes 128 and out a honey drain hole 129 and into a manifold like in previous methods. This spike method could also be used on the tilt style hive with one sided honeycombs. The back plate and spikes can be moved with a diaphragm 123 or other mechanical methods detailed previously.

•[0199]
FIGS. 29-46 will be referred to explain an embodiment according to another aspect of the invention which can be identified as the sixth aspect of the present invention.

•[0200]
Referring initially, to FIG. 29, there is illustrated a side view of a hive according to an embodiment of the present invention. The hive 10comprises a top lid 11, an upper honey super 12, a lower brood box 13, a series of load cells 14 monitoring the weight of the honey super, the reasons for which will be described below. Also illustrated in FIG. 29 are thermostatically controlled vents 18, a lower pest trap 19, an entrance to the hive 20 containing a mite brush, and a hinged landing board 21 which can hinged upwardly to close the hive entrance for transport. An inspection opening 22 in the form of a removable panel of the hive is provided to enable the brood frames to be inspected without the need to remove the honey super. Although not illustrated, there will usually be provided a stand on which the hive is supported.

•[0201]
FIG. 30 is a side view of a honey frame containing an artificial honeycomb23. The honeycomb in the particular embodiment is formed from plastic and comprises generally hexagonal cells 24 with each honeycomb having hundreds of such cells. The lowermost part of the frame contains a honey trough 26 to catch honey, dripping from the upper cells and to drain the honey to the lower rear part 25.

•[0202]
The honeycomb is of a special design that forms part of the sixth aspect, and possibly other aspects of the present invention. Particularly, the honeycomb is made from two parts which, for the sake of convenience, can be called a first part 27 and a second part 28. FIG. 32 illustrates an embodiment of these two parts. The first part and the second part are also illustrated in FIG. 33, FIG. 34, and FIGS. 41-45. A variation of the first part and the second part is illustrated in FIG. 46 and this will be described in greater detail below.

•[0203]
Referring to FIG. 41, the first part comprises various extending wall portions29 which form part of the hexagonal side wall of each cell of the honeycomb (it being appreciated that the honeycomb may have many hundreds of cells). In particular, the precise configuration of the extending wall portions 29 are such that the portions comprise half of a hexagonal complete cell and therefore comprise either two or three walls of the hexagonal cells. These walls 29 extend from an end wall 15 and are therefore fairly well supported in a robust manner.

•[0204]
Referring to FIG. 41 and also FIG. 32, the second part 27 comprises a pattern of walls which constitute the remaining three walls of a particular hexagonal cell. To provide robustness to the second part, the second part of the embodiment illustrated at least in FIG. 32 and FIG. 41 comprises interconnecting walls 16 which also form part of the hexagonal cell but have an additional function to provide “cross-linking” to the second part 28 to make the second part fairly robust.

•[0205]
When the first part 27 and the second part 28 are pushed together, they come together to form a complete hexagonal cells this being illustrated at least in FIG. 31 and FIG. 44. These hexagonal cells are now similar to the cells made by bees and when the honeycomb is inserted into the honey super part of the hive, bees will begin to fill the cells with honey. As is normal, once a cell is filled with honey, the bees will cap the open end of each filled cell with a wax cap.

•[0206]
The first part 27 (defining part of a cell wall) and the second part 28(defining the remainder of the cell wall) are movable between the cell forming position and the cell breaking position where the cell side wall is broken or opened up. This movement is a small reciprocating movement of the first part (which moves) relative to the second part (which does not move). The movement is quite limited and it is expected that the movement need only be between 10-50 mm. FIG. 44 shows the honeycomb in the closed “cell forming” position where the two parts are together to form hexagonal cells. In FIG. 45, the first part has been pulled rearwardly and it can be seen that the cells have now been “broken” or opened up to much larger size 30 to enable honey in the cells to drip down to the honey trough26 (see FIG. 30).

•[0207]
A side view of the “broken or open” position between the first part 27 and the second part 28 is illustrated in FIG. 34. The two parts need not be entirely separated but can be retracted just enough to open up the cells to enable honey to flow to the honey trough.

•[0208]
The honeycomb as described above forms part of an assembly which is illustrated schematically in FIG. 35, FIG. 36 and partially in FIG. 37. The assembly 35 comprises a pair of honeycombs 32, 33 as described above (that is, each honeycomb comprising the first part and a second part). The honeycombs 32, 33 are spaced apart in a side-by-side parallel relationship to form a chamber 34. The chamber will typically have a width of between 30-150 mm. The honeycombs 32, 33 are positioned back-to-back as shown.

•[0209]
The chamber 34 is sealed and airtight with the sidewalls of the chamber comprising the end wall 15 of each of the first parts 27 and the top wall, bottom wall, and the sidewalls comprising sealing strip members 35. Extra gasket seals or similar 36 may be provided. Inside chamber 34 and approximately midway in the chamber is a stopping plate 37 which is perforated to allow air to flow through the stopping plate.

•[0210]
Chamber 34 is associated with ports 38 this being best illustrated in FIG. 37. A pressure/vacuum hose 39 (see FIG. 39) can be attached to one of the ports 38 to enable the air pressure in chamber 34 to be increased or decreased. When the pressure in chamber 34 is decreased (e.g. a vacuum is applied), this will cause the end walls 15 to be move towards each other from the position illustrated in FIG. 35 to the position illustrated in FIG. 36. Thus, applying vacuum into chamber 34 will cause the first part 27 of the honeycomb to be retracted from the second part 28 of the honeycomb. This, in turn, will cause the cells of the honeycomb to be broken up into much larger openings to enable honey to be drained from the cells. As shown inFIG. 38, movement assemblies 107 are provided for separating the two halves of the combs.

•[0211]
An opening 108 is also provided for ingress of hot air to heat the honey super so that the honey flows more easily but without raising the temperature so high as to harm the bees. The use of hot air may be indicated if the honey goes to candy in the hive or is too thick to flow out.

•[0212]
Another important advantage of this arrangement is that retraction will also cause the wax cap on the open front end of each cell to be broken as the side wall of the cell opens up.

•[0213]
Once each honeycomb 32, 33 of the assembly is in the open position illustrated in FIG. 36, honey in each cell can flow generally in the direction of arrow 41 to the honey trough 26 (see particularly FIG. 36), and then flow out of a honey drain opening 40 (see FIG. 37) below each of the honeycombs32, 33.

•[0214]
A manifold 42 (see FIG. 39) can be fitted over each of the drain openings 40on each hive, and a hose 43 can be attached to manifold 42 to drain the honey into a collection tank 44 or something similar. When a honey super is full, load cells 109 trigger opening of pneumatic valve 110, which triggers the vacuum/pressure pump 11. That in turn activates the pneumatic movement mechanism at the top of the frame, which moves the comb to the open position. Consequently the honey drains down to the trough at the bottom of each honey frame and out the manifold 42. Honey then travels down a honey pipe 43 and into a collecting container 44. A battery supply114 supplies power via wires 113 to load cells and pneumatic valves and the vacuum/pressure pump 111.

•[0215]
Tank 44 as shown in FIG. 39 is a commercial scale pallet style honey tank. These can be moved into orchards with a forklift, A honey tanker truck can then come to site and pump out each honey tank 44 or swap the honey tank.

•[0216]
Chamber 34 is a sealed unit and therefore applying vacuum to chamber 34to suck back the first part 27 towards each other (see FIG. 36) does not create a vacuum in the remainder of the honeycomb. Also, sticky honey does not at any time find its way into the sealed chamber which could cause the smooth operation of the first part to fail. Honey can flow under gravity towards the honey troughs 26. It is typical for a pump to be provided to pump the honey through the outlet 40 of each frame and into the honey tank.

•[0217]
However, it is envisaged that this could also be achieved by gravity for instance if the honey tanks 44 are below the beehives 10 as illustrated inFIG. 40.

•[0218]
To assist in the flow of honey, warm or hot air can be pumped into the assembly. The warm or hot air can be pumped through one of the ports 38. For instance warm air would be circulated for some time prior to a vacuum being applied as the partial vacuum would have less heating capacity. Heat can also be applied to the honey whilst in the comb using a fluid instead of air or electrically using heating elements built into the backing plate. Once the honey has been warmed, vacuum can be applied to open the honeycomb. A pump can be attached to drain openings 42 to assist in removing the honey out of the assembly. Importantly, it can be seen that the hot air remains generally within the assembly and does not contact the bees directly in the honey super or in the brood box.

•[0219]
Once the honey has been drained, chamber 34 can be pressurised to push the first part 27 back into the forward position where the cells reform the hexagonal wall structure and the bees can refill each cell with honey.

•[0220]
The honey super 12 is supported or measured by load cells 14 (indicated inFIG. 14). These load cells measured the increasing weight of the honey super as the cells are filled with honey. A relatively simple calculation can calculate the approximate weight of the honey super once the honeycombs have been filled with honey by the bees. Once this weight is approached, this can trigger an automated opening of the honeycomb parts in the manner described above to cause honey to drain from each assembly. Thus, there is no need to open the hive or to unnecessarily disturb the bees by smoke, removal of the honeycomb frames etc.

•[0221]
Referring again to FIG. 38, the hive 10 is connected via tube 43 to a collection bucket 44. A handle 144 extends from the hive and is internally mechanically coupled to the cam shafts of cam mechanisms 107. Accordingly, by operating the handle the cells of the honeycombs are brought from a cell closed to a cell open position so that honey drains down to an outlet to which tube 43 is connected and thence to the collection bucket 44. In this embodiment of the invention an observation window 145is also included so that a bee keeper may open the window and look directly into the hive.

•[0222]
Referring again to FIG. 39, electronic load cells 109 are placed under the honey super. It will be realised that they could alternatively be placed under the bases of the hives. The load cells communicate with a control unit 114via connecting electrical cables 113. When the load cells generate a signal indicating a predetermined threshold weight has been reached the control unit triggers the pneumatic solenoid valve 110 to open and the pressure pump supplies pressure to the pneumatic movement mechanism detailed inFIG. 17B. Consequently the combs in the hive move from a cell closed to a cell open configuration so that honey drains under gravity, or possibly by action of a pump, down the honey line 43 to collection tank 44. The collection tank 44 includes a honey level sensor 133 that communicates with the control unit 132 via a data connection. When the honey level sensor indicates that a desired level has been attained the control unit responds by sending a message wirelessly via the wireless internet adapter 131 via the Internet (or a loca data network) to an operator's computer 135 or mobile device 134. The operator is presented with an alert advising that the honey container is ready for collection.

•[0223]
Video cameras 136 are also fitted in the honey super, the brood nest (not visible) and outside the hive 137. The cameras 136 generate a data stream which can be viewed remotely by the operator on devices 134 and 135 via the Internet and control unit 132. The video images may include images of the comb surface and bee activity in real time.

•[0224]
If heating is required for the honey to drain adequately then a source of heat can be added as described in the various aspects of the invention and programmed as part of the automation Openings 108 are provided on the hive for ingress of warm air via tubes coupled to a heater.

•[0225]
As illustrated in FIG. 29, each beehive has an entrance 20 to the hive containing a mite brush, and a hinged landing board 21 which is hinged upwardly to close the hive entrance for transport. In the embodiment depicted in FIG. 39, each landing board 21 is coupled to an actuator, such as a small electric or pneumatic motor, that is arranged for remote control across a data network. Accordingly an operator, by means of computational devices 134 or 135 is able to remotely open and close the entrance 20. Furthermore, an entrance status sensor may be fitted to each entrance so that the operator can remotely check that the landing board is indeed either open or closed as desired. This feature of being able to remotely open and close the hive confers a number of benefits as follows:
o
- It is possible to remotely close the entrance in the evening in preparation for moving hives at night
- It is possible to remotely open the hives in the morning after the hives have been moved
- It is possible to remotely close the hives if disease or pests are detected so as to minimise spread of disease/pests.
- May close automatically if disease/pests detected in order to quarantine the hive

•[0230]
In addition to the sensors and actuators mentioned above, additional data may be remotely logged by means of further sensors located in the honey super 138 and brood chamber. These sensors may include, for example and without limitation sensors to measure the following parameters,
o
- Temperature in various locations inside the hive
- Hive humidity
- Sound
- Vibration
- Bee activity level
- Weight of brood box and weight of super/s
- Beetle, moth, ant and other pest invasions (cameras or other detection devices)
- Bee numbers exiting and entering the hive

•[0239]
Data from these sensors may be collected and transmitted via the control unit 132 across the Internet to a remote database, for example running on laptop 135 or mobile device 134.

•[0240]
All this information can be sent to a data collection point which may be an apiarist's PC, IPhone or web-box (non-limiting examples). This allows an apiarist to monitor hive health (pests and diseases) and when to harvest honey. This applies whether the bee-keeper has one or thousands of hives.

•[0241]
All of this information could be sent to local, state, federal or international monitoring bodies who can then geographically monitor (non-limiting examples):
o
- Pollen and nectar flows, including types of flower and relationship to weather/climate
- Disease spread and containment
- Pest spread and containment
- Success/failure of hive health and disease prevention strategies
- Actual honey production and the possibility of identifying adulterated or contaminated honey

•[0247]
The logging and analysis of the collected data from the sensors gives rise to a number of benefits, including the following:
o
- Open up a variety of research possibilities using the huge amount of data
- Provide the possibility of rapid response to disease/pest outbreaks
- Give immediate information on the relative success of disease control measures
- Identify more productive areas giving apiarists the opportunity to use information to move hives quickly
- Help stop the adulteration and watering down of honey
- Provide the possibility of government legislation to mandate electronic monitoring so as to best ensure the health of a country's bees and honey production.

•[0254]
Collaborating bee-keepers can send the information to a web site so that local/regional bee-keepers can compare the performance and health of their hives with hives in their area. This provides a forum for collaboration and the sharing of information in a region.

•[0255]
FIG. 40 illustrates a truck trailer containing a multiplicity of hives 10. As the hives shouldn't need opening they can be a permanent fixture on a trailer. Access to the brood nest is available from the rear of the hive for easy access when needed. It will be observed that one way valves 115 are provided to prevent honey flooding lower hives. A honey pump 116 is provided to aid flow of honey to honey containers 44.

•[0256]
The honeycomb can remain within the hive while it is moved between the cell forming position and the cell breaking position and therefore allows honey to be drained from the hive without needing to remove each honeycomb from the hive which is the traditional method of honey removal.

•[0257]
FIG. 46 illustrates a variation to the honeycomb structure. FIG. 46 is similar to that described above in that the honeycomb comprises a first part 27 and a second part 28. Each part again comprises half of a complete cell with the first part 27 further containing the closed end wall. In this variation however there are no interconnecting walls 16 and therefore the second part 28 is less robust and can be more easily deformed.

•[0258]
The invention provides many advantages to the collection of honey from a hive. These may include:
o
- A beehive that allows the honey to be removed from the hive without opening the hive. At the flick of a switch, or turn of a lever, honey comes flowing out of a tube connected to the hive.
- A system that allows you to rob the honey from an entire apiary at the flick of a switch
- A beehive that is built of plastic with all parts spaced perfectly and locked in position with no places for pests to hide and no spaces for brace or bir comb to be built.
- A beehive that that includes all the known pest control methods. eg. Mite brush in entrance and beetle and mite traps on the bottom board.
- A folding landing board that gives more room for landing and also acts as a closure for transport.
- A beehive where the bees are hardly disturbed when the honey is robbed. Almost no bees die.
- A bee hive with a bee feeder built into the lid. The feeder can also be used for medication.
- Method for heating the honey in the hives without heating the bees. This allows the honey to flow easily and more quickly.
- A system allowing an entire apiary to stay on a truck or trailer allowing it to be easily moved without the manual labor of shifting the hives on their own.
- A control unit allowing the honey production of each hive to be monitored. This gives early detection of weak or diseased hives.
- 90% (or more) less labor. No need to open hives, smoke bees, remove frames, transport to processing shed, cut off capping, extract with centrifuge, transport back to hive and put the frames back, and then clean up.
- Less equipment needed. No need for the honey shed, decapping machine and extracting machine.
- No Mess and no waste.
- Fewer pest problems.
- More production as bees don't have to make as much wax or do as much repair work from damage during traditional robbing. Bees use 7 kg of honey to make 1 kg of wax.
- Can rob from a distance at the flick of a switch or automated avoiding the need for a smoker and bee suit and avoiding stings.
- Robust, all frames are locked firmly in place for trouble free transport.
- Automatable. Can run on auto pilot. Systems can be set up to send a message to the honey tanker when the honey tank is full for collecting. Web cams to monitor the system may also be provided.
- Measurable. Load cells can give information on honey production and therefore hive condition.
- Hive can be robbed more often and automatically as soon as full, Increasing production and negating the need for tall stacks of hives.
- Can rob any time of day in any weather.
- Higher return on investment then current beekeeping.

•[0281]
In compliance with the statute, the invention has been described in language more or less specific to structural or methodical features. The term “comprises” and its variations, such as “comprising” and “comprised of” is used throughout in an inclusive sense and not to the exclusion of any additional features.

•[0282]
It is to be understood that the invention is not limited to specific features shown or described since the means herein described comprises preferred forms of putting the invention into effect. The invention is, therefore, claimed in any of its forms or modifications within the proper scope of the appended claims appropriately interpreted by those skilled in the art.

•[0283]
Throughout the specification and claims (if present), unless the context requires otherwise, the term “substantially” or “about” will be understood to not be limited to the value for the range qualified by the terms.

•[0284]
Any embodiment of the invention is meant to be illustrative only and is not meant to be limiting to the invention. Therefore, it should be appreciated that various other changes and modifications can be made to any embodiment described without departing from the spirit and scope of the invention.

•[0285]
Features, integers, characteristics, or groups described herein in conjunction with a particular aspect, embodiment or example of the invention are to be understood to be applicable to any other aspect, embodiment or example described herein unless incompatible therewith.

CLAIMS

1. An artificial honeycomb for use in a beehive and which enables honey to be removed from the honeycomb without removing the honeycomb from the hive, the honeycomb comprising cells being formed of at least two parts which are moveable relative to each other between a cell formed position where the cells comprise side walls and an end wall to enable bees to fill the cell with honey, and a cell open position where at least some of the walls have moved apart, whereby honey in the cells can be removed from the honeycomb by movement of the at least two parts to the cell open position.

2. The honeycomb of claim 1, comprising a first part defining a portion of a side wall of a cell and at least one further part defining another portion of the side wall of the cell, the first part and at least one further part being moveable between a cell forming position, where a cell side wall is formed and a cell breaking position where the cell side wall is broken.

3. The honeycomb of claim 1, comprising a plurality of cells which comprise a front section, a main body section and a rear wall, the main body section adapted to be filled with honey by bees, the front section adapted to be capped by bees, the front section and the main body section being moveably relative to each other between a connected position where the front section and the main body section form part of a cell, and a disconnected position where the front section and the main body section are separated relative to each other, the rear wall comprising part of a piston member, the main body section and the rear wall being movable relative to each other between a retracted position where honey can be placed in the main body section and an extended position where honey expelled from the cell by the piston member.

4. The honeycomb of claim 1 comprising cells having an open front and a rear end containing a plug which can be removed to allow honey to flow through the rear end of the cell.

5. The honeycomb of claim 1 comprising cells where a rear part of the cells are closed by a backing member, the backing member being operable between a closed position closing the rear part of the cells, and a breakaway position where the backing member is spaced away from the rear part of the cells to enable honey to flow out of the rear part of the cells.

6. The honeycomb of claim 1, comprising a first part defining a portion of a side wall of a cell and at least one further part defining another portion of the side wall of the cell, the first part and at least one further part being slideable between a cell forming position, where a cell side wall is formed and a cell breaking position where the cell side wall is broken.

7. A hive comprising at least one honeycomb as claimed in claim 1.

8. The hive of claim 7 including inlets for the ingress of heated air to aid the flow of honey.

9. A plurality of hives comprising at least one honeycomb as claimed in claim 1, the hives being interconnected to enable honey to be collected from each hive.

10. A plurality of hives comprising at least one honeycomb as claimed in claim 1 and including: a plurality of honey drainage conduits coupled between a honey drainage point on each hive and a central collection point; a remotely controllable actuator associated with each honeycomb and arranged for bringing each honeycomb from a cell open position to a cell closed position for drainage of the honey; and a remotely readable level sensor arranged to monitor a honey level for the central collection point; whereby a remote operator may initiate draining of the honey from the hives and collection of the honey in response to a signal from the remotely readable level sensor.

11. A beehive including a number of honeycombs according toclaim 1, the beehive further including: controllable actuators associated with each honeycomb arranged for bringing each honeycomb from a cell closed position to a cell open position for drainage of the honey; and a weight sensor for monitoring weight of at least a portion of the beehive indicative of honey level in the beehive; wherein the controllable actuators are responsive to the weight sensor to assume a cell open position for drainage of honey from the beehive upon attainment of a predetermined honey level.