«Сельский механизатор» №10

 

Методы оценки машинных технологий

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Ультрамалообъемный опрыскиватель для обработки многолетних насаждений

Поэтапный разгон МТА с упругодемпфирующим механизмом в трансмиссии трактора тягового класса 5

Курсовая устойчивость дисковой бороны

Расчет параметров установки для очистки початков семенной кукурузы

Определение общего числа рисоуборочных комбайнов с заданной гарантийной вероятностью

Эффективность оборотных плугов без полевой доски

Применение универсальной кротодренажной машины на рисовых чеках

Сеялка для посева гидравлическим способом семян рассадных культур

Устройство для обмолота  бобов люцерны

Агрегат для уборки зерновых колосовых с одновременным прессованием соломы

Исследование момента сопротивления измельчителя соевого зерна

Эффективность солнечных коллекторов при сушке пшеницы

Параметры процесса опрыскивания приствольной зоны плодовых деревьев

Исследование эффективности использования энергии чизельными и лемешными орудиями при основной обработке почвы

Моделирование скорости ножа косилки при наложении колебаний к шатуну

ЭКОНОМИКА И ПРАКТИКА

Эффективно использовать зерноуборочные комбайны

КРЕСТЬЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ

Предпосевная обработка семян гороха озоновоздушной смесью

Прицепной измельчитель рисовой соломы ПИРС-2-2

Гостехнадзор. День за днем

Вырастут знания будущих трактористов

ЭНЕРГЕТИКА: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

Сушка трансформатора токами короткого замыкания пониженной частоты

Исследование асинхронного генератора с автотрансформаторной обмоткой статора для питания двигательной нагрузки

Прогнозирование потребности в ремонтниках при ЧС в электрических сетях

ОБЛОЖКИ

ИСПЫТАНО НА ПОВОЛЖСКОЙ МИС

Загрузчик семян полуприцепной модели 1910

ИНФОРМАЦИИ

Представлены «умные технологии»

Современная техника для российских полей

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ

 

 

«Сельский механизатор» №10

 

В этом номере журнала публикуются статьи научных сотрудников, аспирантов, магистрантов Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина, касающиеся различных разработок в области механизации и электрификации сельхозпроизводства.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

 

Методы оценки машинных технологий

УДК 631.171; 633/635

Г.Г. МАСЛОВ, доктор технических наук, профессор, В.Т. ТКАЧЕНКО, профессор, С.А. ДЕМБОВСКАЯ, студент (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина») представляют анализ апробированных методов оценки эффективности машинных технологий: моделирование и оптимизацию производственных процессов, анализ технико-экономических показателей, метод комплексной оценки технологий по единому критерию.

Широко применяют при оценке технологий:

-                       функцию затрат и потерь (показана на рисунке), которая включает в себя эксплуатационные затраты на выполнение всех механизированных процессов по сравниваемым технологиям, а функция потерь – стоимость потерь урожая за каждый день длительности процесса;

-                       оценку технологий по удельным затратам совокупной энергии, не связанную с денежными затратами и более объективную, чем функция затрат и потерь – представлена на рисунке;

-                       функцию Харингтона, которую используют для оценки отдельных машин или технологий по обобщенному показателю, учитывающему все частные оценочные показатели. Функция Харингтона показана на рисунке.

Обобщенные показатели комплексной оценки зерноуборочных комбайнов завода Ростсельмаш приведены в таблице.

Резюме:

Представлен анализ апробированных методов оценки эффективности машинных технологий. Приведены их преимущества и недостатки.

Ключевые слова:

машинная технология; агрегат; затраты; моделирование; эффективность.

Авторы:

Маслов Геннадий Георгиевич

доктор технических наук

профессор

Ткаченко Василий Тимофеевич

 

профессор

Дембовская Софья Алексеевна

 

студент

E-mail: maslov-38@mail.ru

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»

Литература

1. Маслов, Г.Г. Прогнозирование технического уровня отечественной и зарубежной

техники / Г.Г. Маслов, В.Н. Плешаков // Техника в сельском хозяйстве. – 2001. – № 5. –

С. 31–32.

2. Маслов, Г.Г. Методика комплексной оценки эффективности сравниваемых машин / Г.Г. Маслов // Тракторы и сельхозмашины. – 2009. – № 10. – С. 31–33.

3. Пат. 2060661 РФ, МПК51 А 01 М 7/00. Штанговый малообъемный опрыскиватель

для обработки полевых культур / Г.Г. Маслов [и др.]. – № 93 93054694; опубл. 07.12.1993,

Бюл. № 12. – 4 с.

4. Пат. 2250589 РФ, МПК51 А 01 С 1/08. Устройство для обработки семян защитно-

стимулирующими веществами / Г.Г. Маслов [и др.]. – № 2003138231/12; заявлено

31.12.2003; опубл. 27.04.2005, Бюл. № 12. – 4 с.

5. Пат. 2327333 РФ, МПК51 А 01 D 41/08.

Агрегат для уборки зерновых колосовых / Г.Г. Маслов [и др.]. – № 2006128837/12;

опубл. 27.06.2008, Бюл. № 18. – 3 с.

6. Маслов, Г.Г. МТС – партнер сельхозпроизводителя или арендатор? / Г.Г. Маслов, А.С. Овчаренко, О.М. Шандыба // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 1999. – № 6. – С. 6–7.

Methods for evaluating machine technology

Summary:

The analysis of the approved methods of assessment of efficiency of machine technologies is submitted. Their advantages and shortcomings are given.

Keywords:

machine technology; unit; expenses; modeling; efficiency.

 

G.G. Maslov

 Doctor of Technical Sciences

Professor

 

V.T. Tkachenko

 

Professor

 

S.A. Dembovskaya

 

Student

 

E-mail: maslov-38@mail.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education «Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Ультрамалообъемный опрыскиватель для обработки многолетних насаждений

УДК 631.358

В.В. ЦЫБУЛЕВСКИЙ, С.М. БОРИСОВА, кандидаты технических наук, доценты, Н.И. ЧИСТЯКОВ, магистрант (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина») отмечают, что ультрамалообъемное опрыскивание многолетних насаждений позволяет снизить расход пестицидов.

Для разработки ультрамалолообъемного опрыскивателя (УМО) за базовый приняли ОН-400, на рамную часть которого устанавливали два центробежных вентилятора, каждый с двумя щелевыми распылителями и приводом от гидромоторов, приводимых в действие от гидросистемы трактора.

Технологическая схема УМО приведена на рисунке.

В статье описаны его конструкция и работа.

Представлена методика расчета некоторых режимных параметров УМО с пневматическими щелевыми распылителями.

Резюме:

Ультрамалообъемное опрыскивание многолетних насаждений позволяет снизить расход пестицидов, а опрыскиватель с использованием пневматических щелевых распылителей на центробежных вентиляторах

улучшить качество обработки растений. Представлена методика расчета некоторых режимных параметров ультрамалообъемного опрыскивателя с пневматическими щелевыми распылителями.

Ключевые слова:

ультрамалообъемное опрыскивание; пневматические щелевые

распылители; вентиляторы; расход; скорость.

Авторы:

Цыбулевский Валерий Викторович

Кандидат технических наук

доцент

Борисова Светлана Михайловна

Кандидат технических наук

доцент

Чистяков Николай Игоревич

 

магистрант

E-mail: valera-1913@mail.ru

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»

Литература

1. Пат. 2322056 РФ, МПК A01M 7/00. Опрыскиватель ультрамалообъемный / С.М. Борисова [и др.]. – № 2006126496/12; заявлено 20.07.2006; опубл. 20.04.2008, Бюл. № 11. – 6 с.

2. Пат. 2322057 РФ, МПК A01M 7/00. Опрыскиватель ультрамалообъемный / С.М. Борисова [и др.]. – № 2006128038/12; заявлено 01.08.2006; опубл. 20.04.2008, Бюл. № 11. – 5 с.

3. Цыбулевский, В. В. Параметры процесса обработки приствольной зоны плодовых деревьев гербицидами: дис. … канд. техн. наук: 05.20.01 / В.В. Цыбулевский. –

Краснодар, 2007. – 209 с.

4. Пат. 2420801 РФ, МПК G06K 9/52. Способ определения количества объектов на

плоской поверхности / В.В. Цыбулевский, В.Д. Таратута, Г.В. Серга. –  2009111956/08;

заявлено 31.03.2009; опубл. 10.06.2011, Бюл. № 16 – 11 с.

5. Пат. 2290693 РФ, МПК G06K 9/52. Способ определения степени покрытия поверхности рабочей жидкостью / Г.Г. Маслов [и др.]. –№ 2004124339/09; заявлено 09.08.2004; опубл. 27.12.2006, Бюл. № 36. – 6 с.

Ultra-low volume sprayer for perennial plantations

Summary:

Ultramaloobemnoe spraying perennials allows you to reduce the consumption of pesticides, and the sprayer using pneumatic slotted spray centrifugal fans to improve the quality of processing plants. The technique of calculating

parameters modal ultramaloobemnogo sprayer with air jets streak.

Keywords:

ultramaloobemnoe spraying; pneumatic slotted sprays; fans; speed consumption.

 

V.V. Tsybulevsky

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

S.M. Borisova

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

N.I. Chistyakov

 

undergraduate

 

E-mail: valera-1913@mail.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education «Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Поэтапный разгон МТА с упругодемпфирующим механизмом в трансмиссии трактора тягового класса 5

УДК 631.372

В.А. КРАВЧЕНКО, доктор технических наук, профессор (Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»), В.С. КУРАСОВ, доктор технических наук, профессор (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина») представляют разработанный упругодемпфирующий механизм (УДМ) для трактора тягового класса 5, который может обеспечивать переход с одной передачи на другую без остановки агрегата за счет рекуперации энергии рабочей жидкости, находящейся в пневмогидроаккумуляторе.

На рисунке приведена схематизированная диаграмма процесса переключения передач с серийной и опытной трансмиссиями.

На основании выполненной программы экспериментальных исследований приведены результаты процесса поэтапного разгона серийного на базе трактора тягового класса 5 с помощью муфты сцепления и экспериментального агрегата с УДМ.

Показатели поэтапного разгона транспортного агрегата приведены в таблице.

Резюме:

Экспериментальными исследованиями установлено, что упругодемпфирующий механизм, установленный в силовую передачу

трактора, способствует обеспечению переключения передач на ходу агрегата благодаря рекуперации энергии рабочей жидкости при

разрядке его пневмогидроаккумулятора.

Ключевые слова:

машинно-тракторный агрегат; трактор; упругодемпфирующий механизм; поэтапный разгон; время разгона; ведущий момент; работа трения муфты сцепления.

Авторы:

Кравченко Владимир Алексеевич

доктор технических наук

профессор

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»

Курасов Владимир Станиславович

доктор технических наук

профессор

Е-mail: a3v2017@yandex.ru

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»

Литература

1. Болтинский, В.Н. Разгон МТА на повышенных скоростях / В.Н. Болтинский // Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства. – 1961. – № 3. –

С. 1– 8.

2. Ганькин, Ю.А. Основы теории автотракторных двигателей / Ю.А. Ганькин [и др.]. –

М.: Изд-во РГАЗУ, 1997. – 304 с.

3. Шподаренко, И.П. К вопросу об эффективности применения трансмиссии с

переключением передач на ходу / И.П. Шподаренко [и др.] // Тракторы и сельхозмашины. – 1976. – № 2. – С. 17–18.

4. Бойков, П.И. Исследование неустановившихся режимов работы трансмиссии с переключением передач на ходу / П.И. Бойков [и др.] // Тракторы и сельхозмашины. –

1969. –№ 10. – С. 4–7.

5. Пат. 2398147, РФ, МПК F 16Н 47/04. Устройство для снижения жесткости трансмиссии машинно-тракторных агрегатов / В.А. Кравченко [и др.]. – № 2008153010; заявлено 31.12.2008. – 2010, Бюл. № 24.

6. Кравченко, В.А. Упругодемпфирующий механизм в трансмиссии трактора / В.А. Кравченко, Д.А. Гончаров, В.В. Дурягина // Сельский механизатор. – 2008. – № 11. – С. 40–41.

7. Кравченко, В.А. Показатели машинно-тракторных агрегатов с упругодемпфирующим механизмом в трансмиссии трактора класса 1,4 / В.А. Кравченко // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2008. – № 8. – С. 6.

The phased acceleration of MTA with the elastic damping mechanism in the transmission of a tractor of traction class 5

Summary:

Experimental studies found that the elasticdamping mechanism installed in the power transmission of the tractor, contributes to the provision of gear shifting on the move of the unit due to the recuperation of energy of the working fluid when discharging its pneumatic accumulator.

Keywords:

machine-tractor unit; tractor; elastic-damping mechanism; stage-by-stage

acceleration; acceleration time; driving torque; friction work of clutch.

 

V.A. Kravchenko

Doctor of Technical Sciences

professor

 

Azov-Black Sea Engineering Institute Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education «Don State Agrarian University»

 

V.S. Kurasov

Doctor of Technical Sciences

professor

 

Е-mail: a3v2017@yandex.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education «Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Курсовая устойчивость дисковой бороны

УДК 631.313.6

В.С. КУРАСОВ, доктор технических наук, профессор, С.Г. САЛАМАТИН, инженер (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина») отмечают, что один из параметров, во многом определяющий качество обработки почвы, – прямолинейность движения агрегата.

В статье рассматривается графический метод определения крутящих моментов, позволяющий выполнить такую расстановку рабочих органов, при которой обеспечивается курсовая устойчивость дисковой бороны.

На рисунках: дискатор БДМ-3,6х4ПР; стойка крепления рабочего органа в сборе; схема сил, действующих на дискатор.

Резюме:

Один из параметров, во многом определяющий качество обработки почвы, – прямолинейность движения агрегата. Рассматривается графический метод определения крутящих моментов, позволяющий выполнить такую расстановку рабочих органов, при которой обеспечивается курсовая устойчивость дисковой бороны.

Ключевые слова:

дисковая борона; прямолинейность движения; крутящий момент.

Авторы:

Курасов Владимир Станиславович

доктор технических наук

профессор

Саламатин Сергей Геннадьевич

 

инженер

E-mail: kurasoff@gmail.com

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»

Литература

1. Пат. 113447 РФ, МПК: A01B21/08. Дисковое почвообрабатывающее орудие / С.Б. Мерников [и др.]. – № 2011124017/13; опубл. 14.06.2011; Бюл. № 5. – 7 c.: ил.

2. Пат. 114582 РФ, МПК: A01B21/08 Дисковое почвообрабатывающий орган / С.Б. Мерников [и др.]. – № 2011124018/13; опубл. 14.06.2011; Бюл. № 5. – 7 c.: ил.

Disc Harrow Stability

Summary:

One of the parameters, which largely determines the quality of soil cultivation, is the straightness of the movement of the unit. The graphical

method for determining torque is considered in the article, allowing to perform such arrangement of working elements, which provides the course stability of the disc harrow.

Keywords:

disc harrow; straightness of motion; torque.

 

V.S. Kurasov

Doctor of Technical Sciences

professor

 

S.G. Salamatin

 

engineer

 

E-mail: kurasoff@gmail.com

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education «Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Расчет параметров установки для очистки початков семенной кукурузы

УДК 631.335.4

И.А. ПЕТУНИНА, доктор технических наук, профессор, А.В. КОРОТКИН, аспирант, В.С. КУРАСОВ, доктор технических наук, профессор, В.Н. ПЛЕШАКОВ, доктор технических наук, профессор (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина») предлагают установку для очистки початков кукурузы от оберточных листьев в соответствии с исходными требованиями (схема показана на рисунке).

В установке применен принцип обработки початков в ограниченном пространстве, образованном тремя вращающимися рабочими поверхностями.

Приведена единая схема методики расчета основных параметров трехвальцовых початкоочистительных аппаратов для определения базовых показателей, по которой можно определять их размерные характеристики, геометрические и технологические параметры рабочих органов, энергетические затраты.

Резюме:

Использование трехвальцовых початкоочистительных установок обеспечивает показатели очистки семенных початков в соответствии с исходными требованиями, а методика расчета параметров и режимов

работы позволяет определить оптимальные характеристики установки.

Ключевые слова:

семенная кукуруза; установка для очистки початков; расчет параметров и режимов работы початкоочистителя.

Авторы:

Петунина Ирина Александровна

доктор технических наук

профессор

Короткин Александр Владимирович

 

аспирант

Курасов Владимир Станиславович

доктор технических наук

профессор

Плешаков Вадим Николаевич

доктор технических наук

профессор

Т. 8-918-355-25-28

E-mail: petunina_1960@mail.ru

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»

Литература

1. Механизация работ в селекции, сортоиспытании и первичном семеноводстве

кукурузы: монография / В.С. Курасов, В.В. Куцеев, Е.Е. Самурганов. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 151 с.

2. Петунина, И.А. Разработка ресурсосберегающих процессов очистки и обмолота

початков семенной кукурузы: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.20.01/ И.А. Петунина. –

Краснодар, 2009. 48 с.

3. Петунина, И.А. Очистка и обмолот початков кукурузы: монография / И.А. Петунина. – КубГАУ. – Краснодар. – 2007. – 428 с.

4. Труфляк, Е.В. Современные зерноуборочные комбайны: учеб. пособие / Е.В. Труфляк, Е.И. Трубилин. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 320 с.

5. Evgeniy Ivanovich Trubilin, Evgeniy Vladimirovich Truflyak, and Sergei Mikhailovich Sidorenko.Multilevel Systematic Approach To Optimization Of Corn Grain Harvesting, Transportation, Post-Harvesting Processing And Storage // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2016. – № 7 (2). – P. 1426–1437.

6. Пат. 2111644, МПК: A 01 D 45/02. Аппарат для очистки початков кукурузы от оберток / И.А. Петунина. – № 96124330/13; опубл. 27.05.1998, Бюл. № 15.

Calculation of parameters of the installation for cleaning the corn cobs

Summary:

The use of three-roll cobs-cleaning plants provides indicators of seed cobs cleaning in accordance with the initial requirements, and the method of calculation of parameters and operating modes allows to determine the optimal characteristics of the installation.

Keywords:

seed corn; installation for cleaning ears; calculation of parameters and modes

of operation of the ear cleaner.

 

I.A. Petunina

Doctor of Technical Sciences

professor

 

A.V. Korotkin

 

post graduate

 

V.S. Kurasov

Doctor of Technical Sciences

professor

 

V.N. Pleshakov

Doctor of Technical Sciences

professor

 

Т. 8-918-355-25-28

 

E-mail: petunina_1960@mail.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education «Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Определение общего числа рисоуборочных комбайнов с заданной гарантийной вероятностью

УДК 631.3004.5

М.И. ЧЕБОТАРЁВ, доктор технических наук, профессор, Е.А. ШАПИРО, А.Д. ТАРАН, кандидаты технических наук, доценты (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина») рассматривают один из методов расчета потребности в рисоуборочных комбайнах, разработанный с учетом стохастической природы их сезонной наработки для сельхозпредприятий одного из самых крупных рисоводческих районов Краснодарского края – Славянского.

При исследовании применяли абстрактно-логический и расчетный методы. Исходные данные получали на основании материалов статистической отчетности.

Номограмма определения общего числа рисоуборочных комбайнов с заданной гарантийной вероятностью показана на рисунке.

Резюме:

Кратко изложена методика и представлены расчетные зависимости общего числа рисоуборочных комбайнов от заданной гарантийной вероятности.

Ключевые слова:

рисоуборочные комбайны; сезонная наработка; гарантийная вероятность.

Авторы:

Чеботарёв Михаил Иванович

доктор технических наук

профессор

Шапиро Евгений Александрович

кандидат технических наук

доцент

Таран Александр Дмитриевич

кандидат технических наук

доцент

Е-mail: rem-mash@kubsau.ru

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»

Литература

1. Опыт использования комплекса машин для возделывания риса в Краснодарском крае: инструктивно-метод. издание. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2015. – 104 с.

2. Шапиро, Е.А. Технический сервис в агропромышленном комплексе России: в поисках новой парадигмы развития. Теоретические и практические аспекты развития науки // Сборник науч. статей по итогам Межд. заоч. науч.-практ. конф. 4 – 5 июня 2013 г. – СПб.: Изд-во «КультИнформПресс», 2013. –С. 76–79.

3. Черноиванов, А.Г. Рекомендации по организации технологических комплексов

уборки зерновых в хозяйствах АПК Краснодарского края: учеб. пособие / А.Г. Черноиванов [и др.]. – Краснодар. – КубГАУ. – 2016. – 50 с.

4. Чеботарёв, М.И. Сравнительный анализ концепций технического сервиса в сельском

хозяйстве / М.И. Чеботарев, Е.А. Шапиро // Труды Кубанского государственного аграрного университета. – 2015. – № 52. – С. 250–255.

5. Шапиро, Е.А. Оценка надежности капитально отремонтированных автомобилей:

учеб. пособие / Е.А. Шапиро. – Краснодар. – КубГАУ. –2015. – 43 с.

Determination of the total number of rice harvesting combines with a given warranty probability

Summary:

The article briefly describes the methodology and presents the calculated dependencies of the total number of rice harvesters on the given

guarantee probability.

Keywords:

rice harvesters; total quantity; seasonal operating time; warranty probability

 

M.I. Chebotarev

Doctor of Technical Sciences

professor

 

E.A. Shapiro

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

A.D. Taran

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

Е-mail: rem-mash@kubsau.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education «Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Эффективность оборотных плугов без полевой доски

УДК 631.51

Г.Г. МАСЛОВ, доктор технических наук, профессор, Е.М. ЮДИНА, кандидат технических наук, доцент, В.В. ВОВК, магистрант (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина») на основе выполненных исследований обосновали выбор наиболее эффективного пахотного агрегата из альтернативных. С использованием функции Харрингтона предложен обобщенный показатель комплексной оценки агрегатов и выбора наиболее эффективного.

С помощью методики парного сравнения оценочных критериев эффективности агрегатов обоснованы коэффициенты их весомости для расчета обобщенного показателя комплексной оценки агрегатов.

Доказана высокая эффективность пахотных агрегатов с использованием  тракторов «Кировец» и оборотных плугов типа ПКШО с оригинальной конструкцией лемехов, исключивших применение полевой доски на корпусе плуга, что обеспечило повышение производительности, качество вспашки и экономию топлива.

Функция Харрингтона и шкалы желательности для оценки эффективности пахотных агрегатов показаны на рисунках.

В таблицах: матрица парного сравнения и процентный ранговый показатель и коэффициенты весомости частных оценочных критериев; сравниваемые варианты пахотных агрегатов, частные оценочные критерии и обобщенный показатель комплексной оценки.

Резюме:

На основе выполненных исследований обоснован выбор наиболее эффективного пахотного агрегата из альтернативных. С использованием функции Харрингтона предложен обобщенный показатель комплексной оценки агрегатов и выбора наиболее эффективного. С помощью методики парного сравнения оценочных критериев эффективности агрегатов обоснованы коэффициенты их весомости для расчета обобщенного показателя комплексной оценки агрегатов. Доказана высокая эффективность пахотных агрегатов с использованием тракторов «Кировец» и оборотных плугов типа ПКШО с оригинальной конструкцией лемехов, исключивших применение полевой доски на

корпусе плуга, что обеспечило повышение производительности, качество вспашки и экономию топлива.

Ключевые слова:

пахотный агрегат; эффективность; критерий; обобщенный показатель; затраты; производительность.

Авторы:

Маслов Геннадий Георгиевич

доктор технических наук

профессор

Юдина Елена Михайловна

кандидат технических наук

доцент

Вовк Виктор Витальевич

 

магистрант

E-mail: yudina2010.63@mail.ru

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»

Литература

1. Маслов, Г.Г. Методика комплексной оценки эффективности сравниваемых машин // Тракторы и сельхозмашины. – 2009. – № 10 – С. 31–33.

2. Maslov G. G, Tkachenko V. T, Yudina E. M, Kadyrov M. R, Kalitko S. A. The Improvement Of The Technology Of Winter Wheat Grain Production For The Purpose Of Energy Saving. Biosci Biotechnol Res Asia 2015;12 (3). С. 2071–2080.

3. Maslov G. G., Trubilin E. I., Yudina E.M., Rinas N. A. Concept Of Creating Energy-Resource-Saving Technologies For Harvesting Grain With Multifunctional Aggregates // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. July-August. 2018. RJPBCS 9 (4), Page №. 623–630.

4. Маслов, Г.Г. Прогнозирование технического уровня отечественной и зарубежной техники / Г.Г. Маслов, В.Н. Плешаков // Техника в сельском хозяйстве. 2001. № 5. –

С. 31–32.

5. Маслов, Г.Г. Оценка технического уровня зерновых сеялок и посевных комплексов

/ Г.Г. Маслов, В.Н. Плешаков // Техника в сельском хозяйстве. 2000. № 6. С. 19–22.

Efficiency of reversible plows without field board

Summary:

In work on the basis of the performed researches the choice of the most effective arable unit from alternative is proved. Using the Harrington

function, a generalized indicator of the complex evaluation of aggregates and the choice of the most effective one is proposed. Using the technique of pairwise comparison of the evaluation criteria for the efficiency of aggregates, the coefficients of their weight for the calculation of the generalized index of the complex evaluation of aggregates are justified. The high efficiency of arable units with the use of KIROVETS tractors and reversible plows of the PKSPO type with the original construction of plowshares, which excluded the use of the field board on the plow body, was proved, which ensured the increase of productivity, the quality of plowing and fuel economy.

Keywords:

arable unit; efficiency; criterion; generalized indicator, costs, productivity

 

G.G. Maslov

Doctor of Technical Sciences

professor

 

Ye.M. Yudina

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

V.V. Vovk

 

master student

 

E-mail: yudina2010.63@mail.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education «Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Применение универсальной кротодренажной машины на рисовых чеках

УДК 626.82:633.18

Е.В. ДЬЯЧЕНКО, инженер, аспирант, М.И. ЧЕБОТАРЁВ, доктор технических наук, профессор (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина») обосновали актуальность проблемы улучшения агромелиоративного состояния почв рисовых систем. Образование колеи при уборке риса на переувлажненных чеках, кротовая дрена, водоотводная борозда показаны на рисунках.

Авторы предлагают универсальную кротодренажную машину БКН-1, выполняющую одновременно или раздельно устройство кротового дренажа и нарезку водоотводных борозд. Агрегатируется она с тракторами класса 3.

Совмещенная кротовая дрена и водоотводная борозда на посевах риса представлена на рисунке.

Результаты технико-эксплуатационной оценки универсальной кротодренажной машины БКН-1 в агрегате с трактором ДТ-75М сведены в таблицу.

Резюме:

Обоснована актуальность проблемы улучшения агромелиоративного состояния почв рисовых систем. Предложена новая конструкция универсальной кротодренажной машины для одновременного создания кротового дренажа и устройства водоотводных борозд на рисовых чеках.

Ключевые слова:

рисовая оросительная система; агромелиоративное состояние почв;

кротовый дренаж; водоотводные борозды; универсальная кротодренажная машина.

Авторы:

Дьяченко Евгений Владимирович

 

инженер, аспирант

Чеботарёв Михаил Иванович

доктор технических наук

профессор

E-mail:

mikhail.chebotarev.2017@mail.ru

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»

Литература

1. Пат. 2471339. Способ мелиорации почвы в паровом звене рисового севооборота / М.И. Чеботарёв [и др.] – (РФ) заявитель и патентообладатель КубГАУ, опубл. 15.06.2011.

2. Ресурсные технологии повышения мелиоративного состояния рисовых оросительных систем: монография / Е.В. Кузнецов, М.И. Чеботарёв [и др.]. – Краснодар: КубГАУ,

2017. – 87 с.

3. Агромелиоративные приемы обработки почв переувлажняемых сельскохозяйственных земель. Методические рекомендации / Е.В. Кузнецов, М.И. Чеботарёв [и др.] – Краснодар, 2009. – 52 с.

4. Чеботарёв, М.И. Современное состояние и перспективы развития системы машин для рисоводства / М. И. Чеботарёв // В сб. ст. Научное обеспечение производства

сельскохозяйственных культур в современных условиях. Межд. науч.-практ. конф. – Краснодар, 2016. – 239–245 с.

5. Пат. 2618337, МПК: А01В 13/16 Кротователь-бороздодел / М. И. Чеботарёв [и др.] –

№ 2016116167; опубл. 03.05.2017 г., бюл. № 13.

Application of universal crotodrainage machine on rice checks

Summary:

The urgency of the issue of improving soil quality agromeliorativnogo rice systems. A new universal design krotodrenazhnoj machine, capable of simultaneously krotovyj drainage and installation of drainage furrows in rice checks.

Keywords:

rice irrigation system; soil condition; agromeliorativnoe krotovyj drainage; drainage furrows; universal krotodrenazhnaja machine.

 

E.V. Dyachenko

 

engineer, graduate student

 

M.I. Chebotarev

Doctor of Technical Sciences

professor

 

E-mail:

mikhail.chebotarev.2017@mail.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education «Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Сеялка для посева гидравлическим способом семян рассадных культур

УДК 631.3:633.71

Е.И. ВИНЕВСКИЙ, доктор технических наук, главный научный сотрудник (ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий»), профессор (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»), Е.И. ТРУБИЛИН, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой, А.Г. НАУМЕНКО, аспирант (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»), Л.П. ПЕСТОВА, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник (ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий») обосновали функциональную схему сеялки для посева семян рассадных культур гидравлическим способом в приусадебных хозяйствах (показана на рисунке). Дано описание ее конструкции и работы.

Разработана конструкция экспериментального образца сеялки. На третьей странице обложки представлены его схема и общий вид, а также – технологический процесс рядкового посева семян гидравлическим способом.

Через 25 дней после посева подсчитывали число всходов каждой из высеваемых культур на 1 пог.м рядка. Результаты исследований представлены на рисунке на третьей странице обложки.

Техническая характеристика, условия проведения испытаний и технико-эксплуатационная оценка экспериментального образца сеялки приведены в таблицах.

Резюме:

Обоснована функциональная схема сеялки для посева семян рассадных культур гидравлическим способом в приусадебных хозяйствах. Разработана конструкция экспериментального образца сеялки.

Ключевые слова:

сеялка; семена; рассадные культуры; приусадебные хозяйства

Авторы:

Виневский Евгений Иванович

доктор технических наук

главный научный сотрудник

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий»

Виневский Евгений Иванович

 

профессор

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»

E-mail: vinevski@ mail.ru

Трубилин  Евгений Иванович

доктор технических наук

профессор, заведующий кафедрой

Науменко Антон Геннадьевич

 

аспирант

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»

Пестова Людмила Петровна

кандидат технических наук

ведущий научный сотрудник

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий»

Литература

1. Виневский, Е.И. Средства механизации выращивания рассады табака / Е.И. Виневский

[и др.] // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2002. – № 7. – С. 7–10.

2. Виневский, Е.И. Испытания сеялки для посева семян гидравлическим способом/ Е.И. Виневский [и др.] //Инновационные исследования и разработки для научного обеспечения производства и хранения экологически безопасной сельскохозяйственной и пищевой продукции: мат. Межд. науч.-практ. конф. (06-26 апреля 2015 г., г. Краснодар). – С. 249–252 URL: http://vniitti.ru/conf/conf2015/ sbornik_conf2015.pdf.

Seeder for sowing of seedling cultures by hydraulic method

Summary:

Functional scheme of the machine for hydraulic sowing the seeds of seedling plants in small farms is proved. Drawing of experimental sowing machine for hydraulic sowing the seeds of seedling plants in small farms was elaborated.

Keywords:

sowing machine; seeds; seedling plants; small farms.

 

E.I. Vinevsky

Doctor of Technical Sciences

Chief Researcher

 

The Federal State Budget Scientific Institution  «All-Russian Scientific Research Institute of Tobacco, tobacco and tobacco products»

 

E.I. Vinevsky

 

professor

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education «Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin»

 

E-mail: vinevski@ mail.ru

 

E.I. Trubilin

Doctor of Technical Sciences

Professor, Head of Department

 

A.G. Naumenko

 

post graduate

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education «Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin»

 

L.P. Pestova

Candidate of Technical Sciences

Leading Researcher

 

The Federal State Budget Scientific Institution  «All-Russian Scientific Research Institute of Tobacco, tobacco and tobacco products»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Устройство для обмолота  бобов люцерны

УДК 631.53.01:633.361

В.В. ДРАГУЛЕНКО, инженер (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина») предлагает конструкцию молотильного устройства для обмолота бобов люцерны в непрерывном режиме загрузки (схема показана на рисунке), использование которой позволяет сократить потери семян при уборке урожая.

В статье дано описание четырех фаз, на которые делят технологическую операцию обмолота бобов: I – перемещение обмолачиваемого семенного материала (СМ) (бобы люцерны) в загрузочной воронке и подача его в рабочую камеру, II  – движение СМ в рабочей камере, III – обмолот СМ в зазоре между ротором и внутренней стенкой рабочей камеры, IV – движение обмолоченного вороха по скатному желобу.

На рисунках: к обоснованию угла наклона поверхностей устройства; зависимость минимального времени прохождения пути частицами от коэффициента внутреннего трения бобов люцерны и от диаметра отверстия рабочей камеры; обмолот бобов люцерны на лабораторной установке.

Резюме:

Использование предложенной конструкции молотильного устройства для обмолота бобов люцерны в непрерывном режиме загрузки позволит сократить потери семян при уборке урожая.

Ключевые слова:

бобы люцерны; семена; молотильное устройство; ротор; параметры.

 

Драгуленко Владислав Владимирович

 

инженер

E-mail: 400vlad@mail.ru

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»

Литература

1. Куцеев, В.В. Снижение потерь на уборке семян бобовых трав / В.В. Куцеев, С.М. Сидоренко, В.С. Курасов // Сельский механизатор. – 2014. – № 1 (59). – С. 10–11.

2. Пат. РФ 125814 МПК: A01F 11/04. Молотильное устройство для бобов люцерны /

В.В. Куцеев, В.В. Драгуленко. – Опубл. 20.03.2013, Бюл. № 8.

3. Пат. РФ 128448 МПК: A01F 11/04. Молотильное устройство для бобов люцерны /

В.В. Куцеев, В.В. Драгуленко. – Опубл. 27.05.2013, Бюл. № 15.

4. Пат. РФ 155627 МПК: A01F 11/04. Молотильное устройство для бобов люцерны /

В.В. Куцеев, В.В. Драгуленко, А.С. Голицын. – Опубл. 10.10.2015, Бюл. № 28.

5. Протодъяконов, М.М. Давление горных пород на рудничную крепь / М.М. Протодъяконов // Горный журнал. – 1999. – № 9. – С. 14–23.

6. Семенов, А.Н. Зерновые сеялки / А.Н. Семенов – М.: Машгиз, 1959. – 318 с.

Alfalfa threshing machine

Summary:

Use of the offered design of the threshing device for the thresh of beans of a lucerne in the continuous mode of loading will allow to reduce losses of seeds in the course of harvesting.

Keywords:

lucerne beans; seeds; threshing device; rotor; parameters.

 

V.V. Dragulenko

 

engineer

 

E-mail: 400vlad@mail.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education «Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Агрегат для уборки зерновых колосовых с одновременным прессованием соломы

УДК 631.55

Н.А. РИНАС, старший преподаватель (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина») предлагает новый уборочный многофункциональный агрегат (МФА), совмещающий уборку зерновых колосовых культур с одновременным прессованием соломы.

МФА состоит из полноприводного самоходного зерноуборочного комбайна TORUM-740, пресс-подборщика ПРП-200 (показан на рисунке), сцепного устройства для присоединения его к комбайну и механизма привода рабочих органов подборщика. В статье представлено описание конструкции агрегата. В таблице дана характеристика пресс-подборщика ПРП-200.

Расчеты экономической эффективности предлагаемого МФА по сравнению с раздельной уборкой и дополнительным прессованием соломы показывает существенное преимущество новой технологии. Данные расчетов представлены в таблице.

Резюме:

Предложен новый уборочный многофункциональный агрегат, совмещающий уборку зерновых колосовых культур с одновременным прессованием соломы. Представлены описание конструкции агрегата и

расчетная экономическая эффективность.

Ключевые слова:

многофункциональный агрегат; комбайн; пресс-подборщик; затраты; совмещение операций; эффективность.

 

Ринас Николай Анатольевич

 

Старший преподаватель

E-mail: mr.rinas@mail.ru

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»

Литература

1. Маслов, Г.Г. Эффективная альтернатива комбайновой уборки зерна / Г.Г. Маслов,

В.Т. Ткаченко, Н.А. Ринас // Сельский механизатор. – 2018. – № 7–8. – С. 4–5.

2. Маслов, Г. Г. Перспективы комплексной уборки зерновых культур: монография / Г.Г. Маслов, А.В. Палапин, Н.А. Ринас. – Краснодар: КубГАУ. – 2014. – 87 с.

3. Пат. 129348 РФ, МПК51 А 01 D 41/04. Универсальный прицепной зерноуборочный комбайн / Г.Г. Маслов, А.В. Палапин, М.О. Юдин. – № 2012136087/13; заявлено

23.08.2012; опубл. 27.06.2013, Бюл. № 18. – 8 с.

4. Шпилько, А.В. Экономическая эффективность механизации сельскохозяйственного производства: монография / А.В. Шпилько [и др.]. – М., 2001. – 346 с.

Aggregate for harvesting grains with simultaneous pressing of straw

Summary:

A new harvesting multifunctional unit is proposed combining the harvesting of cereal crops with simultaneous straw pressing. The description of the design of the proposed unit and the estimated economic efficiency are presented.

Keywords:

multifunctional aggregate; combine harvester; baler; costs; combining operations; efficiency.

 

N.A. Rinas

 

Senior Lecturer

 

E-mail: mr.rinas@mail.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education «Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Исследование момента сопротивления измельчителя соевого зерна

УДК 621.31.03

В.Ю. ФРОЛОВ, доктор технических наук, профессор, Н.С. БАРАКИН, кандидат технических наук, доцент, Г.Г. КЛАСНЕР, аспирант (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина») предлагают устройство для получения белковой суспензии из зерна бобовых культур. Основной элемент предлагаемой технологии – измельчитель зерна сои.

В представленном устройстве основная технологическая операция – истирание замоченного зерна сои до мелкодисперсного состояния посредством усеченного конуса с криволинейными бороздками и нанесенным абразивом по всей его поверхности.

Изготовлен опытный образец, на базе которого проведен ряд многофакторных экспериментов для обоснования конструктивно-режимных параметров измельчителя, и сменные абразивные диски с криволинейными бороздками. Общий вид измельчителя, диски и схема испытательной установки показаны на рисунках.

Представлены экспериментальные исследования определения маховых масс и момента инерции по кривой выбега. Построена механическая характеристика измельчителя в зависимости от шероховатости абразива, направления кривизны бороздки и зазора между дисками (показана на рисунках).

Резюме:

Представлены экспериментальные исследования определения маховых масс и момента инерции по кривой выбега, построена механическая характеристика измельчителя в зависимости от шероховатости

абразива, направления кривизны бороздки и зазора между дисками.

Ключевые слова:

зерно сои в замоченном виде; истирание зерна; кривая выбега;

механическая характеристика.

Авторы:

Фролов Владимир Юрьевич

доктор технических наук

профессор

Баракин Николай Сергеевич

кандидат технических наук

доцент

Класнер Георгий Георгиевич

 

аспирант

E-mail: barakin85@mail.ru

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»

Литература

1. Класнер, Г.Г. Теоретическое обоснование процесса приготовления кормов на основе зерна сои / Г.Г. Класнер [и др.] // Научное обозрение. – 2017. – № 5. – С. 78–82.

2. Баракин, Н.С. Механическая характеристика пробоотборника почвы для мобильной почвенно–экологической лаборатории /Н.С. Баракин, А.А. Заволока, О.С. Абдразаков

// Агротехника и энергообеспечение. – 2016. –№ 4–1 (13). – С. 6–11.

3. Оськин, С.В. Автоматизированный электропривод: учебное пособие для студентов вузов / С.В. Оськин. – Краснодар: Изд–во ООО «КРОН». – 2013. – 489 с.

Investigation of the moment of resistance of soybean chopper

Summary:

Experimentally investigated a method of determining fly-masses and moments of inertia along the curve of the coast, built a mechanical

characteristic of chopper depending on the roughness of the abrasive, the direction of curvature of the grooves and the magnitude of the gap between the discs.

Keywords:

soybeans are soaked in the view; the abrasion of the grain; the curve of coasting; mechanical characteristics.

 

V.Yu. Frolov

Doctor of Technical Sciences

professor

 

N.S. Barakin

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

G.G. Klasner

 

graduate student

 

E-mail: barakin85@mail.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education «Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Эффективность солнечных коллекторов при сушке пшеницы

УДК 631.172

Н.Ю. КУРЧЕНКО, кандидат технических наук, старший преподаватель, Я.А. ИЛЬЧЕНКО, кандидат технических наук, доцент, В.А. ПАСЫНКОВ, студент (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина») отмечают, что современное состояние АПК требует внедрения перспективных технологий для повышения рентабельности и экологичности производства.

Ввиду высокой потребности в тепловой энергии при сушке зерновых логично предположить, что сократить потребление органического топлива при производстве теплоты, а значит, и повысить экологичность технологического процесса сушки можно применением солнечных коллекторов.

При оценке эффективности применения воздушных солнечных коллекторов при сушке зерновых использованы данные хозяйства ООО «Кубань рис» в период с 2012 по 2014 год (данные приведены в таблице).

Процесс сушки проводился стационарными сушилками Agrex PRT250/FE-SC с теплообменниками, техническая характеристика которых представлена в таблице.

Техническая характеристика и энергетический выход солнечных коллекторов также приведены в таблицах. Графики температур в сентябре – октябре в 2012 – 2014 гг. показаны на рисунке.

Резюме:

Современное состояние агропромышленного комплекса требует внедрения перспективных технологий для повышения рентабельности и экологичности производства. Применение возобновляемых источников

энергии в технологии сушки зерновых позволяет повысить экологичность и энергоэффективность процесса.

 

Ключевые слова:

Ключевые слова: солнечные коллекторы; сушка зерновых; энергоэффективность.

Авторы:

Курченко Николай Юрьевич

кандидат технических наук

старший преподаватель

Ильченко Яков Андреевич

кандидат технических наук

доцент

Пасынков Виталий Анатольевич

 

студент

E-mail: kalya1389@gmail.com

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»

Литература

1. Михайлушкин, П.В. Эффективность аграрной политики и государственного регулирования аграрно-промышленного комплекса / П.В. Михайлушкин, А.А. Баранников

// Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного

аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – № 09(093). С. 71–92. – IDA [article ID]: 0931309006. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/06.pd

2. Коваленко, Н. Я. Экономика сельского хозяйства: учебник для СПО / Н. Я. Коваленко [и др.]. – Под ред. Н. Я. Коваленко. – М.: Изд-во Юрайт, 2018. – 406 с.

3. Россия 2014: Стат. Справочник / Р76 Росстат. – М., 2014. – 62 c.

4. Себестоимость производства зерна на Кубани выросла сразу на 40 % // РБК: [сайт].

URL: https: //kuban.rbc.ru/krasnodar/16/03/2015/5592b2e89a7947d55bf51e5d

5. ГОСТ Р 52554–2006. Пшеница. Технические условия.

6. Мороз, В. В. Зависимость между уборочной влажностью и признаками зерна, початка и растения кукурузы / В. В. Мороз // Бюлл. ВНИИ кукурузы.– Днепропетровск, 1986. – Вып. 1 (66). – С. 13–20.

7. Электронный ресурс // Gismeteo: [сайт]. URL: https://www.gismeteo.ru/

Efficiency of solar collectors when drying wheat

Summary:

The current state of the agro-industrial complex requires the introduction of promising technologies to improve profitability and environmental

friendliness of production. The use of renewable energy sources in grain drying technology to improve the environmental friendliness and energy efficiency of the process.

Keywords:

solar collectors; grain drying, energy efficiency.

 

N.Y. Kurchenko

Candidate of Technical Sciences

Senior Lecturer

 

Ya.A. Ilchenko

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

V.A. Pasynkov

 

student

 

E-mail: kalya1389@gmail.com

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education «Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Параметры процесса опрыскивания приствольной зоны плодовых деревьев

УДК 632.08

В.В. ЦЫБУЛЕВСКИЙ, А.А. ТИТУЧЕНКО, кандидаты технических наук, доценты, С.Г. РУДНЕВ, Е.В. ДЕГТЯРЕВА, старшие преподаватели (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина») приводят результаты исследований, в ходе которых найдены пределы доверительного интервала распределения фракционного состава капель в работе с гербицидами при опрыскивании приствольных зон многолетних насаждений и зависимость скорости воздушной струи от расстояния до сопла при разных давлениях с учетом степени покрытия объекта.

Результаты данных и измерений представлены на рисунках.

Для исследования осевой скорости воздушной струи использована экспериментальная установка с параметрами распылителя рабочей жидкости, указанными в таблице.

Резюме:

Найдены пределы доверительного интервала распределения фракционного состава капель в работе с гербицидами при опрыскивании приствольных зон многолетних насаждений и зависимость скорости воздушной струи от расстояния до сопла при разных давлениях с учетом степени покрытия объекта.

Ключевые слова:

опрыскивание; капля; скорость; объект; фракционный состав; рабочая жидкость; плотность покрытия.

Авторы:

Цыбулевский Валерий Викторович

кандидат технических наук

доцент

Титученко Алексей Анатольевич

кандидат технических наук

доцент

Руднев Сергей Георгиевич

 

старший преподаватель

Дегтярева Елена Владимировна

 

старший преподаватель

E-mail: valera-1913@mail.ru

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»

Литература

1. Пат. 2420801 РФ, МПК G06K 9/52. Способ определения количества объектов на

плоской поверхности / В.В. Цыбулевский, В.Д. Таратута, Г.В. Серга. – № 2009111956/08;

заявлено 31.03.2009; опубл. 10.06.2011, Бюл. № 16. – 11 с.

2. Пат. 2290693 РФ, МПК G06K 9/52. Способ определения степени покрытия поверхности рабочей жидкостью] / Г.Г. Маслов [и др.]. – № 2004124339/09; заявлено 09.08.2004; опубл. 27.12.2006, Бюл. № 36. – 6 с.

3. Цыбулевский, В.В. Параметры процесса обработки приствольной зоны плодовых деревьев гербицидами: дис. … канд. техн. наук: 05.20.01 / В.В. Цыбулевский. – Краснодар. – 2007. – 209 с.

Parameters of the spraying process of the stump zone of fruit trees

Summary:

The limits of the confidence interval for the distribution of the fractional

composition of droplets in the work with herbicides were determined during

spraying of the near-standing zones of perennial plantations and the

dependence of the velocity of the air jet on the distance to the nozzle at different pressures, taking into account the degree of coverage of the object.

Keywords:

spraying; drop; speed; object; fractional composition; working fluid; coating density.

 

V.V. Tsybulevsky

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

A.A. Tituchenko

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

S.G. Rudnev

 

Senior Lecturer

 

E.V. Degtyareva

 

Senior Lecturer

 

E-mail: valera-1913@mail.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education «Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin»

 ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Исследование эффективности использования энергии чизельными и лемешными орудиями при основной обработке почвы

УДК 631.316.22

В.А. ШЕВЧЕНКО, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, В.В. БОРОДЫЧЕВ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАН (ФГБНУ «Всероссийский НИИ гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова»), А.Е. НОВИКОВ, доктор технических наук, доцент, М.И. ФИЛИМОНОВ, научный сотрудник (ФГБНУ «Всероссийский НИИ орошаемого земледелия») установили, что с увеличением глубины чизелевания почвы на 33,3% амплитуда колебаний крюковой нагрузки снижается на 27,5 и 39,2% соответственно при комплектации стойки отвалом и без него, а масса обрабатываемой почвы за единицу времени увеличивается с 0,86 до 2,01 т/с.

При увеличении глубины пахоты лемешно-отвальным плугом до значений, соизмеримых с возможностями орудия, амплитуда колебаний крюковой нагрузки, наоборот, возрастает более чем в 2,5 раза при меньшей массе обрабатываемой почвы – 0,5 – 1,2 т/с относительно чизельного орудия.

Определено, что КПД чизельных орудий с отвалом наибольший – 0,92, лемешно-отвальных – 0,862.

На рисунках: плотность почвы при различных вариантах обработки в слое 0,1м; чизельный рабочий орган «РАНЧО»; амплитуда колебаний крюковой нагрузки в зависимости от комплексного показателя; сравнение КПД чизельного орудия и лемешного плуга при различных глубинах обработки и площадях сечения взрыхленного пласта почвы.

В таблицах: зависимости тяговых сопротивлений чизельного орудия с отвалом и без него и лемешно-отвального орудия от глубины и  скорости обработки почвы.

Резюме:

Установлено, что с увеличением глубины чизелевания почвы на 33,3 % амплитуда колебаний крюковой нагрузки снижается на 27,5 и 39,2 % соответственно при комплектации стойки отвалом и без него, а масса обрабатываемой почвы за единицу времени увеличивается с 0,86 до 2,01 т/с. При увеличении глубины пахоты лемешно-отвальным плугом до значений, соизмеримых с возможностями орудия, амплитуда колебаний крюковой нагрузки, наоборот, возрастает более чем в 2,5 раза при меньшей массе обрабатываемой почвы – 0,5-1,2 т/с относительно чизельного орудия. Определено, что коэффициент полезного действия чизельных орудий с отвалом наибольший – 0,92 при F = 0,47 м2 и V = 7 км/ч, лемешно-отвальных плугов – 0,862 при F = 0,42 м2 и той же скорости.

Ключевые слова:

чизельная обработка почвы; лемешная вспашка; тяговое сопротивление; коэффициент полезного действия; энергоэффективность.

Авторы:

Шевченко Виктор Александрович

доктор сельскохозяйственных наук

профессор

Бородычев В.В.

доктор сельскохозяйственных наук

профессор, академик РАН

ФГБНУ «Всероссийский НИИ гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова»

Новиков А.Е.

доктор технических наук

доцент

Филимонов М.И.

 

научный сотрудник

E-mail: novikov-ae@mail.ru

ФГБНУ «Всероссийский НИИ орошаемого земледелия»

Литература

1. Кушнарев, А.С. Биосферные основы формирования требований к экологической экспертизе агротехнологий / А.С. Кушнарев, В.И. Кравчук // Сельскохозяйственные машины и технологии. – 2011. – № 4. – С. 17–20.

2. Пындак, В.И. Совершенствование системы основной обработки почвы в засушливых условиях / В.И. Пындак, И.Б. Борисенко, А.Е. Новиков // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. – 2013. – № 2. – С. 199–204.

3. Пындак, В.И. Агротехническая мелиорация земель в аридных условиях Нижнего Поволжья / В.И. Пындак, А.Е. Новиков // Сельскохозяйственные машины и технологии. – 2013. – № 4. – С. 15–17.

4. Труфанов, В.В. Глубокое чизелевание почвы / В.В. Труфанов. – М.: Агропромиздат, 1989. – 142 с.

5. Панов, И.М. Физические основы механики почв / И.М. Панов, В.И. Ветохин. – Киев: Феникс, 2008. – 266 с.

6. Борисенко, И.Б. Модернизация и адаптация почвообрабатывающих орудий на основе чизеля / И.Б. Борисенко, В.И. Пындак, А.Е. Новиков // Ремонт, восстановление модернизация. – 2011. – № 4. – С. 8–10.

7. Борисенко, И.Б. Развитие чизельных почвообрабатывающих орудий и их теоретическое обоснование / И.Б. Борисенко, В.И. Пындак, А.Е. Новиков // Машинно–технологическая станция. – 2012. – № 3. – С. 16–20.

8. Energy Efficiency of Mechanisms and Instruments for Deep Cultivation of Soil / V.I. Pyndak, A.E. Novikov // Journal of Machinery Manufacture and Reliability. – 2014. – Vol. 43, No. 6. – P. 532–536.

9. Energy and agrotechnical indicators in the testing of machine–tractor units with subsoiler / A.S. Ovchinnikov, A.S. Mezhevova, A.E. Novikov, S.D. Fomin, Yu.N. Pleskachev, I.B. Borisenko, V.P. Zvolinsky, N.V. Tyutyuma, E.S. Vorontsova // ARPN Journal of Engineering

and Applied Sciences: [online journal]. – 2017. – Vol. 12, No. 24. – P. 7150–7160.

10. Бородычев, В.В. Энергетическая оценка тягово-эксплуатационных показателей чизельных и лемешных орудий на тяжелосуглинистых орошаемых почвах // В.В. Бородычев [и др.] // Плодородие. – 2017. – № 6. – C. 31–33.

Investigation of the energy efficiency of chisel and plow implements during the main tillage

Summary:

It is established that with increasing depth of the chiseling of the soil, 33,3% of the amplitude of the oscillations of hook load is reduced by 27,5 and 39,2 %, respectively, in the picking of the strut blade as the mass of soil processed per unit time increases from 0,86 to 2,01 t/s. By increasing the depth of plowing jointersotvorenim plow to values commensurate with the possibilities of guns, the amplitude of oscillations of hook load, on the contrary, increases more than 2,5 times with less weight of the processed soil is 0,5-1,2 t/s, relative to the chisel guns. It is determined that the coefficient of performance of chisel tools with a blade is the highest – reaches of 0,92 at F = 0,47 m2 and V = 7 km/h jointers-dumping plough – 0,862 F = 0,42 m2

and the same speed.

Keywords:

chisel tillage; plowing jointers; tractive resistance; coefficient of performance; energy efficiency

 

V.A. Shevchenko

Doctor of Agricultural Sciences

Professor

 

V.V. Borodychev

Doctor of Agricultural Sciences

Professor, Academician of RAS

The Federal State Budget Scientific Institution  «All-Russian Research Institute of Hydrotechnics and Land Reclamation named after A.N. Kostyakov»

 

A.E. Novikov

Doctor of Technical Sciences

assistant professor

 

M.I. Filimonov

 

Researcher

 

E-mail: novikov-ae@mail.ru

 

The Federal State Budget Scientific Institution  «All-Russian Research Institute of Irrigated Agriculture»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Моделирование скорости ножа косилки при наложении колебаний к шатуну

УДК 621.967

А.П. ЛЕВЦЕВ, доктор технических наук, профессор, К.А. МИНДРОВ, старший преподаватель (ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский  государственный университет имени Н.П. Огарева») приводят математическую модель, описывающую кинематику процесса резания сегментно-пальцевой косилки (СПК) с наложением колебаний к составному шатуну. Характер изменения шатуна в момент наложения колебаний описывается гладкой функцией.

Математическая модель позволяет прогнозировать скорость резания СПК в зависимости от частоты вращения вала отбора мощности и дополнительного хода шатуна в широком диапазоне колебаний.

Результаты моделирования скорости резания ножа СПК имеют схождение с экспериментальными зависимостями с достаточной степенью точности.

На рисунках: модернизированная конструкция привода СПК КС-2,1; кинематическая схема СПК при наложении колебаний к шатуну; график изменения скорости ножа; характер изменения длины шатуна; изменение скорости резания модернизированной СПК КС-2,1.

Резюме:

Приведена математическая модель, описывающая кинематику процесса резания сегментно-пальцевой косилки (СПК) с наложением

колебаний к составному шатуну. Характер изменения шатуна в момент наложения колебаний описывается гладкой функцией. Математическая модель позволяет прогнозировать скорость резания СПК в зависимости от частоты вращения вала отбора мощности и дополнительного хода шатуна в широком диапазоне колебаний. Результаты моделирования

скорости резания ножа СПК имеют схождение с экспериментальными зависимостями с достаточной степенью точности.

Ключевые слова:

скорость резания; амплитуда давления; частота импульсов; математическая модель; сегментно-пальцевая косилка; гидроцилиндр.

Авторы:

Левцев А.П.

доктор технических наук

профессор

Миндров К.А.

 

старший преподаватель

E-mail: levtzevap@mail.ru

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский  государственный университет имени Н.П. Огарева»

Литература

1. Пат. RUS 140963. Электромеханическая трансмиссия мобильного энергетического

модуля / А.П. Левцев [и др.]. – 10.12.2013.

2. Левцев, А.П. Универсальный электромеханический привод сегментно-пальцевой косилки / А.П. Левцев, К.А. Душутин, К.А. Миндров // Тракторы и сельхозмашины. – 2009. – № 9. – С. 19–23.

3. Пат. RUS 177025. Ударный узел /А.П. Левцев [и др.]. – 18.05.2017.

4. Желиговский, В.А. Экспериментальная теория резания лезвием / В.А.Желиговский.

– Труды ВИСХОМ. – М., 1969. – Вып. 60.

5. Босой, Е.С. Режущие аппараты уборочных машин / Е.С.Босой. – М: Машиностроение, 1967. – 167 с.

6. Резник, Н Е. Теория резания лезвием и основы расчета режущих аппаратов / Н.Е. Резник. – М.: – Машиностроение, 1975. – 311 с.

7. Яблонский, А.А. Курс теоретической механики. 4.1 Статика, Кинематика: учебник: изд. 4–е, перераб. / А.А. Яблонский, В.М. Никифорова . – М.: Высшая школа, 1971. – 424 с.

8. Математическая статистика: учебник: 2–е изд., перераб. и доп. / В.М. Иванова [и др.]. – М.: Высшая школа, 1981. – 371 с., ил.

9. Мельников, С.В. Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов / С.В. Мельников, В.Р. Алешкин, П.М. Рощин. –Ленинград: Колос, 1980. – 166 с.

Simulation of the speed of the mower knife when applying vibrations to the connecting rod

Summary:

The article presents a mathematical model describing the kinematics of the cutting process of the segment-finger mower with the imposition  of vibrations to the compound connecting rod. The nature of the change in the connecting rod at the time of superposition of vibrations is described by a smooth function. The mathematical model makes it possible to predict the

cutting speed of the segment-finger mower depending on the rotational speed of the power take-off shaft and the additional stroke of the connecting rod in a wide range of oscillations. The results of modeling the cutting speed of the

knife segment-finger mower have convergence with experimental dependencies with a sufficient degree of accuracy.

Keywords:

cutting speed; pressure amplitude; pulse frequency; mathematical model;

segment-finger mower; hydraulic cylinder.

 

A.P. Levtsev

Doctor of Technical Sciences

professor

 

K.A. Mindrov

 

Senior Lecturer

 

E-mail: levtzevap@mail.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education  «National Research Mordovia State University named after N.P. Ogarev»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ЭКОНОМИКА И ПРАКТИКА

Эффективно использовать зерноуборочные комбайны

УДК 631.354.2

С.Д. ШЕПЕЛЕВ, доктор технических наук, доцент (ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»), Ю.Б. ЧЕРКАСОВ, кандидат технических наук, старший преподаватель, (Частное учреждение «Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова»), Д.О. ВНУКОВ, аспирант (ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный аграрный университет») выявили показатели технической готовности зерноуборочных комбайнов (ЗК) в зависимости от срока службы.

На основании экономико-математического моделирования авторами обоснован диапазон сезонной нагрузки ЗК от их коэффициента готовности.

В статье определены рациональные затраты ресурсов на ремонтно-обслуживающие работы ЗК в зависимости от планируемой уборочной площади.

Резюме:

Выявлены показатели технической готовности зерноуборочных комбайнов (ЗК) в зависимости от срока службы. Определено рациональное согласование технической готовности ЗК с их сезонной загрузкой. Определены рациональные затраты ресурсов на ремонтно-обслуживающие работы ЗК в зависимости от планируемой уборочной площади.

Ключевые слова:

коэффициент готовности; зерноуборочный комбайн; сезонная нагрузка; производительность; эффективность.

Авторы:

Шепелев С.Д.

доктор технических наук

доцент

E-mail: Shepelev2@ya.ru

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»

Черкасов Ю.Б.

кандидат технических наук

старший преподаватель

E-mail: yurii_cherkasov@mail.ru

Частное учреждение «Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова»

Внуков Дмитрий Олегович

 

аспирант

E-mail: dmit.vnukoff@yandex.ru

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»

Литература

1. Шепелев, С.Д. Обоснование рационального уровня надежности технологических машин в зерноуборочном процессе / С.Д. Шепелев, Ю.Б. Черкасов // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – 2015. – № 5. – С. 58–63.

2. Shepelev S., Shepelev V., Cherkasov Y. Differentiation of the seasonal loading of combine

harvester depending on its technical readiness // Procedia Engineering. –2015. – Т. 129. –

С. 161–165.

3. Конкин, Ю.А. Экономика технического сервиса на предприятиях АПК: учеб. пособие для вузов / Ю. А. Конкин [и др.]; под ред. Ю.А. Конкина. – М.: Колос, 2005. – 368 с.

Efficient use of combine harvesters

Summary:

The revealed indicators of technical readiness of combine harvesters,  depending on the service life. Determined by the rational coordination

of the technical readiness of combine harvesters with their seasonal load. Determined by the rational expenditure of resources for repair and maintenance of combine harvesters depending on the planned harvest area.

Keywords:

availability factor; combine harvester; a seasonal workload; performance; efficiency.

 

S.D. Shepelev

Doctor of Technical Sciences

assistant professor

 

E-mail: Shepelev2@ya.ru

Federal State-Funded Educational Institution of Higher vocational education «South Ural State Agrarian University»

 

Yu.B. Cherkasov

Candidate of Technical Sciences

Senior Lecturer

 

E-mail: yurii_cherkasov@mail.ru

 

Private institution «Kostanay Engineering and Economic University named after M. Dulatov»

 

D.O. Vnukov

 

graduate student

 

E-mail: dmit.vnukoff@yandex.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of Higher vocational education  «South Ural State Agrarian University»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

КРЕСТЬЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ

Предпосевная обработка семян гороха озоновоздушной смесью

УДК 621.384.52:631.53.02

А.А. ШЕВЧЕНКО, Р.Б. ГОЛЬДМАН, кандидаты технических наук, доценты, А.В. НОВАТОРОВ, В.С. ДЬЯЧЕНКО, магистранты (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина»), проведя анализ существующих физико-химических способов воздействия на семена различных растений, определили, что наиболее безопасный и дешевый способ – предпосевная обработка озоновоздушной смесью.

Приведены результаты экспериментальных исследований, которые были направлены на установление степени влияния озона на такие показатели семян, как: энергия прорастания, всхожесть и сила роста.

На рисунке представлен внешний вид проростков и корневой  системы семян гороха контрольной и обработанной озоном групп.

Экспериментальные исследования  устанавливают эффективные параметры предпосевной озоновоздушной обработки семян гороха, которые позволяют увеличить посевные качества семян и способствуют росту урожайности не менее чем на 20%.

Резюме:

Экспериментальные исследования устанавливают эффективные параметры предпосевной озоновоздушной обработки семян гороха, которые позволяют увеличить посевные качества семян и способствуют росту урожайности не менее чем на 20 %.

Ключевые слова:

озоновоздушная смесь; предпосевная обработка; посевные качества семян гороха.

Авторы:

Шевченко Андрей Андреевич

кандидат технических наук

доцент

Гольдман Раиса Борисовна

кандидат технических наук

доцент

Новаторов Александр Владимирович

 

магистрант

Дьяченко Вадим Сергеевич

 

магистрант

E-mail: mnpkkgau@mail.ru

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»

Литература

1. Нормов, Д.А. Распределение озоновоздушной смеси в слое зерна / Д.А. Нормов,

А.А. Шевченко // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – № 101. – С. 1897–1907.

2. Курсанов, А.Л. Эндогенная регуляция транспорта ассимилянтов и донорно-акцепторные отношения у растений // Физиология растений. – 1984, Т. 31. Вып. 3. – С. 579–595.

3. Трифонова, М.Ф. Физические факторы в растениеводстве: учеб. пособие для вузов

/ М.Ф. Трифонова, О.В. Бляндур, А.М. Соловьев. – М.: Колос, 1998. – 352 с.

4. Шевченко, А.А. Исследование влияния озона на ростовые процессы семян кукурузы / А.А. Шевченко, Е.А. Сапрунова // Политематический сетевой электронный научный

журнал Кубанского государственного аграрного университета. – Краснодар: КубГАУ,

2015. – № 105. – С. 760–774.

5. Нормов, Д.А. Озон против микотоксикозов фуражного зерна / Д.А. Нормов, А.А.

Шевченко, Е.А. Федоренко // Сельский механизатор. – 2009. – № 4. – С. 24–25.

6. Нормов, Д.А. Влияние озоновоздушной обработки на фитопатогенную микрофлору

овощехранилища / Д.А. Нормов, А.А. Шевченко // Труды Кубанского государственного аграрного университета. – Краснодар:КубГАУ, 2008. – № 13. – С. 208–210.

7. Посыпанов, Г.С. Растениеводство: учебник / Г. С. Посыпанов. – М.: Колос,2007. – 612 с.

8. Пат. 2331577, МПК7 С 01 В 13/11 Генератор озона / Д.А. Нормов [и др.]. –

№ 2007107567; заявлено 28.02.07; опубл. 20.08.08, Бюл. № 23.

9. ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести. – Введ. 1986-07-01. – М.: Изд-во стандартов. – 1984, 30 с.

Presowing treatment of pea seeds with ozone-air mixture

Summary:

We carried out experimental studies which made it possible to establish effective parameters for presowing ozone-air treatment of pea seeds, which allow to increase the sowing quality of the seeds, which, in turn, will lead to an increase in yield of at least 20 %.

Keywords:

ozone-air mix; preseeding processing; sowing qualities of seeds of peas.

 

A.A. Shevchenko

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

R.B. Gol'dman

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

A.V. Novatorov

 

undergraduate

 

V.S. Dyachenko

 

undergraduate

 

E-mail: mnpkkgau@mail.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education «Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Прицепной измельчитель рисовой соломы ПИРС-2-2

УДК 631.353.73

М.И. ЧЕБОТАРЁВ, доктор технических наук, профессор, И.В.  МАСИЕНКО, старший преподаватель, Г.А. ГРИГОРЯН, В.С. ГРИЦУНОВ, студенты (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина») предлагают для измельчения незерновой части урожая (НЧУ) конструкцию прицепного измельчителя рисовой соломы ПИРС-2-2 (показан на рисунке), аналогом которого является измельчитель для зерновых культур ЗИС-2. Отличительная особенность мобильного измельчителя ПИРС-2-2 – наличие в его конструкции второго дополнительного измельчающего барабана-вентилятора, который разгрузит первый аппарат и обеспечит равномерное распределение по чеку измельченной рисовой соломы.

В статье дано описание технологического процесса измельчения НЧУ риса устройством ПИРС-2-2.

Применение представленного измельчителя позволит решить проблему утилизации рисовой соломы, обеспечить условия для пополнения почвы рисовых систем свежим органическим веществом, что в конечном итоге послужит повышению почвенного плодородия и будет способствовать дальнейшему развитию рисоводства.

Резюме:

Разработан прицепной измельчитель рисовой соломы ПИРС-2-2. В послеуборочный период на рисовых чеках он позволяет решить проблему утилизации рисовой соломы, обеспечить условия для пополнения почвы свежим органическим веществом. Обеспечивает повышение почвенного плодородия.

Ключевые слова:

прицепной измельчитель соломы; утилизация; незерновая часть урожая; измельчитель-вентилятор.

Авторы:

Чеботарёв Михаил Иванович

доктор технических наук

профессор

Масиенко Иван Викторович

 

старший преподаватель

Григорян Гарик Артурович

 

студент

Грицунов Владислав Сергеевич

 

студент

E-mail: ivan.masienko@yandex.ru

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»

Литература

1. Чеботарёв, М.И. Эффективность различных способов утилизации рисовой соломы / М.И. Чеботарёв, И.В. Масиенко, В.В. Масиенко // Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК: Сборник науч. статей XII Межд. науч.-практ. конф. в

рамках XVIII Межд. агропромышленной выставки «Агроуниверсал. – 2016». – 2016. –

С. 304–311.

2. Масиенко, И.В. Качественные показатели измельчения рисовой соломы роторными комбайнами / И.В. Масиенко, М.И. Чеботарёв // Научное обеспечение агропромышленного комплекса: Сборник статей по мат. Х Всерос. конф. молодых ученых, посвящ. 120-летию И.С. Косенко. – Отв. За вып. А.Г. Кощаев. – 2017. – С. 580–581.

3. Чеботарёв, М.И. Утилизация рисовой соломы путем измельчения и расщепления

штифтово–ножевым барабаном / М.И. Чеботарёв [и др.]// Политематический сетевой

электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. –

2017. – № 133. – С. 486–497.

4. Масиенко, И.В. Измельчение рисовой соломы для последующей заделки ее в почву разработанным прицепным измельчителем / И.В. Масиенко, В.В. Масиенко // В сборнике: Научное обеспечение агропромышленного комплекса. – Отв. за вып. А.Г. Кощаев. –

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет», 2016. – С. 214–216.

5. Чеботарёв, М.И. Мобильный измельчитель рисовой соломы / М.И. Чеботарёв,

И.В. Масиенко // В сборнике: Научное обеспечение производства сельскохозяйственных

культур в современных условиях. – Межд. науч.-практ. конференция – 2016. – С. 233–238.

6. Масиенко, И.В. Модернизация прицепного измельчителя для утилизации рисовой соломы / И.В. Масиенко // В сборнике: Проблемы и перспективы инновационного

развития агротехнологий. – Мат. XX Межд. науч.-произв. конф. – 2016. – С. 47–48.

7. Чеботарёв, М.И. Технологические аспекты утилизации рисовой соломы в рисоводстве Краснодарского края / М.И. Чеботарёв, И.В. Масиенко // Рисоводство. – 2014. – № 2 (25). – С. 31–35.

8. Савин, И.Г. Организация инженерно–технической инфраструктуры регионального АПК / И.Г. Савин [и др.]. – Краснодар,2017. – С. 198.

9. Савин, И.Г. Технология ремонта машин/ И.Г. Савин [и др.] // Под ред. Савина И.Г. –

Краснодар, 2013. – С. 102.

10. Чеботарёв, М.И. Выбор рационального способа измельчения рисовой соломы /

М.И. Чеботарёв, И.В. Масиенко // Рисоводство. –2010. –№ 16. – С. 97–101.

Trailed straw straw chopper PIRS-2-2

Summary:

The use of the developed trailed shredder of rice straw PIRS-2-2 on rice checks in the postharvest period will solve the problem of utilization of rice straw, provide conditions for replenishing the soil of rice systems with fresh organic matter, which ultimately will lead to an increase in soil fertility and will contribute to the further development of rice farming in the Krasnodar

region.

Keywords:

trailed straw chopper; utilization;non-grain part of the crop; chopper - fan.

 

M.I. Chebotarev

Doctor of Technical Sciences

professor

 

I.V. Masienko

 

Senior Lecturer

 

G.A. Grigoryan

 

student

 

V.S. Gritsunov

 

student

 

E-mail: ivan.masienko@yandex.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education «Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Гостехнадзор. День за днем

Вырастут знания будущих трактористов

Гостехнадзор Тульской области оказывает постоянную методическую помощь образовательным организациям в подготовке трактористов-машинистов (трактористов). О накопленном опыте рассказывает заместитель главного государственного инженера-инспектора области Кирилл Михайлович Коликов. В статье отмечено, что в настоящее время осуществляется переход от проведения теоретических экзаменов с использованием бумажных носителей к компьютерным. При использовании разработанного программного продукта (комплекса) сокращается время испытания, создаются более комфортные условия для тех, кто сдает теорию по эксплуатации самоходных машин, сельскохозяйственной самоходной техники и оборудования, правилам дорожного движения. О том, как проходят такие экзамены, какими законодательными документами обусловлен регламент сдачи теоретического экзамена на право управления самоходной техники, сообщается в статье. Инспекция гостехнадзора Тульской области в результате проводимой работы видит перспективу снижения трудоемкости, упрощения процедур, минимизации возможности коррупционных проявлений при предоставлении услуги, повышение качества подготовки учащихся.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ЭНЕРГЕТИКА: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

Сушка трансформатора токами короткого замыкания пониженной частоты

УДК 621.316.313

И.Г. СТРИЖКОВ, доктор технических наук, профессор, Г.А. СУЛТАНОВ, доктор технических наук, профессор, Е.Н. ЧЕСНЮК, кандидат технических наук, доцент (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина») рассматривают особенности нагрева трансформаторов токами низкой частоты в режиме короткого замыкания при использовании источников постоянного напряжения и ненулевых начальных условиях переходных процессов в обмотках.

Электрическая схема нагрева обмоток трансформатора током короткого замыкания низкой частоты и расчетная схема переходного процесса в трансформаторе представлены на рисунках.

Резюме:

Рассмотрены особенности нагрева трансформаторов токами низкой частоты в режиме короткого замыкания при использовании

источников постоянного напряжения и ненулевых начальных условиях переходных процессов в обмотках.

Ключевые слова:

трансформаторы; переходные токи; нагрев трансформатора; сушка изоляции.

Авторы:

Стрижков Игорь Георгиевич

доктор технических наук

профессор

Султанов Георгий Ахмедович

доктор технических наук

профессор

Чеснюк Евгений Николаевич

кандидат технических наук

доцент

E-mail: el-mash@kubsau.ru

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»

Литература

1. Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно. – М.: Энергия, 1977, 100 с.

2. Объем и нормы испытаний электрооборудования. – М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004. – 143 с.

3. Быстрицкий, Г.Ф. Выбор и эксплуатация силовых трансформаторов / Г.Ф. Быстрицкий, Б.И. Кудрин. – М.:Издательский центр «Академия», 2003. – 176 с.

4. Чеснюк, Е.Н. Прогрев и сушка силовых трансформаторов сельских потребителей способом короткого замыкания на пониженной частоте: дис. … канд. техн. наук: 05.20.02 / Е.Н. Чеснюк. – Краснодар, 1993.

5. А.с. 1365149. Способ прогрева силового трансформатора / Н.Я. Кравцов [и др.]. – 1988, Бюл. № 1.

Drying of the transformer by low-frequency short-circuit currents

Summary:

The peculiarities of heating transformers with low-frequency currents in the short-circuit mode are considered when using sources of constant voltage and non-zero initial conditions of transient processes in windings.

Keywords:

transformers; transient currents; heating of the transformer; drying insulation.

 

I.G. Strizhkov

Doctor of Technical Sciences

professor

 

G.A. Sultanov

Doctor of Technical Sciences

professor

 

E.N. Chesnyuk

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

E-mail: el-mash@kubsau.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education «Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Исследование асинхронного генератора с автотрансформаторной обмоткой статора для питания двигательной нагрузки

УДК 621.31.03

С.В. ОСЬКИН, доктор технических наук, профессор, Н.С. БАРАКИН, кандидат технических наук, доцент, А.А. КУМЕЙКО, аспирант (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина») отмечают, что асинхронный генератор с автотрансформаторной (АТФ) обмоткой статора возможно соединить как в АТФ звезду, так и в АТФ треугольник, что приведет к снижению пускового тока электродвигателей электроустановок.

В статье приведены результаты подключения вентиляционных установок к асинхронному генератору (АГ) с АТФ обмоткой статора.

Получены осциллограммы токов.

На рисунках: схема подключения АТФ обмотки статора АГ с треугольника в звезду; осциллограммы токов при включении вентиляционных установок к АГ с обмоткой, соединенной АТФ треугольником и АТФ звездой.

В таблице приведены результаты подключения вентиляционных установок к АГ с АТФ обмоткой  статора.

Резюме:

Асинхронный генератор с автотрансформаторной (АТФ) обмоткой статора возможно соединить как в АТФ звезду, так и в АТФ треугольник, что приведет к снижениюпускового тока электродвигателей электроустановок. Приведены результаты подключения вентиляционных установок к асинхронному генератору с АТФ обмоткой статора, получены осциллограммы токов.

Ключевые слова:

асинхронный двигатель; асинхронный генератор; статорная обмотка; пусковой ток.

Авторы:

Оськин Сергей Владимирович

доктор технических наук

профессор

Баракин Николай Сергеевич

кандидат технических наук

доцент

Кумейко Андрей Анатольневич

 

аспирант

E-mail: barakin85@mail.ru

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»

Литература

1. Ванурин, В.Н. Исследование асинхронного генератора / В.Н. Ванурин [и др.] // Техника в сельском хозяйстве. – 2013. – № 5. – С. 29–31.

2. Баракин, Н.С. Асинхронный генератор с автотрансформаторной обмоткой статора

/ Н.С. Баракин, А.Н. Соболь, А.А. Кумейко // Сельский механизатор. – 2018. – № 7–8. –

С. 48–50.

3. Пат. 2518907, МПК: H02J9/04. Вентильный асинхронный генератор для автономной электростанции / Н.И. Богатырев [и др.]. – № 2012150650/07; опубл. 15.04.2014, Бюл. № 5.

Investigation of an asynchronous generator with an autotransformer stator winding to power the motor load

Summary:

The use of the autotransformer windings of the stator allows to connect the capacitors to the higher voltage, which will reduce the necessary for the excitation of the generator capacity. The generator with the stator winding scheme can be connected both to the autotransformer star and to the autotransformer triangle, which will reduce the starting current of the electric motors of ventilation electrical installations.

Keywords:

induction motor; induction generator; stator winding; starting current.

 

S.V. Os'kin

Doctor of Technical Sciences

professor

 

N.S. Barakin

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

A.A. Kumeyko

 

graduate student

 

E-mail: barakin85@mail.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education «Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Прогнозирование потребности в ремонтниках при ЧС в электрических сетях

УДК 621.315.1

С.В. ОСЬКИН, доктор технических наук, профессор (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»), А.В. ЕФАНОВ, кандидат технических наук, доцент, С.С. ЯСТРЕБОВ, кандидат физико-математических наук, доцент (ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет») рассматривают вариант использования систем массового обслуживания (СМО) с ожиданием применительно к ликвидации перерывов в электроснабжении сельскохозяйственных потребителей при неблагоприятных природных факторах, влияющих на элементы распределительных электрических сетей.

В статье установлена корреляция между интенсивностью воздействующих неблагоприятных факторов и потоком обусловленных ими отказов. В таблице приведен расчет многофазной СМО с ожиданием.

Резюме:

Рассмотрен вариант использования систем массового обслуживания с ожиданием применительно к ликвидации перерывов в электроснабжении сельскохозяйственных потребителей при неблагоприятных природных факторах, влияющих на элементы

распределительных электрических сетей. Установлена корреляция между интенсивностью воздействующих неблагоприятных факторов и потоком обусловленных ими отказов.

Ключевые слова:

ремонтная бригада; перерыв в электроснабжении; система массового обслуживания; параметр потока отказов; время восстановления.

Авторы:

Оськин Сергей Владимирович

доктор технических наук

профессор

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»

Ефанов Алексей Валерьевич

кандидат технических наук

доцент

Ястребов Сергей Сергеевич

кандидат физико-математических наук

доцент

E-mail: Kgauem@yandex.ru

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Литература

1. Оськин, С.В. Вероятностные модели энергоаудиторской организации при работе

с предприятиями агропромышленного комплекса. / Механизация и электрификация

сельского хозяйства. 2013. № 6. С. 27–29.

2. Хорольский, В.Я. Определение оптимального числа ремонтных бригад для устранения массовых повреждений в электрических сетях / В.Я. Хорольский, В.Н. Шемякин,

С.А. Кравченко //Вестник АПК Ставрополья. 2013. № 2 (10). С. 135–137.

3. МРСК Северного Кавказа. Информация об аварийных ограничениях ПАО «МРСК Северного Кавказа»: Режим доступа: http://www.mrsk–sk.ru/search/q=аварийных+ограничений. Дата обращения 20.12.2017.

4. A. V. Efanov. Determining The Number Of Staff To Eliminate The Results Of Emergency Situations Of Natural And Anthropogenic Origin In Rural Electrical Networks. / A. V. Efanov, S. V. Oskin, S. S. Yastrebov, V. G. Zhdanov, V.N. Shemyakin. // RJPBCS 9(4) July–August 2018 PP 559–564.

5. Вентцель, Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. М.: Наука,

1988. – 208 с.

6. Таранцев, А.А. Исследование переходных процессов в системах массового обслуживания с очередями // Cб. «Гармонический анализ на группах». Вып. 40, М.: МГОПУ, 1998.

Forecasting the need for repairmen in emergency situations in electrical networks

Summary:

The article considers the application of the queuing system with the expectation to eliminatepower outages for agricultural consumers caused

by the influence of unfavorable natural factors on the elements of electrical networks. A correlation was established between the intensity of the unfavorable factors and the flow of failures.

Keywords:

repair team; power supply interruption; queuing system; failure flow parameter; recovery time.

 

S.V. Os'kin

Doctor of Technical Sciences

professor

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education «Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin»

 

A.V. Yefanov

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

S.S. Yastrebov

Candidate of Physical and Mathematical Sciences

assistant professor

 

E-mail: Kgauem@yandex.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education «Stavropol State Agrarian University»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ОБЛОЖКИ

№ 10 журнала посвящен учебной, научной, педагогической деятельности факультета механизации ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина».

На первой и второй страницах обложки – фотоочерк его жизни.

4 страница обложки

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ИСПЫТАНО НА ПОВОЛЖСКОЙ МИС

Загрузчик семян полуприцепной модели 1910

Ю.М. ДОБРЫНИН, зав. лабораторией испытаний (Испытательный центр ФГБУ «Поволжская МИС») представляет загрузчик семян полуприцепной модели 1910, который применяется для подачи посевного материала и удобрений в пневматические сеялки различного типа при агрегатировании в составе посевного комплекса трактор – загрузчик семян пневматический полуприцепной – пневматическая сеялка.

В статье дано описание конструкции загрузчика, даны агротехническая и эксплуатационно-экономическая оценки. В таблице представлена техническая характеристика.

На рисунках: общий вид загрузчика; вентилятор с гидроприводом; высевающий аппарат; загрузчик семян полуприцепной модели 1910 в составе посевного комплекса в агрегате с трактором John Deere 8310R и сеялкой пневматической  прицепной модели 1890 в работе.

Испытательный центр ФГБУ «Поволжская МИС»

Тел. (84663) 46-1-43, факс (84663) 46-4-89.

E-mail: povmis2003@mail.ru, www.POVMIS.ru

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ИНФОРМАЦИИ

Представлены «умные технологии»

Сообщается о том, какие экспонаты выставлены на агропромышленной выставке «Золотая осень», в частности, инновационные разработки в области информационных систем, технологий точного земледелия, мелиорации, производства кормов, растениеводства и других направлений.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Современная техника для российских полей

Сообщается о вводе в оборот неиспользуемых плодородных земель сельскохозяйственного назначения Пензенской области. Повышение эффективности их использования зависит от наличия в хозяйствах современной техники. Делегация сельхозработников области познакомилась с такой техникой на международной выставке «АГРОСАЛОН – 2018».

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ