«Сельский механизатор» №10

Оптимизация структурно-схемного решения ветро-солнечной электростанции по основным критериям эффективности

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Совмещение операций при посеве зерновых в условиях Бурятии

Компьютерное моделирование для совершенствования технологии опрыскивания с использованием агродронов

Копирующий анкерный сошник зерновой сеялки «Быстрица»

Универсальный рабочий орган культиватора

НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ

Применение синхронных двигателей с постоянными магнитами в линиях очистки зерна

МЕЛИОРАЦИЯ И ГИДРОТЕХНИКА

Новая технология выравнивания микронеровностей полей в зоне осушения

ГОСТЕХНАДЗОР: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Применение мобильного автоматизированного рабочего места в гостехнадзоре г. Москвы

ТЕХНИКЕ – ДОЛГИЙ ВЕК

Упрочнение и восстановление короткоимпульсной лазерной наплавкой деталей керамическими материалами

Комбинированный способ восстановления деталей

Оценка целесообразности ремонта распределительного вала

Повышение ресурса соединения с зазором методом цифрового подбора

Обложки

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ

 

«Сельский механизатор» №10

Оптимизация структурно-схемного решения ветро-солнечной электростанции по основным критериям эффективности

 

Кашин Я.М., Копелевич Л.Е., Самородов А.В., Мараховский Е.А., Самородов И.Б.

УДК 621.311.1     DOI: 10.47336/0131-7393-2025-10-3-4-5-6-7

 

В сельском хозяйстве растет число энергетических установок, использующих возобновляемые источники энергии (ВИЭ). В качестве таких установок могут применяться как стационарные гибридные энергетические комплексы (ГЭК), так и мобильные электростанции (МЭС).

Для обеспечения стабильности поступления электроэнергии потребителям ГЭК и МЭС должны преобразовывать в электроэнергию два или более разнородных вида ВИЭ.

В статье авторами приведен анализ источников и потребителей энергии сельскохозяйственных объектов. Предложена методика оптимального синтеза мобильной энергоустановки на основе солнечной и ветровой энергии в зависимости от потребителей.

Резюме:

Приведен анализ источников и потребителей энергии сельскохозяйственных объектов. Предложена методика оптимального синтеза мобильной энергоустановки на основе солнечной и ветровой энергии в зависимости от потребителей.

Ключевые слова:

возобновляемые источники энергии, энергия Солнца, энергия ветра, график нагрузки, сельскохозяйственные потребители электроэнергии

Авторы:

Кашин Я.М. 1

кандидат технических наук, доцент

Копелевич Л.Е. 1

кандидат технических наук, доцент

Самородов А.В. 1

кандидат технических наук, доцент

Мараховский Е.А. 1

ассистент

Самородов И.Б. 2

директор

1 Кубанский государственный технологический университет

2 ООО «Научно-техническая компания «Солнечный центр»

alex.samorodoff@gmail.com

Литература

1. Христофоров М.С. Параметры и режимы работы синхронизированной двухвходовой генераторной установки с использованием ВИЭ для электроснабжения биофабрик агропромышленного комплекса / дис. … канд. техн. наук // ФГБОУ ВО «КубГАУ ». Краснодар», 2022.

2. Гайтов Б.Х., Кашин Я.М., Копелевич Л.Е. [и др.]. Перспективные разработки для систем электроснабжения на базе возобновляемых источников энергии Наука Кубани. – 2014. – № 4. – С. 39–44.

3. Ермак A.A., Самородов А.В., Копелевич М.Л. Перспективные источники для автономных систем электроснабжения на базе возобновляемых источников энергии / Современные наукоемкие технологии. – 2013. – № 8–1. – С. 39–41.

4. Пат. 2759192 RU, 16.03.2021. Гибридный энергетический комплекс / Я.М. Кашин // Опубл. 10.1.2021., Бюл № 31.

5. КашинЯ.М., Князев А.С., Копелевич Л.Е. [и др.]. Гибридные энергетические комплексы на базе нескольких разнородных возобновляемых источников энергии / Краснодар: Изд. ФГБОУ ВО «КубГТУ », 2024. – 256 с.

6. Пат. 2836736 RU, 12.08.2024. Гибридный энергетический комплекс / Я.М. Кашин // Опубл. 20.03.2025. – Бюл № 8.

7. Григораш О.В., Денисенко Е.А., Квитко А.В. [и др.]. Энергоэффективные мобильные ветро-солнечные электростанции / Краснодар: из. ФГБОУ ВО «КубГАУ », 2024. – 185 с.

8. Гайтов Б.Х., Кашин Я.М., Копелевич Л.Е. [и др.]. Разработка конструкций двухвходовых генераторных установок на основе возобновляемых источников энергии / Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. – 2018. – № 2-3 (362-363). – С. 94–99.

9. Пат. 2781082 RU, 12.04.2022. Аксиальный преобразователь частоты / Я.М. Кашин, А.Б. Варенов, Р.Р. Бордиян// Опубл. 05.10.2022. – Бюл. № 28.

10. Пат. 2748225 RU, 20.10.2020. Вертикально-осевая трёхвходовая генераторная установка / Я.М. Кашин, А.С. Князев // Опубл. 21.05.2021. – Бюл. № 15.

11. Кашин Я.М., Самородов И.Б., Белов А.А. [и др.]. Методика определения пиковой мощности солнечной батареи для гибридного энергетического комплекса / Электронный сетевой политематический журнал «Научные труды КубГТУ ». – 2024. – № 4. – С. 140–148.

12. Лукутин Б.В., Муравлев И.О., Плотников И.А. Системы электроснабжения с ветровыми и солнечными электростанциями: учебное пособие – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2015. – 128с.

13. Баскаков А.П. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учебник для вузов. – М.: Изд. Дом «БАСТЕТ », 2013. – 368с.

14. Коломейцев А.Э. Параметры и режимы работы мобильной ветро-солнечной электростанции малых фермерских хозяйств // дис. … канд. техн. наук / ФГБОУ ВО КубГАУ . — Краснодар, 2024.

OPTIMIZATION OF STRUCTURAL AND SCHEMATIC SOLUTION WIND AND SOLAR POWER PLANT BY PRIMARY EFFICACY CRITERIA

Summary:

The analysis of energy sources and consumers of agricultural facilities is given. A method of optimal synthesis of a mobile power plant based on solar and wind energy depending on consumers is proposed.

Keywords:

renewable energy, solar energy, wind energy, load schedule, agricultural electricity consumers

Authors:

Kashin Ya.M., Kopelevich L.E., Samorodov A.V., Marakhovsky E.A., Samorodov I.B.

 

1 Kuban State Technological University

2 Scientific and Technical Company Solnechny Tsentr LLC

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Совмещение операций при посеве зерновых в условиях Бурятии

 

Раднаев Д.Н., Балданов М.Б., Пехутов А.С., Кузьмин А.В., Овчинникова Н.И.

УДК 631.311.06  DOI: 10.47336/0131-7393-2025-10-8-9-10

 

Современный рынок отечественных посевных комплексов представлен большим числом посевной техники. Эффективность технологий возделывания зерновых культур в значительной степени зависит от агротехнических показателей и сроков их посева. В конструкции сеялок необходимо учитывать эффективный посев сельскохозяйственных культур на основании анализа инновационных решений в конструкции посевных агрегатов с выявлением их достоинств и недостатков.

В статье авторами рассмотрены технологические схемы комбинированных агрегатов в сравнении с однооперационными машинами при посеве зерновых культур в условиях Республики Бурятии. Приведены статистический анализ опытных данных по глубине заделки семян и показатели урожайности.

Резюме:

Рассмотрены технологические схемы комбинированных агрегатов в сравнении с однооперационными машинами при посеве зерновых культур в условиях Республики Бурятии. Приведены статистический анализ опытных данных по глубине заделки семян и показатели урожайности.

Ключевые слова:

посев зерновых, технологии, комбинированные агрегаты, статистический анализ

Авторы:

Раднаев Д.Н. 1

доктор технических наук, профессор

Балданов М.Б. 1

кандидат технических наук, доцент

Пехутов А.С. 1

доктор технических наук, доцент

Кузьмин А.В. 2

доктор технических наук, доцент

Овчинникова Н.И.

доктор технических наук, профессор

1 Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова

2 Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского

daba01@mail.ru

Литература

1. Кузьмин Д.Е., Шмидт А.Н., Мяло В.В. Анализ посевных комплексов отечественного производства (РФ ) / Вестник современных исследований. 12.15 (27). – Омск. – 2018. – С. 152–154. EDN: YVNHKP

2. Грицкевич В.Н., Мяло В.В. Анализ инновационных решений в конструкции посевных агрегатов / Сборник XI Межд. науч.-практ. конф., посвященной 75-летию кафедры Электротехники в Омском сельскохозяйственном институте имени С.М. Кирова (Технического сервиса, механики и электротехники) ФГБОУ ВО Омский ГАУ. – Омск. – 2024. – С. 53–60. EDN: ZDSKAG

3. Демчук Е.В., Мяло В.В., Голованов Д.А., Чекусов М.С., Миклашевич В.Л., Союнов А.С., Головин А.Ю. Сравнительный анализ агротехнических характеристик посевных комплексов, оборудованных дисковыми сошниками / Сборник Мат. по итогам науч.-исслед. деятельности. – Серия. «Техническая и естественнонаучная составляющие развития АПК », Т. 2. – Омск, 2022. – С. 657–660. EDN: QQQQAE

4. Уткин В.М., Союнов А.С., Кузьмин Д.Е., Мяло В.В. Анализ посевных комплексов отечественного производства (РФ ) с полосовым внесением удобрений / В сборнике: Инновационные технологии в АПК, как фактор развития науки в современных условиях. Сборник всероссийской (национальной) науч.-практ. конф. – 2019. – С. 433–437. EDN: FUTKQB

5. Система земледелия Республики Бурятия: научно-практические рекомендации / под науч. ред. проф. А.П. Батудаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Улан-Удэ: Изд-во БГСХА имени В.Р. Филиппова, 2018. – 349 с. EDN: GTJSYB

COMBINATION OF OPERATIONS DURING GRAIN SOWING IN BURYATIA

Summary:

Technological schemes of combined units in comparison with single-operation machines for sowing grain crops in the conditions of the Republic of Buryatia are considered. Statistical analysis of experimental data on the depth of seed embedding and yield indicators are given.

Keywords:

grain sowing, technologies, combined aggregates, statistical analysis

Authors:

Radnaev D.N., Baldanov M.B., Pekhutov A.S., Kuzmin A.V., Ovchinnikova N.I.

 

1 Buryat State Agricultural Academy named after V.R. Filippov

2 Irkut State Agrarian University named after A.A. Yezhevsky

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

Компьютерное моделирование для совершенствования технологии опрыскивания с использованием агродронов

 

Курченко Н.Ю.

УДК 621.3.079     DOI: 10.47336/0131-7393-2025-10-11-12-13

 

Одно из основных требований, предъявляемых к агротехническим приемам – качество их проведения и оптимизация производственных затрат. Для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) эти критерии определяют качеством опрыскивания, которое, в свою очередь, зависит от ряда факторов: принятой нормы рабочего раствора, высоты полета, ширины захвата, погодных условий и типа рельефа местности.

В статье автором рассмотрены перспективы применения компьютерного моделирования для совершенствования технологии опрыскивания сельскохозяйственных культур с использованием БПЛА.

Резюме:

Одно из основных требований, предъявляемых к агротехническим приемам – качество их проведения и оптимизация производственных затрат. Для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) эти критерии определяют качеством опрыскивания, которое, в свою очередь, зависит от ряда факторов: принятой нормы рабочего раствора, высоты полета, ширины захвата, погодных условий и типа рельефа местности.

Рассмотрены перспективы применения компьютерного моделирования для совершенствования технологии опрыскивания сельскохозяйственных культур с использованием БПЛА.

Ключевые слова:

растениеводство, сельскохозяйственные культуры, БПЛА, мониторинг, опрыскивание, пестициды, компьютерное моделирование, Comsol

Авторы:

Курченко Н.Ю.

кандидат технических наук

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина

Литература

1. Асовский В.П., Кузьменко А.С. Компьютерное моделирование авиационного опрыскивания при совершенствовании технологии авиационно-химических работ / Известия ЮФУ . Технические науки. – 2021. – № 5 (222). – С. 20–29. – DOI 10.18522/2311-3103-2021-5-20-29.

2. Оськин С.В., Курченко Н.Ю., Дидыч В.А. Требования к оборудованию и системам управления БПЛА с системой опрыскивания применяемых в АПК / Итоги научно-исследовательской работы за 2021 год: Мат. Юбилейной науч.-практ. конф., посвященной 100-летию Кубанского ГАУ, Краснодар, 06 апреля 2022 года / Отв. за выпуск

А.Г. Кощаев. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2022. – С. 684-686. – EDN MYPTKO.

3. Асовский В.П., Кузьменко А.С., Асовский А.В. Моделирование процессов и показателей опрыскивания склонов беспилотными воздушными судами / Компьютерные и информационные технологии в науке, инженерии и управлении КомТех-2023: Мат. Всерос. науч.-техн. конф. с Межд. участием имени профессора О.Н. Пьявченко в двух томах, Таганрог, 07–09 июня 2023 года. Том 1. – Таганрог: Южный федеральный университет, 2023. – С. 219–227.

4. Баракин Н.С., Курченко Н.Ю. Моделирование режимов работы автономного источника для беспилотных летательных аппаратов в программе SIMINTECH / Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. – 2023. – № 5(74). – С. 113–120. – DOI 10.24412/2078-1318-2023-5-113-120. – EDN LOSQBD.

5. Марченко Л.А., Артюшин А.А., Смирнов И.Г., Мочкова Т.В., Спиридонов А.Ю., Курбанов Р.К. Технология внесения пестицидов и удобрений беспилотными летательными аппаратами в цифровом сельском хозяйстве / Сельскохозяйственные машины и технологии. – 2019. – Т. 13. – N 5. – С. 38–45.

6. Патент № 2789929 C1 РФ, МПК B64D 1/18, B64C 27/08, B64C 39/02. Беспилотный летающий опрыскиватель: № 2022125755; заявлено 29.09.2022; опубл. 14.02.2023 / Н.Ю.Курченко; заявитель Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина. – EDN ZXRJUT.

7. Патент № 2793489 C1 РФ, МПК B64D 1/18, B64C 27/08, B64C 39/02. Многофункциональная беспилотная летающая система для опрыскивания растений в труднодоступных местах: № 2022127384; заявлено 19.10.2022; опубл. 04.04.2023 / Н.Ю. Курченко; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина». – EDN GOOMRY.

COMPUTER MODELING TO IMPROVE SPRAYING TECHNOLOGY USING AGRODRONES

Summary:

One of the main requirements in agriculture is the quality of agricultural techniques and optimization of production costs. For UAVs in agriculture, these criteria are determined by the quality of spraying, which in turn depends on a number of factors: the accepted norm of the working solution, flight altitude, capture width, weather conditions and the type of terrain.

Keywords:

crop production, agricultural crops, UAVs, monitoring, spraying, pesticides, computer modeling, Comsol

Authors:

Kurchenko N.Yu.

 

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

Копирующий анкерный сошник зерновой сеялки «Быстрица»

 

Терёхин М.А., Косяков П.А., Тыкушин А.А.

УДК 631.331                    DOI: 10.47336/0131-7393-2025-10-14-15

 

Авторами статьи разработана конструкция нового копирующего анкерного сошника для установки на универсальные пневматические зерновые сеялки С-6ПС «Быстрица». Представлены конструктивные особенности и описан технологический процесс работы предлагаемого анкерного сошника. Его техническая новизна заключается в конструкции механизма копирования поверхности поля, позволяющего анкеру выглубляться при встрече в почве с камнем или иным препятствием.

Резюме:

Разработана конструкция нового копирующего анкерного сошника для установки на универсальные пневматические зерновые сеялки С-6ПС «Быстрица». Представлены конструктивные особенности и описан технологический процесс работы предлагаемого анкерного сошника. Его техническая новизна заключается в конструкции механизма копирования поверхности поля, позволяющего анкеру выглубляться при встрече в почве с камнем или иным препятствием.

Ключевые слова:

сошник анкерный, колеса опорные, колесо прикатывающее, подвеска параллелограммная, устройство предохранительное.

Авторы:

Терёхин М.А.

кандидат технических наук, ведущий инженер

Косяков П.А.

ведущий инженер-конструктор

Тыкушин А.А.

руководитель конструкторского отделения по гражданской продукции

АО «Радиозавод»

m.a.terekhin@rf58.ru

Литература

1. Милюткин В.А., Буксман В.Э. Преимущественные возможности зерновых сеялок с долотовидными (анкерными) сошниками для АПК РОССИИ / АгроЗооТехника. – 2021. – Т. 4., № 4. – DOI 10.15838/alt.2021.4.4.4. – EDN NEHWOH.

2. Крашенинникова И.Д., Жегера К.В. Оценка конкурентоспособности сеялки С-6ПС ПС , производимой на предприятии АО АО «Радиозавод» / Современные научные исследования: сборник науч. трудов по Мат. XXXVIII Межд. науч.-практ. конф., Анапа, 16 ноября 2021 года. – Анапа: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр экономических и социальных процессов» в Южном Федеральном округе, 2021. – С. 59–64. – EDN GFUHZK.

3. Buxmann V.E., Милюткин В.А. Повышение качества сеялочных агрегатов использованием катков для общего и локального уплотнения почвы / Наука в современных условиях: от идеи до внедрения. – Мат. национальной науч.-практ. конф.: в 2-х т. – 2018. – С. 83–88.

4. Терехин М.А., Овтов В.А., Яшин А.В. Совершенствование конструкции анкерного сошника сеялки С-6ПС / Региональные проблемы устойчивого развития агропромышленного комплекса в условиях цифровой трансформации: сборник статей II Межд. науч.-практ. конф., Пенза, 28-29 апреля 2025 г. – Пенза: Пензенский ГАУ, 2025. –

С. 243–248.

5. Испытания сельскохозяйственной техники. Надежность. Методы оценки показателей: стандарт организации СТО АИСТ 2.8-2010: взамен СТО АИСТ 2.8-2007: введен 2010-12-01. — Москва, 2011. — III, 47 с.

6. Патент на полезную модель № 234533 U1 РФ , МПК A01C 7/20; A01C 5/06. Универсальный копирующий анкерный сошник: № 2024133500; заявлено 07.11.2024; опубл. 30.05.2025 / А.А. Тыкушин, М.А. Терехин, П.А. Косяков. Заявитель Акционерное общество «Радиозавод».

COPYING ANCHOR SOWER OF THE «Bystritsa » GRAIN SOWER

Summary:

Based on the analysis of the requirements for modern anchor seeders and their coulters, a design of a new copying anchor coulter has been developed for installation on universal pneumatic grain seeders S-6PS Bystritsa manufactured by Radiozavod JSC, Penza. The design features and the technological process of opera-tion of the proposed anchor coulter are presented. Its technical novelty is the design of the mechanism for copying the relief of the field, allowing the anchor to deepen when it encounters a stone or other obstacle in the soil.

Keywords:

anchor coulter, support wheels, pressing wheel, parallelogram suspension, safety device

Authors:

Teryokhin M.A., Kosyakov P.A., Tykushin A.A.

 

Radiozavod JSC

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

Универсальный рабочий орган культиватора

 

Ахалая Б.Х., Квас С.А.

УДК 631.358        DOI: 10.47336/0131-7393-2025-10-16-17

 

Один из основных факторов высокой и стабильной продуктивности сельскохозяйственных растений и устойчивости земледелия – оптимизация питательного, водного и воздушного режимов почвы с учетом биологических особенностей возделываемых культур и почвенно-климатических условий.

Авторами статьи разработана конструкция универсальных рабочих органов культиватора, которая состоит из двух стрельчатых лап. Лапы выполнены с возможностью демонтажа и переустановки с изменением их положения относительно друг друга, что позволяет изменять ширину захвата лапы. Новое устройство повышает качество обработки почвы и снижает тяговое сопротивление агрегата за счет уменьшения фронтальной площади держателей лап.

Резюме:

Разработанная конструкция универсальных рабочих органов культиватора состоит из двух стрельчатых лап. Лапы выполнены с возможностью демонтажа и переустановки с изменением их положения относительно друг друга, что позволяет изменять ширину захвата лапы. Новое устройство повышает качество обработки почвы и снижает тяговое сопротивление агрегата за счет уменьшения фронтальной площади держателей лап.

Ключевые слова:

обработка почвы, рыхление, щелевание, лапа, крыло

Авторы:

Ахалая Б.Х.

кандидат технических наук

Квас С.А.

научный сотрудник

Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ

boris.novikov2012@yandex.ru

Литература

1. Измайлов А.Ю., Лобачевский Я.П. Перспективные пути применения энерго и экологически эффективных машинных технологий и технических средств / Сельскохозяйственные машины и технологии. – 2013. – № 4. – С. 8–11.

2. Лачуга Ю.Ф., Измайлов А.Ю., Лобачевский Я Я .П., Мазитов Н.К. Почвообрабатывающая техника: пути импортозамещения / Сельскохозяйственные машины и технологии. – 2017. –

№ 2. – C. 37–42.

3. Федоренко В.Ф., Киреев И.М., Марченко В.О. Исследование методов и технических средств для измерения глубины обработки почвы при испытаниях почвообрабатывающих машин / Техника и оборудование для села. – 2019. – № 5 (263). – С. 12–17.

4. Ахалая Б.Х. Совершенствование технологии заготовки качественных кормов / Вестник Всероссийского научно-исследовательского института механизации животноводства. – 2009. – Т. 20, № 2. – С. 118–122.

5. Дорохов А.С., Сибирев А.В., Аксенов А.Г., Мосяков М.А. Аналитическое обоснование системы автоматического контроля глубины обработки почвы / Агроинженерия. – 2021. – № 3 (103). – С. 19–23.

6. Марченко О.С., Сизов О.А., Текушев А.Х., Ахалая Б.Х., Федюнин В.В. Инновационные технологии и комплексы машин с активными рабочими органами для освоения запущенных, деградированных земель / Инновационные машинные технологии АПК России на базе интеллектуальных машинных технологий: Сб. докл. Межд. науч.-техн. конф. – М.: ФГБНУ ФГБНУ ВИМ, 2014. – С. 92–96.

7. Дмитриев С.Ю. Дмитриев Ю.П., Ценч Ю.С. Комплекс машин агромаш для обработки залежных земель / Вестник ВИЭСХ . – 2018. – № 2. (31). – С. 40–47.

8. Ахалая Б.Х. Культиватор с универсальным глубокорыхлителем / Сельский механизатор. – 2016. – № 5. – С.12–13.

9. Ахалая Б.Х., Старовойтов С.И., Ценч Ю.С., Шогенов Ю.Х., Адамия Л.С. Комбинированный агрегат с универсальным рабочим органом для поверхностной обработки почвы / Техника и оборудование для села. – 2020. – № 8 (278). –

С. 8–11.

10. Алдошин Н.В. Моделирование качества выполнения механизированных работ / В сборнике: Горячкинские чтения. Сборник докладов 1-й Международной научно-практической конференции. – 2013. – С. 6–13.

UNIVERSAL WORKING TOOL OF CULTIVATOR

Summary:

The developed design of the universal working elements of the cultivator consists of two lancet paws. Hoes are arranged with the possibility of dismantling and re-installation with change of their position relative to each other, which makes it possible to change width of hoes grip. The new device improves the quality of tillage and reduces the traction resistance of the unit by reducing the frontal area of the paw holders.

Keywords:

tillage, loosening, slitting, paw, wing

Authors:

Akhalaya B.Kh., Kvas S.A.

 

Federal Scientific Agroengineering Center VIM

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ

Применение синхронных двигателей с постоянными магнитами в линиях очистки зерна

 

Потешин М.И., Оськин С.В., Кошеваров А.А.

УДК 621.313.323;631.363.2    DOI: 10.47336/0131-7393-2025-10-18-19-20

 

Синхронные двигатели (CD) с постоянными магнитами (PMSM) представляют собой новое поколение энергоэффективных электрических машин, превосходящих традиционные асинхронные аналоги по ключевым эксплуатационным характеристикам. Их применение позволяет достичь значительного снижения энергопотребления (КПД до 96–98%), повысить надежность оборудования и сократить эксплуатационные затраты. Конструктивные особенности PMSM, включая отсутствие щеточного узла и обмотки ротора, обеспечивают увеличенный срок службы и снижение требований к техническому обслуживанию.

В статье авторами определены параметры механических характеристик асинхронного электродвигателя, синхронного электродвигателя PMSM и зерноочистительной машины. Проведен сравнительный анализ параметров и режимов работы.

Резюме:

Определены параметры механических характеристик асинхронного электродвигателя, синхронного электродвигателя PMSM и зерноочистительной машины. Проведен сравнительный анализ параметров и режимов работы.

Ключевые слова:

синхронный двигатель, сепаратор, механические характеристики, агрегат

Авторы:

Потешин М.И.

кандидат технических наук, доцент

Оськин С.В.

доктор технических наук, профессор

Кошеваров А.А.

ассистент

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина

mishadrive@mail.ru

Литература

1. Климов В.В. Энергоэффективные электроприводы в АПК. – Москва: Агропромиздат, 2018. – 22 с.

2. ГОСТ Р 51689-2000. Двигатели электрические. Методы испытаний. – Введ. 2001-01-01. – Москва: Стандартинформ, 2000. – 4 с.

3. IEEE Std 112-2017. Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors. – 2017. – 5 p.

4. Krishnan R. Permanent Magnet Synchronous and Brushless DC Motor Drives / R. Krishnan. – Boca Raton: CRC Press, 2010. – 48 p.

5. Оськин С.В., Богатырев Н.И. Электрический привод / Краснодар: КРОН, 2016. – 490 с. – ISBN 978-5-9907812-6-9. – EDN XWBYMR.

6. Оськин С.В., Моргун С.М., Богатырев Н.И. Автоматизированный электропривод. – Краснодар: ОАО «Кубанское полиграфическое издание», 2014. – 212 с. – EDN TNOVIJ.

APPLICATION OF SYNCHRONOUS MOTORS WITH PERMANENT MAGNETS IN GRAIN CLEANING LINES

Summary:

Parameters of mechanical characteristics of asynchronous electric motor, synchronous electric motor PMSM and grain cleaning machine are determined. A comparative analysis of parameters and operating modes was carried out.

Keywords:

synchronous motor, separator, mechanical characteristics, unit

Authors:

Poteshin M.I., Oskin S.V., Koshevarov A.A.

 

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕЛИОРАЦИЯ И ГИДРОТЕХНИКА

Новая технология выравнивания микронеровностей полей в зоне осушения

 

Бедретдинов Г.Х.

УДК 631. 512: 631.621            DOI: 10.47336/0131-7393-2025-10-21-22-23

 

Комплексное воздействие атмосферных осадков и почвообрабатывающих машин приводит к деформациям поверхности и образованию неровностей полей. Наличие неровностей способствуют накоплению влаги в понижениях и образованию вымочек, которые затрудняют обработку почвы.

В результате проведенных исследований автором статьи предложен новый способ выравнивания микронеровностей сельскохозяйственных полей. Разработаны технологии, включающие дополнительные операции для соблюдения баланса земляных работ. Предложены зависимости для расчета глубины обработки почв, подобраны машины для выполнения операций.

Резюме:

В результате проведенных исследований предложен новый способ выравнивания микронеровностей сельскохозяйственных полей. Разработаны технологии, включающие дополнительные операции для соблюдения баланса земляных работ. Предложены зависимости для расчета глубины обработки почв, подобраны машины для выполнения операций.

Ключевые слова:

выравнивание, микронеровности, способ, технология, баланс работ, плодородие почв, вспашка, выравнивание, дискование, плуги, планировщик, скрепер-планировщик.

Авторы:

Бедретдинов Г.Х.

кандидат технических наук, доцент

Федеральный научный центр гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова

gayar@vniigim.ru

Литература

1. Бедретдинов Г.Х. Развитие технологии выравнивания полей при возвращении в оборот сельскохозяйственных земель гумидной зоны. раздел 3.9 в коллективной монографии «Моделирование природно-техногенных процессов в мелиоративно-водохозяйственном комплексе» / Под ред. д-ра с.-х. наук, академика РАН В.А. Шевченко. – М.: ФНЦ ВНИИГиМ имени А.Н. Костякова. – 2025. – С.143–153.

2. Патент 1604185 SU МПК А01В 79/00. Способ планировки рельефа сельскохозяйственного поля /П.А.Голубев, М.В.Жадан, В.В. Пикалов // Заявитель Астраханская опытно-мелиоративная станция. – № 4324949; заявлено 14.11.1987; опубл. 07.11.1990. – Бюл. № 6 с.

3. Патент 2842348 RU МПК А01В 79/00. Способ выравнивания микронеровностей поверхностей сельскохозяйственных полей. / Г.Х. Бедретдинов , С.Ю. Насонов // заявитель ФНЦ ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова. – №2024124183, заявлено 20.08.2024; опубл. 24.06.2025. – Бюл. №18. – 7 с.

NEW TECHNOLOGY FOR LEVELINGMICRO-NEGLECTED FIELDS IN THE DRAINAGE ZONE

Summary:

As a result of the research, a new method for leveling the microroughness of agricultural fields has been proposed. Technologies have been developed that include additional operations to maintain the balance of earthworks. Relationships are proposed for calculating the depth of soil cultivation, machines for performing operations are selected.

Keywords:

leveling, microroughness, method, technology, work balance, soil fertility, plowing, leveling, soil disking ploughs, planner, scraper planner

Authors:

Bedretdinov G.Kh.

 

Federal Scientific Center for Hydraulic Engineering and Land Reclamation named after A.N. Kostyakov

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

ГОСТЕХНАДЗОР: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Применение мобильного автоматизированного рабочего места в гостехнадзоре г. Москвы

 

Мальгин Д.В., Ситчихин Н.Н., Останин Д.К., Дрямов С.Ю.

УДК 631.372        DOI: 10.47336/0131-7393-2025-10-24-25-26

 

Для оптимизации сроков, повышения качества, усиления контроля и унификации процессов при оказании услуг гостехнадзором г. Москвы разработано и внедрено в эксплуатацию специализированное программное обеспечение (мобильное приложение) по автоматизации обработки результатов проведения ТО для использования на мобильных автоматизированных рабочих местах (МАРМ) на базе Android.

Резюме:

Оказание государственных услуг, в том числе по проведению технического осмотра (ТО) – одно из наиболее важных направлений деятельности органов Гостехнадзора.

Предоставление указанных услуг Специализированной государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин (СМ) и других видов техники Объединения административно-технических инспекций города Москвы (гостехнадзор г. Москвы) осуществляется по заявлениям, поступающим исключительно в электронной форме с использованием официального портала государственных и муниципальных услуг города Москвы www.mos.ru. Оформление результатов осмотра техники и формирование результата оказания государственной услуги составляет при проведении ТО до 25% от общего времени, затраченного инженером-инспектором на оказание государственной услуги. При наличии только стандартных инструментов коммуникации, фиксации и хранения данных о проведенном осмотре, таких как блокнот и фотоаппарат, уменьшение указанных пропорциональных временных показателей было невозможно.

Ключевые слова:

гостехнадзор, мобильное приложение, государственная услуга, осмотр техники, удостоверение тракториста-машиниста, паспорт самоходной машины

Авторы:

Мальгин Д.В. 1

первый заместитель начальника, начальник гостехнадзора г. Москвы, главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора

Ситчихин Н.Н. 2

заместитель главного государственного инженера-инспектора гостехнадзора г. Москвы

Останин Д.К. 3

главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Центрального административного округа г. Москвы

Дрямов С.Ю. 4

начальник НИЦ «Гостехнадзор»

1 Объединение административно-технических инспекций г. Москвы

2 Специализированная государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Объединения административно-технических инспекций г. Москвы

3 Территориальный отдел №8 «Межрайонная инспекция Гостехнадзора г. Москвы по надзору в области технического состояния самоходных машин и других видов техники № 8»

4 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Росинформагротех»

oati@mos.ru

nicgtn@mail.ru

Литература

1. Федеральный закон от 02.07.2021 № 297-ФЗ «О самоходных машинах и других видах техники».

2. Постановление Правительства РФ от 13.11.2013 № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники».

3. Постановление правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1540 «Об утверждении Правил осуществления регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов и внесение изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

4. Передовые практики в работе органов гостехнадзора: сборник / Дрямов С.Ю., Жигалина Т.В., Лопарева Е.В., Семерня А.Н. (ФГБНУ «Росинформагротех»); Бурак П.И., Колесников А.В., Чупров О.Ф. (Минсельхоз РФ). – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2023. – 88 с.

APPLICATION OF MOBILE AUTOMATED WORKPLACE IN MOSCOW STATE TECHNICAL SUPERVISION

Summary:

The provision of public services, including technical inspection (TO), is one of the most important areas of activity of the Gostekhnadzor bodies.

The provision of these services by the Specialized State Inspectorate for Supervision of the Technical Condition of Self-Propelled Vehicles (SM) and Other Types of Equipment of the Association of Administrative and Technical Inspections of the City of Moscow (Gostekhnadzor of Moscow) is carried out according to applications received exclusively in electronic form using the official portal of state and municipal services of the city of Moscow www.mos.ru. Registration of the results of inspection of equipment and the formation of the result of the provision of public services during maintenance is up to 25% of the total time spent by the state engineer-inspector on the provision of public services. With only standard tools for communication, recording and storage of data on the inspection performed, such as a notebook and a camera, it was impossible to reduce these proportional time indicators.

Keywords:

state technical supervision, mobile application, state service, inspection of equipment, certificate of a tractor driver, passport of a self-propelled machine

Authors:

Malgin D.V., Sitchikhin N.N., Ostanin D.K., Dryamov S.Yu.

 

1 Amalgamation of Administrative and Technical Inspections of Moscow, Moscow, Russia

2 Specialized State Inspectorate for Supervision of the Technical Condition of Self-Propelled Machines and Other Types of Equipment of the Association of Administrative and Technical Inspections of Moscow, Moscow, Russia

3 Territorial Department No. 8 «Interdistrict Inspection of Gostekhnadzor of the City of Moscow for Supervision in the Field of Technical Condition of Self-Propelled Machines and Other Types of Equipment No. 8» Moscow, Russia

4 Federal State Budgetary Scientific Institution Rosinformagrotech, Pravdinsky settlement, Moscow region, Russia

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

ТЕХНИКЕ – ДОЛГИЙ ВЕК

 

Упрочнение и восстановление короткоимпульсной лазерной наплавкой деталей керамическими материалами

 

Ипатов А.Г.

УДК 620.197.6:678        DOI: 10.47336/0131-7393-2025-10-27-28-29

 

Одно из актуальных направлений в ремонтном производстве – использование в качестве присадочных материалов керамических соединений. Опыт их нанесения для восстановления и упрочнения поверхности изношенных деталей выявил ряд сложностей, в частности, низкую адгезию с поверхностью детали, высокую остаточную пористость структуры покрытия, низкую трещиностойкость.

Автором в статье рассмотрена технология формирования тонкого восстановительного покрытия методом короткоимпульсного лазерного оплавления керамической композиции на основе B4C-BN. Описана технология формирования покрытия, применяемое оборудование и режимы наплавки.

Автор выражает благодарность Российскому научному фонду за финансовую поддержку (проект №19-79-20012).

Резюме:

Рассмотрена технология формирования тонкого восстановительного покрытия методом короткоимпульсного лазерного оплавления керамической композиции на основе B4C-BN. Описана технология формирования покрытия, применяемое оборудование и режимы наплавки.

Ключевые слова:

восстановительное покрытие, высокоскоростная лазерная наплавка, керамическая композиция, защитная камера

Авторы:

Ипатов А.Г.

кандидат технических наук, доцент кафедры

Удмуртский государственный аграрный университет

Ipatow.al@yandex.ru

Литература

1. Мишин М.М., Медведев В.М. Методы нанесения керамических покрытий металлов / Наука и Образование. – 2019. – Т. 2. – № 2. – С. 220. – EDN YPMLLK.

2. Чесов Ю.С., Зверев Е.А., Плотникова Н.В. [и др.]. Структура износостойких плазменных покрытий из никель-керамической смеси / Актуальные проблемы в машиностроении. – 2015. – № 2. – С. 405-409. – EDN TZDZGL.

3. Ипатов А. Г., Харанжевский Е. В., Шмыков С. Н., Волков К. Г. Трибологические показатели упрочняющих и восстановительных керамических покрытий на основе карбида бора / Ремонт. Восстановление. Модернизация. – 2021. – № 7. – С. 12–19. – DOI 10.31044/1684-2561-2021-0-7-12-19. – EDN MMYERY.

4. Болотов А.Н., Новиков В.В., Новикова О.О. Применение износостойких керамических покрытий в строительстве / Вестник Тверского государственного технического университета. – 2016. – № 2 (30). – С. 112–114. – EDN WKOANF.

5. Марков М.А., Красиков А.В., Быкова А.Д. [и др.]. Технологические особенности формирования пористых функциональных керамических покрытий на алюминии методом микродугового оксидирования в силикатных электролитах / Сварочное производство. – 2020. – № 3. – С. 23–29. – EDN CQLDCX.

6. Функциональные керамические и композитные материалы практического назначения: синтез, свойства, применение. – Владивосток : Владивостокский государственный университет, 2022. – 246 с. – ISBN 978-5-9736-0677-0. – DOI 10.24866/9736-0677-0/2022-246. – EDN FRIOBW.

7. Ипатов А.Г., Харанжевский Е.В., Дородов П.В. [и др.]. К вопросу адгезионной прочности керамических покрытий со стальной поверхностью / Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. – 2022. – № 4(72). – С. 58–64.

8. Рыбин В.А., Помигалова Т.Е., Савин А.В., Браславский А.И. Перспективные направления применения лазерной наплавки при реставрации деталей машин и механизмов / Сварка и диагностика. – 2020. – № 6. – С. 44–48. – EDN YYKKCP.

9. Букаева А.З. Технология лазерной наплавки деталей машин / Достижения науки и образования. – 2023. – № 2(89). – С. 19–21. – EDN YFGHOV.

10. Ипатов А.Г., Ерохин М.Н., Казанцев С.П. [и др.]. Физико-механические свойства керамических покрытий, получаемых короткоимпульсной лазерной наплавкой порошковой смеси на основе бора / Агроинженерия. – 2023. – Т. 25. – № 1. – С. 71–76.

11. Ипатов А.Г., Волков К.Г., Малинин А.В. Керамические антифрикционные покрытия подшипниковых сопряжений турбокомпрессоров ДВС / Ремонт. Восстановление. Модернизация. – 2024. – № 4. – С. 33–38. – DOI 10.31044/1684-2561-2024-0-4-33-38. – EDN RZBJSF.

12. Kharanzhevskiy, E.V., Ipatov, A.G., Makarov, A.V. et al. Towards eliminating friction and wear in plain bearings operating without lubrication. Sci Rep 13, 17362 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-44702-6

HARDENING AND RESTORATION OF CERAMIC MATERIALS BY SHORT-IMPULSE LASER FUSION

Summary:

The paper discusses the technology of expanding the reducing coating, which consists in forming a thin reducing coating by short-pulse laser melting of a ceramic composition based on B4C-BN. Coating formation technology, applied equipment and surfacing modes are described.

Keywords:

reducing coatng, high-speed laser surfacing, ceramic composition, protective chamber

Authors:

Ipatov A.G.

 

Udmurt State Agrarian University

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

Комбинированный способ восстановления деталей

 

Фомин А.И., Сенин П.В., Бойко Н.И.

УДК 620:621        DOI: 10.47336/0131-7393-2025-10-30-31

 

На ремонтных предприятиях для восстановления поверхностей тел вращения один из эффективных способов – электpоконтактная приварка, которая позволяет получать покрытия с требуемыми механическими и физико-химическими свойствами.

В качестве присадочного материала широко используется стальная лента, при работе с которой значимо улучшается технологичность процесса восстановления деталей.

Авторами в статье предложена технология восстановления поверхностей валов комбиниpованием способов. Цилиндpическая часть вала восстанавливается электpоконтактной приваркой, а зона кромки электродуговой наплавкой в защитной среде с обязательным «захватом» края приваренной ленты.

Резюме:

Предложена технология восстановления поверхностей валов комбиниpованнием способов. Цилиндpическая часть вала восстанавливается электpоконтактной приваркой, а зона кромки электродуговой наплавкой в защитной среде с обязательным «захватом» края приваренной ленты.

Ключевые слова:

способ, износ, сварочные ролики, лента, вал, приварка, восстановление, поверхность

Авторы:

Фомин А.И.

кандидат технических наук, доцент

Сенин П.В.

доктор технических наук, профессор

Бойко Н.И.

аспирант

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва

fominsurgod@yandex.ru

Литература

1. Сайфуллин Р.Н., Фархшатов М.Н., Гаскаров И.Р. Опыт восстановления изношенных деталей электроконтактной приваркой стальной ленты / Труды ГОСНИТИ . – 2016. – Т. 125. – С. 166–170.

2. Патент № 2788561 C1 РФ, МПК B23K 11/06, B23P 6/00. Способ нанесения металлопокрытия на поверхность детали контактной приваркой присадочной ленты – № 2022109748; заявлено 11.04.2022; опубл. 23.01.2023 / М.З. Нафиков, Р.Г. Ахмаров, И.Р. Ахметьянов [и др.]; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный аграрный университет».

3. Абдрахимова Э.Р., Точилкин В.С., Кирилова С.П., Масягутов Р.Ф. Применяемые формы присадочных материалов при электроконтактной приварке / Новые материалы и технологии в машиностроении. – 2023. – № 38. – С. 3–7.

4. Кузнецов М.А., Данилов В.И., Крампит М.А. [и др.]. Механические и трибологические свойства металлической стенки, выращенной электродуговым способом в среде защитных газов / Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). – 2020. – Т. 22, № 3. – С. 18–32. – DOI 10.17212/1994-6309-2020-22.3-18-32. – EDN HJWVTK.

5. Фомин А.И., Панькин Н.А., Сенин П.В. Структура и микротвердость поверхности после комбинированной обработки / Технический сервис машин. – 2024. – Т. 62. – № 4. – С. 70–76.

COMBINED METHOD OF RECONDITIONING PARTS

Summary:

Disclosed is a technology of restoring worn-out shafts by combining methods. Restoration of the cylindrical part of the shaft is carried out by electric contact welding, the edge zone by electric arc surfacing in a protective medium with the obligatory «grip» of the edge of the welded tape.

Keywords:

method, wear, welding rollers, tape, shaft, welding, restoration, surface

Authors:

Fomin A.I., Senin P.V., Boyko N.I.

 

Mordovian State University named after N.P. Ogaryov

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

Оценка целесообразности ремонта распределительного вала

 

Голиницкий П.В.

УДК 658.562.3                DOI: 10.47336/0131-7393-2025-10-32-33

 

В настоящее время качеству ремонта отечественной техники для АПК уделяется существенное внимание. Это связано с необходимостью импортозамещения зарубежных машин нашими новыми аналогами. Новые узлы и агрегаты отечественной техники конструируются с применением соединений повышенной точности, имеющих посадки как с зазорами, так и с натягами. В свою очередь, повышение точности производства требует применения более точных средств измерений, испытаний и контроля. Нарушение точности приводит к потерям от брака.

В статье автором рассмотрена бальная система оценки для анализа целесообразности проведения ремонта распределительного вала двигателя ЯМЗ – 236 на основе введения коэффициентов весомости дефектов.

Резюме:

Рассмотрена бальная система оценки для анализа целесообразности проведения ремонта распределительного вала двигателя ЯМЗ – 236 на основе введения коэффициентов весомости дефектов.

Ключевые слова:

распределительный вал, коэффициент весомости, система оценки, ремонт

Авторы:

Голиницкий П.В.

кандидат технических наук, доцент

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

gpv@rgau-msha.ru

Литература

1. Трухачев В.И., Дидманидзе О.Н., Ерохин М.Н. [и др.]. Современная агроинженерия. – Москва: ООО «Мегаполис», 2022. – 413 с. – ISBN 978-5-6049928-2-1. – EDN RSFSFK.

2. Ерохин М.Н., Леонов О.А., Шкаруба Н Н .Ж. [и др.]. Производство и ремонт отечественных машин для агропромышленного комплекса с позиции принципа 5М / Вестник машиностроения. – 2023. – Т. 102. – № 8. – С. 701–704. – DOI 10.36652/0042-4633-2023-102-8-701-704. – EDN BUMPSG.

3. Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж., Темасова Г Г .Н. [и др.]. Расчет допуска посадки с зазором для повышения относительной износостойкости соединений / Трение и износ. – 2023. – Т. 44. – № 3. – С. 261–269. – DOI 10.32864/0202-4977-2023-44-3-261-269. – EDN TFDITN.

4. Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж., Вергазова Ю Ю .Г. Определение предельных функциональных зазоров подшипника скольжения в условиях гидродинамической смазки / Трение и износ. – 2024. – Т. 45. – № 4. – С. 327–334. – DOI 10.32864/0202-4977-2024-45-4-327-334. – EDN GNTFQY.

5. Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж., Вергазова Ю Ю .Г., Хасьянова Д.У. Обоснование посадок соединений со шпонками / Проблемы машиностроения и надежности машин. – 2022. – № 6. – С. 65–71. – DOI 10.31857/S0235711922060074. – EDN EITIEV.

6. Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж., Вергазова Ю Ю .Г. [и др.]. Расчет посадок соединений упругих втулочно-пальцевых муфт с валами / Вестник машиностроения. – 2023. – Т. 102. – № 2. – С. 96–101. – DOI 10.36652/0042-4633-2023-102-2-96-101. – EDN ITNRLQ.

7. Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж. Нормирование погрешности косвенных измерений при приёмо-сдаточных испытаниях двигателей / Измерительная техника. – 2022. – № 8. – С. 23–27. – DOI 10.32446/0368-1025it.2022-8-23-27. – EDN ZAEXKO.

8. Темасова Г.Н., Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж. [и др.]. Методика оценки брака: процесс контроля коренных шеек коленчатых валов в ремонтном производстве / Агроинженерия. – 2023. – Т. 25, № 6. – С. 39–45. – DOI 10.26897/2687-1149-2023-6-39-45. – EDN KMTPYC.

9. Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж., Вергазова Ю.Г. [и др.]. Оценка и анализ внутренних потерь при производстве продукции на машиностроительных предприятиях / Вестник машиностроения. – 2023. – Т. 102. – № 5. – С. 421–426. – DOI 10.36652/0042-4633-2023-102-5-421-426. – EDN PYHKRC.

10. БондареваГ.И., Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж. [и др.]. Проектирование и анализ качества контрольных процессов на ремонтных предприятиях – Москва : Общество с ограниченной ответственностью «ОнтоПринт», 2020. – 95 с. – ISBN 978-5-6042437-3-2. – DOI 10.37738/VNIIGIM.2021.77.78.001. – EDN DVMBOL.

11. Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж. Совершенствование методики проведения микрометража и дефектации шеек коленчатых валов / Вестник МГАУ имени В.П. Горячкина. – 2007. – № 3–1 (23). – С. 81–85. – EDN UBYMON.

12. Леонов О.А., Зимогорский В.К., Вергазова Ю.Г. [и др.]. Инструментальный контроль дефектов коренных опор блока цилиндров / Агроинженерия. – 2024. – Т. 26. – № 2. – С. 65–70. – DOI 10.26897/2687-1149-2024-2-65-70. – EDN NHKWIQ..

ASSESSING THE FEASIBILITY OF CAMSHAFT REPAIR

Summary:

The use of a ballroom evaluation system for analyzing the feasibility of repairing the camshaft of the YaMZ-236 engine based on the introduction of defect weighting factors is considered.

Keywords:

camshaft, weighting factor, evaluation system, repair

Authors:

Golinitsky P.V.

 

Russian State Agrarian University - Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

Повышение ресурса соединения с зазором методом цифрового подбора

 

Леонов О.А., Голиницкий П.В., Вергазова Ю.Г., Бондарев В.С.

УДК 621.713.22  DOI: 10.47336/0131-7393-2025-10-34-35-36

 

Обеспечение долговечности работы соединений неразрывно связано с первоначальными параметрами точности. Подшипники скольжения нашли широкое применение в современной технике, так как масляный клин, образуемый в таких соединениях, обладает несущей способностью в пределах заданного диапазона зазоров. При ремонте чаще всего поверхности валов обрабатываются под ремонтный размер (коленчатые и распределительные валы), а при наличии на предприятии специализированного оборудования применяют восстановление электромеханической обработкой, напылением твердосплавных порошков, использованием аддитивных технологий.

Авторами в статье проведены исследования по реализации возможности получения наибольшего запаса на износ в соединении «распределительный вал – втулка» применением метода цифрового подбора пар трения в условиях мелкосерийного и единичного ремонтного производства.

Резюме:

Проведены исследования по реализации возможности получения наибольшего запаса на износ в соединении «распределительный вал – втулка» применением метода цифрового подбора пар трения в условиях мелкосерийного и единичного ремонтного производства.

Ключевые слова:

зазор, цифровой подбор, распределительный вал, втулка, запас на износ

Авторы:

Леонов О.А.

доктор технических наук, профессор

Голиницкий П.В.

кандидат технических наук, доцент

Вергазова Ю.Г.

кандидат технических наук, доцент

Бондарев В.С.

магистрант

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

gpv@rgau-msha.ru

Литература

1. Леонов О. А., Шкаруба Н. Ж., Вергазова Ю. Г. [и др.]. Проектная оценка надежности соединения циркуляционно-нагруженного кольца подшипника качения с валом класса допуска js6 / Проблемы машиностроения и надежности машин. – 2023. – № 4. – С. 61–70. – DOI 10.31857/S0235711923040089. – EDN XVLRWL.

2. Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж., Вергазова Ю.Г. [и др.]. Расчет посадок соединений упругих втулочно-пальцевых муфт с валами / Вестник машиностроения. – 2023. – Т. 102. – № 2. – С. 96–101. – DOI 10.36652/0042-4633-2023-102-2-96-101. – EDN ITNRLQ.

3. Леонов О. А., Шкаруба Н. Ж., Темасова Г. Н. [и др.]. Расчет допуска посадки с зазором для повышения относительной износостойкости соединений / Трение и износ. – 2023. – Т. 44. – № 3. – С. 261-269. – DOI 10.32864/0202-4977-2023-44-3-261-269. – EDN TFDITN.

4. Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж., Вергазова Ю.Г. Определение предельных функциональных зазоров подшипника скольжения в условиях гидродинамической смазки / Трение и износ. – 2024. – Т. 45. – № 4. – С. 327–334. – DOI 10.32864/0202-4977-2024-45-4-327-334. – EDN GNTFQY.

5. Романов И.В., Задорожний Р.Н. Методы получения металлических порошков для технологий восстановления и упрочнения деталей сельскохозяйственной техники / Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. – 2021. – № 8. – С. 58–65.

6. Исаев Ю.М., Курдюмов В.И., Яковлев С.А. Распределение электрического потенциала при электромеханической обработке цилиндрических деталей тремя электродами-инструментами / Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. – 2022. – № 1 (57). –

С. 18-24. – DOI 10.18286/1816-4501-2022-1-18-24.

INCREASING THE RESOURCE OF A GAP CONNECTION BY DIGITAL SELECTION

Summary:

Studies were carried out to realize the possibility of obtaining the largest wear margin in the «camshaft - bushing» connection when using the digital selection of friction pairs in small-scale and single repair production.

Keywords:

clearance, digital selection, camshaft, bushing, wear margin

Authors:

Leonov O.A., Golinitsky P.V., Vergazova Yu.G., Bondarev V.S.

 

Russian State Agrarian University - Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЛОЖКИ

На первой и второй страницах обложки – Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-100 «Дон-680М», испытание которого проводилось на ФГБУ «Кировская МИС»

На третьей странице обложки – Иллюстрации к статье «Компьютерное моделирование для совершенствования технологии опрыскивания с использованием агродронов»: модель распространения воздушных потоков на высоте 3 м; модель распространения ветра между лесополосами при скорости 10 м/с; модель распространения ветра между лесополосами при скорости 5 м/с; увеличенный фрагмент при скорости ветра 5 м/с; график распределения скорости ветра 5 м/с на разных высотах.

На четвертой странице обложки – Плуг чизельный глубокорыхлитель «Svarog» ПЧ-6, испытание которого проводилось на ФГБУ «Сибирская МИС»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ