«Сельский механизатор» №11

 

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Особенности технологии и машины для возделывания топинамбура

Прогнозирование ресурса рабочих органов почвообрабатывающих машин

Сравнительная оценка комбайнов на уборке белого люпина

Модернизация триерного блока

Машина для уборки капусты в контейнеры

Модернизация кузовных полуприцепов–разбрасывателей органических удобрений

КРЕСТЬЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ

Влияние технологий возделывания на урожайность картофеля

ГОСТЕХНАДЗОР. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Техосмотр спасает машины от аварий, а людей – от травм

Помогаем владельцам машин

НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ

Вертикальные дробилки для производства комбикормов

Тепловой баланс сушильной установки

ТЕХНИКЕ – ДОЛГИЙ ВЕК

Трибохарактеристики смазочных композиций на основе трансмиссионного масла ТМ5-18

Влияние гидроплотности распылителя форсунки на топливоподачу

Взаимодействие волокнистых материалов на основе клеевой композиции

Исследование механизма образования нагароотложений в двигателе

ИСПЫТАНО НА ПОВОЛЖСКОЙ МИС

Плуг чизельный ПЧ-6ПК

ОБЛОЖКИ

Информации

О перспективах сельхозмашиностроения России

Альтернативная энергетика для сельского хозяйства

Программа 1432 обеспечит продовольственную безопасность

Лучшие молодые новаторы определены

Награда за оросительную машину

 

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ

 

 

«Сельский механизатор» №11

Номер 11 журнала за 2015 год открывает приветствие и.о. ректора РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева, академика РАН В.М. Лукомца. Оно обращено к преподавателям, сотрудникам, студентам, аспирантам и выпускникам Института механики и энергетики имени В.П. Горячкина по случаю 85-летия этого учебного заведения. В поздравлении отмечено, что ИМЭ, входящий теперь в состав академии, несмотря на ряд преобразований, всегда достойно выполнял свою главную функцию – готовил высококлассных специалистов для различных сфер АПК. Юбилей ИМЭ совпадает по времени и с юбилеем «Тимирязевки», отмечающей 3 декабря 2015 г. – 150-летие.

 

Передовая статья «Инженерные науки – гарантия прогресса», автор которой А.С. Дорохов, директор института механики и энергетики имени В.П. Горячкина, доктор технических наук, посвящена анализу деятельности вуза в сфере научных разработок. Исторически сложилось так, что научные работники института с первых дней его существования сделали многое для механизации, электрификации сельхозпроизводства. Вуз стал базой для подготовки кадров ученых, а не только сельских инженеров.

Усовершенствование техники для села: тракторов, комбайнов, других орудий; технологические решения для производства сельхозпродукции; разработки в области энергетики, в том числе альтернативной; робототехники, логистики, ремонта сельхозмашин – позволило повысить эффективность АПК страны.

Автор называет имена ученых, сотрудников ИМЭ (ранее МИМЭСХ – МИИСП – МГАУ) внесших свой вклад в прогресс аграрных отраслей.

 

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Особенности технологии и машины для возделывания топинамбура

УДК 635.21:635.24:631.5

Для эффективного выращивания топинамбура В.И. Старовойтов, доктор технических наук, профессор, заведующий отделом, О.А. Старовойтова, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник (ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»), А.А. Манохина, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент (ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина) предлагают возделывать топинамбур на грядах в две или три строки (40+110; 40+40+90). Такие посадки позволяют равномернее по отношению к поверхности поля расположить клубневые гнезда по схеме ромба со стороной 50 см.

Предлагаемый способ отличается наличием новых технологических приемов.

Разработана грядовая сажалка. Она создает три гряды, высаживая клубни спаренными высаживающими аппаратами.

Убирают клубни топинамбура двухрядным картофелеуборочным комбайном.

В статье на рисунке показан вид сечения гряды. На четвертой странице обложки на фото представлены: сажалка для посадки в гряды в 2-3 строки; сдвоенные высаживающие аппараты картофелесажалки; грядообразующие диски и окучник.

Резюме:

Для эффективного выращивания предлагается возделывать  топинамбур на грядах в две или три строки (40+110; 40+40+90). Такие посадки позволяют равномернее по отношению к поверхности поля расположить клубневые гнезда по схеме  ромба со стороной 40–50 см. Предлагаемый способ отличается наличием новых технологических приемов. Для посадки топинамбура разработана специальная сажалка, обоснованы ее параметры.

Ключевые слова:

топинамбур; технология; возделывание; посадка; уборка; гряды; сажалка; фрезерование; уборочный комбайн

Авторы:

Старовойтов Виктор Иванович

доктор технических наук

профессор, заведующий отделом

Старовойтова Оксана Анатольевна

кандидат технических наук

ведущий научный сотрудник

Т. (495) 557-13-09

E-mail: agronir1@mail.ru; agronir2@mail.ru

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»

Манохина Александра Анатольевна

кандидат технических наук

доцент

Т. 8-967-129-57-88

E-mail: alexman80@list.ru 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина

Литература

1.          Старовойтов, В.И. Топинамбур – культура многоцелевого использования / В.И. Старовойтов [и др.] // Пищевая промышленность. – 2013. – №4.

2.          Рула Е.С. Корпус плуга при выращивании топинамбура / Е.С. Рула // Сельский механизатор. – 2013. – №12.

3.          Пат. 2455813 РФ Способ возделывания топинамбура / В.И. Старовойтов, О.А. Старовойтова, В.И. Черников. – № 2010152852, заявлено 22.07.2013, опубл. 20.01.2015, Бюл. №2.

4.         Старовойтова, О.А. Инновационная грядовая технология выращивания топинамбура и картофеля / О.А. Старовойтова. – Труды ВИМ. – 2015.

 

Features of technology and machinery for the Jerusalem artichoke cultivation

Summary:

The proposed method is characterized by the presence of new technological methods – the Jerusalem artichoke place predecessors, the green manure, winter legume-grass mixtures in the spring shoots of green manure planted the tubers of Jerusalem artichoke with two to four rows with width between the rows 20-40 cm with education after the emergence of the ridge 120 cm wide, alternating with the technological gap for the passage of harvesting and transport machinery width 60...120 cm For the planting of Jerusalem artichoke developed a special planter capable of planting the artichoke in 2-3 lines in the 3 range. Given the reasonable parameters of the ridge.

Keywords:

Jerusalem artichoke, technology, cultivation, sowing, harvesting, ridges, cultivators, cutters, harvesters.

Authors:

Victor A. Starovoytov

doctor of technical science

professor, head of department

Oksana A. Starovoytova

candidate of technical science

 

Т. (495)5557-13-09

E-mail: agronir1@mail.ru; agronir2@mail.ru

FSBSI “Russian Research Institute of potato farming named after A.G. Lorch”

Aleksandra A. Manokhina

candidate of technical science

associate professor

Т. 8-967-129-57-88

E-mail: alexman80@list.ru 

FSBEI HE “Russian State Agricultural University – MAA named after K.A. Timiryazev”. Institute of Mechanics and Energetic named after V.P. Goryachkin

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Прогнозирование ресурса рабочих органов почвообрабатывающих машин

УДК 631.312

М.Н. Ерохин, академик РАН, доктор технических наук, профессор, В.С. Новиков, доктор технических наук, профессор, Д.И. Петровский, кандидат технических наук, доцент (ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина) излагают характер износов рабочих органов (РО) почвообрабатывающих машин, приводят критерии их замены в результате изнашивания.

В статье даны основные направления повышения ресурса РО. Предложены зависимости, позволяющие еще на стадии разработки РО рассчитать их прогнозируемый ресурс.

В таблицах представлены критерии выбраковки и формулы для определения долговечности лемеха плуга, лапы культиватора и дискового рабочего органа; показатели относительной износостойкости различных марок сталей и упрочняющих наплавок по результатам испытаний на установке ИМ-01 конструкции ВИСХОМ; характеристики относительной изнашивающей способности почв в зависимости от соотношения в ней песка и глины.

С целью апробации предложенной методики и оценки ее достоверности проведены расчеты долговечности лемехов отечественного П-702 серийного, зарубежного  опытного для плуга фирмы Lemken, опытной лапы культиватора, упрочненной конусной наставкой носка, из стали 9ХС (показаны на рисунках).

Резюме:

Изложены характер износов рабочих органов (РО) почвообрабатывающих машин (ПМ), приведены критерии их замены в результате изнашивания. Даны основные направления повышения долговечности РО и аналитические выражения для прогнозирования их ресурса на стадии изготовления. За основу при расчётах приняты характеристики изнашивающей способности почв и относительной износостойкости материалов, полученные в лабораторных условиях. Представлены расчеты эффективности применения отечественного плуга ПЛН-4-35 и импортного Lemken Европал 7.

Ключевые слова:

почва; обработка; плуг; рабочий орган; долговечность; эффективность.

Авторы:

Ерохин Михаил Никитьевич

академик РАН, доктор технических наук

профессор

Новиков Владимир Савельевич

доктор технических наук

профессор

Петровский Дмитрий Иванович

кандидат технических наук

доцент

E-mail: dm_petrovsky@rambler.ru

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина

Литература

1.               Новиков, В.С. Упрочнение рабочих органов почвообрабатывающих машин: монография / В.С. Новиков. – М.: МГАУ. – 2013. – 48 с.

2.               Новиков, В.С. Сравнительные исследования на долговечность серийных и опытных лемехов плуга / В.С. Новиков, Н.А. Поздняков, Д.А. Сабуркин // Международный научный журнал. – 2008. – №1.

3.               Ерохин, М.Н. Новые направления повышения долговечности рабочих органов почвообрабатывающих машин – применение технической керамики / М.Н. Ерохин [и др.] – М.: Труды МГАУ. – 2000. – С. 45 – 54.

4.               Ерохин, М.Н. Выбор марки стали для лемеха плуга [текст] / М.Н. Ерохин, В.С. Новиков, Д.А. Сабуркин // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 2008. – №1.

5.               Ерохин, М.Н. О совершенствовании конструктивных параметров рабочих органов плуга / М.Н. Ерохин, В.С. Новиков // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. – 2005. – №1.

6.               Пат. 53530 РФ, U1 A01B 15/06. Лемех плуга / М.Н. Ерохин, В.С. Новиков. – 2005, Бюл. № 15

7.               Пат. 2243631 РФ. Рабочий орган почвообрабатывающего орудия / В.С. [и др.], Бюл. № 1

8.               Пат.. 81619 РФ. Лемех плуга. В.С. Новиков [и др.]. – 2008, Бюл. №9.

9.               Пат. 60832 РФ. Полевая доска плуга / М.Н. Ерохин [и др.]. – 2006, Бюл. № 4.

10.            Пат. 110894 РФ. Стрельчатая лапа культиватора. / В.С. Новиков [и др.]. – 2011, Бюл. № 34.

11.            Сидоров, С.А. Методика расчёта на износостойкость моно- и биметаллических почворежущих рабочих органов / С.А. Сидоров // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 2003. – №12.

 

Predicting resource of tillers working organs

Summary:

In this article shown (or you can see) the following main questions: wear pattern of working tools of tillage machines, there are different criteria for working tools replacement due to wear, and are the main directions of improving the working tools durability. Designed the analytic forms for defining of working tools durability without their field tests. These calculations are based on the features of the soil ability to wear out and the relative durability of the materials obtained in the laboratory.

Keywords:

soil; soil preparation; plough; working tool; durability; efficiency.

Authors:

Milhail N. Erokhin

academic of RAS, doctor of technical science

professor

Vladimir S. Novikov

doctor of technical science

professor

Dmitriy I. Petrovskiy

candidate of technical sciemce

associate professor

E-mail: dm_petrovsky@rambler.ru

FSBEI HE “Russian State Agricultural University – MAA named after K.A. Timiryazev”. Institute of Mechanics and Energetic named after V.P. Goryachkin

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Сравнительная оценка комбайнов на уборке белого люпина

УДК 631.354.2

Для сравнительной оценки комбайнов с различными молотильно-сепарирующими системами по качественным показателям работы проведены испытания на уборке белого люпина. Н.В. Алдошин, доктор технических наук, профессор (        ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина) рассматривает работу зерноуборочных комбайнов КЗС–1218 «Палессе GS–12» с классической молотильно-сепарирующей системой и РСМ-181TORUM с аксиально-роторным устройством (МСУ).

Приведены технические характеристики этих комбайнов и оценка повреждаемости зерна белого люпина их рабочими органами.

На рисунках: система обмолота и сепарации APS комбайнов CLAAS серии LEXION; зависимости повреждений зерна люпина от частоты вращения молотильного барабана при зазоре на выходе молотилки 10 мм для комбайна КЗС–1218 «Палессе GS–12»; дробления и микроповреждений зерна люпина от зазора на выходе молотилки при n=450 мин-1 и «залипание» подбаранья молотилки во время уборки белого люпина в МСУ комбайна КЗС–1218 «Палессе GS–12»; зависимости повреждаемости зерна от частоты вращения ротора и от зазора между ротором и декой при уборке комбайном РСМ–181 TORUM.

В таблице представлена техническая характеристика молотилки зерноуборочного комбайна КЗС–1218 «Палессе GS–12».

 

Резюме:

Рассмотрена работа зерноуборочных комбайнов КЗС-1218 «Палессе GS – 12» с классической молотильно-сепарирующей системой и РСМ-181 «TORUM» с аксиально-роторным устройством (МСУ) на уборке белого люпина. Приведены технические характеристики этих комбайнов и оценка повреждаемости зерна белого люпина их рабочими органами.

Ключевые слова:

белый люпин; обмолот; зерноуборочный комбайн; молотильно-сепарирующая система; повреждение зерна; сепарация зерна.

Авторы:

Алдошин Николай Васильевич

доктор технических наук

профессор

Т. (499) 977-24-10 д. 286

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина

Литература

Алдошин, Н.В. Обоснование технологических параметров на уборке белого люпина / Н.В. Алдошин [и др.] // Достижения науки и техники АПК. – 2015. – №1.

2. Алдошин, Н.В. Оценка повреждений зерна белого люпина при уборке урожая / Н.В. Алдошин [и др.] // Тракторы и сельхозмашины. – 2015. – № 2.

3. Алдошин, Н.В. Совершенствование конструкции молотилки комбайна для уборки белого люпина / Н.В. Алдошин, Н.А. Аладьев // Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК: сб. науч. статей / Под общ. ред. А.Т. Лебедева. – Ставрополь: АГРУС. – 2015.

4. Алдошин, Н.В. Анализ повреждения зерна на уборке белого люпина / Н.В. Алдошин, А.А. Золотов // Глобализация и развитие агропромышленного комплекса России: сб. науч. трудов по материалам Межд. науч.-практ. конф., посвящ. 110-летию ФГБОУ ВПО СПбГАУ / Под общ. ред. В.А. Смелика. – СПб: СПбГАУ. – 2014. – С 13–136.

5. Алдошин, Н.В. Сельскохозяйственные машины. Практикум / Н.В. Алдошин [и др.] // М.: Изд-во РГАУ-МСХА. – 2014. – 149 с.

 

Comparative evaluation of combines in THE white lupine harvesting

Summary:

Reviewed the work of combine harvesters KZS-1218 "Palesse GS - 12" with the classic threshing-separating system and RSM-181 "TORUM" with axial rotary threshing-separating system on the harvesting of white Lupin. The technical specifications of these machines. The assessment of damage of grain of white Lupin working bodies of these machines.

Keywords:

white lupin; threshing; combine harvester; threshing-separarea system; grain damage; separation of grain.

Authors:

Nikolay V. Aldoshin

doctor of technical science

professor

Т. (499)977-24-10 д. 286

FSBEI HE “Russian State Agricultural University – MAA named after K.A. Timiryazev”. Institute of Mechanics and Energetic named after V.P. Goryachkin

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Модернизация триерного блока

УДК 631.303

Н.П. Тишанинов, доктор технических наук, профессор, А.В. Анашкин, кандидат технических наук (ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве») предлагают модернизированный триерный блок, который обладает существенными преимуществами по простоте конструкции и условиям компоновки с существующими зерноочистительными машинами.

В статье описана конструкция модернизированного триера со сменными крышками лотка (показан на рисунке), описана его работа.

Предложенная модернизация позволяет синхронизировать условия работы овсюжного и кукольного цилиндров, обеспечить их работоспособность и качество очистки зернового вороха от коротких и длинных примесей, создать предпосылки возврата в эксплуатацию существующих зерноочистительных агрегатов.

На рисунке: стенд для исследований ячеистых поверхностей.

Резюме:

Приведена оценка уровня использования технологий послеуборочной подработки зерна в условиях сельскохозяйственных предприятий, предложен вариант модернизации триерного блока включением в его конструкцию средства управления опережением подачи зерна в овсюжные цилиндры.

Ключевые слова:

триерный блок; ячеистый цилиндр; зерносмесь; опережение подачи; качество очистки.

Авторы:

Тишанинов Николай Петрович

доктор технических наук

профессор

Анашкин Александр Витальевич

кандидат технических наук

 

Т. (4752)44-21-54; 44-15-72

E-mail: av-anashkin@mail.ru

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве»

Литература

1. Тишанинов, Н.П. Обоснование параметров стенда для исследования ячеистых поверхностей / Н.П. Тишанинов, А.В. Анашкин, К.А. Растюшевский // Техника в сельском хозяйстве. – 2013. – № 2.

2. Тишанинов, Н.П. Теоретические предпосылки поиска резервов управления процессами триерной очистки зерносмесей / Н.П. Тишанинов, А.В. Анашкин // Наука в центральной России. – 2014. – № 6.

3. Тишанинов, Н.П. Теоретический анализ динамики выделения коротких примесей из зерносмесей ячеистой поверхностью / Н.П. Тишанинов, А.В. Анашкин // Наука в центральной России. – 2015. – № 1 (13).

4. Тишанинов, Н.П. Результаты исследований процесса триерной сепарации зерносмесей / Н.П. Тишанинов, А.В. Анашкин // Наука в центральной России. – 2013. – № 6.

5. Тишанинов, Н.П. Средства управления опережением подачи зерносмеси в триерные блоки / Н.П. Тишанинов, А.В. Анашкин // Наука в центральной России. – 2015. – № 1 (13).

6. Пат. на полезную модель № 138333 Питатель для триеров / Н.П. Тишанинов, А.В. Анашкин. – Опубл. 10.03.2014, Бюл. №7.

 

Modernization OF THE indented block

Summary:

The article describes the use of technology to assess the level of post-harvest treatment of grain in the conditions of agricultural enterprises offered the option of upgrading indented block by including in its management structure ahead of feed grain into the cylinders for removal of impurities long.

Keywords:

battery of indented cylinders; honeycomb cylinder; a mixture of grain; outstripping supply; the quality of cleaning.

Authors:

Nikolay P. Tishaninov

doctor of technical science

professor

 

Aleksandr V. Anashkin

candidate of technical science

 

 

Т. (4752)44-21-54; 44-15-72

 

E-mail: av-anashkin@mail.ru

 

FSBSI "All-Russian Research Institute of technology and petroleum products using  in agriculture"

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Машина для уборки капусты в контейнеры

УДК 631.171

          Н.Н. Тончева, А.Н. Самсонов, кандидаты технических наук, доценты (ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева»), М.Ю. Иванов, кандидат технических наук, доцент (Волжский филиал ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет») предлагают полуприцепную машину для уборки капусты в контейнеры без загрязнений и повреждений с последующей транспортировкой в этих же контейнерах без перевалок до хранилищ.

Схема машины для уборки капусты в контейнеры показана на рисунке.

В статье описан технологический процесс ее работы.

Резюме:

Предложена машина для уборки капусты в контейнеры, позволяющая снизить повреждаемость кочанов при уборке, транспортировании, закладке на хранение и повысить лежкость убранной продукции. Приведены её схема и технологический процесс работы.

Ключевые слова:

капуста; способ уборки; машина.

Авторы:

Тончева Нина Николаевна

кандидат технических наук

доцент

Самсонов Андрей Николаевич

кандидат технических наук

доцент

E-mail: toncheva01@yandex.ru

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева»

Иванов Максим Юрьевич

кандидат технических наук

доцент

Волжский филиал ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет»

Литература

1. Балаев, Т.Б. Поточная технология уборки капусты / Т.Б. Балаев, А.А. Попов, Н.В. Романовский // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 1988. – №10.

2. Крутских, Б.Н. Механизированная технология возделывания уборки / Б.Н. Крутских // Картофель и овощи. – 1985. – №6.

3.        Тончева, Н.Н. Малогабаритная техника для уборки капусты / Н.Н. Тончева, С.С. Алатырев // Сельский механизатор. – 2011. – №7.

4.        Капуста белокочанная. Технология промышленного производства. – М.: ВО «Агропромиздат», 1988. – 77с.

5.        Тончева, Н.Н. Щадящая уборка белокочанной капусты как способ повышения её лёжкости / Н.Н. Тончева [и др.] // Интернет-журнал «Науковедение» . – 2014. – №2 (21) [Электронный ресурс] – М.: Науковедение, 2014. – Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/106TVN214.pdf.

 

machine for the cabbage harvesting into containers

Summary:

We propose a machine for harvesting cabbage in containers that reduce the defectiveness of heads during harvesting, transporting, Stowing and improve storability of harvested products. Shown her scheme and the process works.

Keywords:

cabbage; method of harvesting; car.

Authors:

Nina N. Toncheva

candidate of technical science

associate professor

Andrey Yu. Samsonov

candidate of technical science

associate professor

E-mail: toncheva01@yandex.ru

FSBEI HPE “Chuvashiya State Pedagogic University named after I.Ya. Yakovlev”

Maksim Yu. Ivanov

candidate of technical science

associate professor

Volzhsk Branch of the FSBEI HPE “Moscow Automobile and Road Technical University

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Модернизация кузовных полуприцепов–разбрасывателей органических удобрений

УДК 631.37

Н.Ф. Скурятин, доктор технических наук, профессор (ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина»), С.В. Соловьев, старший преподаватель (ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технический университет имени В.Г. Шухова»), Е.В. Соловьев, ассистент (ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина») предлагают модернизацию кузовных полуприцепов–разбрасывателей органических удобрений, заключающуюся в оснащении их двумя парами гидроцилиндров, позволяющими последовательно смещать назад вдоль рамы кронштейны колесного хода и поднимать передние колеса. Это снижает сцепной вес трактора и повышает буксование и расход топлива.

На рисунках: схема полуприцепа-разбрасывателя со смещенными назад кронштейнами и поднятыми вверх передними колесами; принципиальная схема изменения догружающего усилия прицепного устройства трактора со стороны полуприцепа-разбрасывателя от времени опорожнения кузова.

Резюме:

Предложена модернизация кузовных полуприцепов-разбрасывателей органических удобрений, заключающаяся в оснащении их двумя парами гидроцилиндров, позволяющими последовательно смещать назад вдоль рамы кронштейны колесного хода и поднимать передние колеса. Это позволяет сохранять достаточную догрузку сцепного устройства трактора и, как следствие, снижать буксование и часовой расход топлива.

Ключевые слова:

прицеп-разбрасыватель; догрузка; масса; буксование; расход топлива.

Авторы:

Скурятин Николай Филлипович

доктор технических наук

профессор

Т. 8-920-204-05-73

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина»

Соловьев Сергей Владимирович

 

старший преподаватель

Т. 8-904-531-18-47

E-mail: ser-solovyev@mail.ru

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технический университет имени В.Г. Шухова»

Соловьев Евгений Владимирович

 

ассистент

Т.8-951-130-60-27

E-mail: solovyewww@mail.ru

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина»

Литература

1. Сельскохозяйственная техника. Каталог-дополнение. – Ч. 1 / под редакцией Л. П. Кормановского. – М., 1993.– С. 56.

2. Пат. 2278496 РФ, МПК A01C 15/00 (2006.01), B60G 5/02 (2006.01), B60G 21/05 (2006.01). Разбрасыватель органических удобрений / Н.Ф. Скурятин, С.В. Шерстюк– № 2004120887/11; заявлено 08.07.2004; опубл. 27.06.2006, Бюл. №18.

3. Пат. 1572834 СССР, МПК В60С5/00. Транспортное средство/
Ю.И. Гудков, В.Д. Щербаков, П.И. Семенов. – № 24409081/23-11; заявлено 13.04.1988; опубл. 23.06.1990, Бюл. №23.

 

Upgrading of bed manure spreader semi-trailers

Summary:

We offer upgrading of bed manure spreader semi-trailers, which consists in equipping them with two couples of fluid pressure cylinders, which allow gradual rear shift of wheeled mover supporting brackets along the frame and moving the front wheels up, which ensures additional loading of tractor hooking mechanism and eventually reduce slipping and fuel consumption per hour.

Keywords:

manure spreader trailer; additional loading; mass; slipping; fuel consumption.

Authors:

Nikolay F. Skuryatin

doctor of technical science

professor

 

Т. 8-920-204-05-73

 

FSBEI HE “Belgorod State Agricultural University named after V.Ya. Gorin”

 

Sergey V. Solovyev

 

senior lector

 

Т. 8-904-531-18-47

 

E-mail: ser-solovyev@mail.ru

 

FSBEI HE “Belgorod State Technical University named after V.G. Shukhov”

 

Evgeniy V. Solovyev

 

assistant

 

Т.8-951-130-60-27

 

 

 

E-mail: solovyexxx@mail.ru

 

 

 

FSBEI HE “Belgorod State Agricultural University named after V.Ya. Gorin”

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

 

КРЕСТЬЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ

Влияние технологий возделывания на урожайность картофеля

УДК 631.171:633/635

          И.Н. Гаспарян, кандидат биологических наук, доцент, А.Г. Левшин, доктор технических наук, Б.А. Бицоев, старший преподаватель (ФГБОУ ВО «РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева, Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина») приводят данные исследований особенностей фотосинтетической деятельности, урожайности разных сортов картофеля при возделывании по трем технологиям:

·       отечественной (заворовской) с междурядьями 70 см с использованием отечественного комплекта машин;

·       западноевропейской с междурядьями 75 см с использованием зарубежного комплекта машин;

·       западноевропейской с междурядьями 75 с использованием зарубежного комплекта машин и устройства для декапитации для ранних и среднеранних сортов на 14-й день после всходов и среднеспелых и среднепоздних сортов на 20-й день после всходов.

В таблицах: площадь листьев, фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза и урожайность разных сортов картофеля по разным технологиям.   

Резюме:

В статье  приводятся данные исследований особенностей фотосинтетической деятельности,   урожайности  разных сортов при возделывании по отечественной и западноевропейской технологиям с использованием декапитации в условиях Нечерноземной зоны РФ (Республика Марий Эл).

Ключевые слова:

отечественная технология; голландская технология; декапитация; картофель; урожайность.

Авторы:

Гаспарян Ирина Николаевна

кандидат биологических наук

доцент

Левшин Александр Григорьевич

доктор технических наук

 

Бицоев Борис Анатольевич

 

старший преподаватель

Т. 8-903-277-03-62

ФГБОУ ВО «РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева, Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина»

 

Литература

1.    Шмыгля, В.А. Пути защиты картофеля от вирусной инфекции и ускоренное размножение оздоровленного материала / В.А. Шмыгля, Н.Ф. Кинякин, И.Н. Кутсаманова // Известия ТСХА. – 1997. – Т.4.

2.    Гаспарян, И.Н. Формирование высокоурожайных посадок картофеля в Нечерноземной зоне / И.Н. Гаспарян [и др] // Международный научный журнал. – 2015. – № 4.

3.    Ничипорович, А.А. Пути управления фотосинтетической деятельностью растений с целью повышения их продуктивности / А.А. Ничипорович. – М.: МГУ, 1967. – Т. 1.– С. 309–353.

4.    Тооминг, Х.Г. Солнечная радиация и формирование урожая / Х.Г. Тооминг. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 200 с.

5.    Усанова, З.И. Теория и практика создания высокопродуктивных посевов полевых культур / З.И. Усанова. – Тверь, 1999. – 330 с.

6.    Каюмов, М.К. Программирование урожайности картофеля / М.К. Каюмов // Вестник РГАЗУ: Агрономия. – М., 2004.

7.    Гатаулина, Г.Г. Фотосинтетическая деятельность растений в посевах / Г.Г. Гатаулина // Растениеводство. Под ред. Г.С. Посыпанова. – М.: Колос, 2007. – С.52–60.

8.    Анисимов, Б.В. Схемы выращивания элитного картофеля на основе промышленного производства оздоровленных мини-клубней и поддерживающих клоновых отборов / Б.В. Анисимов // Сельскохозяйственные вести. – 1999. – № 2.

 

Influence of cultivation technologies on the yield of potato

Summary:

The article presents research data on dry phytomass accumulation features of different varieties under domestic and Western European decapitation technologies in a non-chernozem zone of the Russian Federation (Republic of Mari El).

Keywords:

domestic technology; the Dutch or Western European technology; decapitation; potatoes.

Authors:

Irina N. Gasparyan

candidate of biological science

associate professor

Aleksandr G. Levshin

doctor of technical science

 

Boris A. Bitsoev

 

senior lector

Т. 8-903-277-03-62

FSBEI HE “Russian State Agricultural University – MAA named after K.A. Timiryazev”. Institute of Mechanics and Energetic named after V.P. Goryachkin

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ГОСТЕХНАДЗОР. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Техосмотр спасает машины от аварий, а людей – от травм

          Статья руководителя управления гостехнадзора Воронежской области Н.И. Феоктистова посвящена накопленному опыту по организации в регионе технических осмотров техники АПК. Механизация производственных процессов на селе обеспечивает рост производства сельхозпродукции, но при безграмотном использовании может привести к авариям, к возможному травмированию работников. Избежать негативных моментов позволяет строгий контроль за состоянием техники, технические осмотры, проводимые специалистами гостехнадзора.

          Автор останавливается в статье на ряде аспектов, без которых невозможно правильно организовать эффективный техосмотр. Один из них – обеспечение грамотными, ответственными специалистами ГТН. Иные аспекты связаны с просвещением тех, кто пользуется техникой. Семинары, показательные техосомтры, переподготовка механизаторов – важные составляющие работы инспекторов.

Статья дает возможность применить данный опыт на практике в других регионах страны.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Помогаем владельцам машин

          Автор статьи – Н.М. Сажин, главный государственный инспектор гостехнадзора по Петровск-Забайкальскому району Забайкальского края анализирует состояние сельхозпроизводства района и соответствие ему деятельности службы гостехнадзора.

          Автор отмечает прогресс в области информационных технологий, позволяющих улучшить контакты инспекторов и владельцев техники. Информтехнологии обеспечивают контроль за каждым трактором, автомашиной, другими техническими средствами. Это позволяет повысить эффективность работы сельхозпредприятий.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ

Вертикальные дробилки для производства комбикормов

УДК 631.3:006:631.363.2

          В.И. Пахомов, доктор технических наук, С.В. Брагинец, А.В, Смоленский, А.С. Алфёров, кандидаты технических наук (ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства») рассматривают особенности низкоэнергоемких молотковых дробилок с вертикальным расположением измельчающего ротора.

          В принципиальную конструкцию дробилок заложен ряд новых, оригинальных технических решений, обеспечивающих повышение технико-эксплуатационных показателей.

          На рисунке показана молотковая вертикальная дробилка ВД-1, в таблице приведены технические характеристики дробилок с вертикально расположенным ротором.

Резюме:

Рассмотрены особенности низкоэнергоёмких молотковых дробилок с вертикальным ротором для измельчения всех видов зерновых, жмыхов, шротов и минеральных (ракушки, мел) компонентов комбикорма.

Ключевые слова:

молотковая дробилка; вертикальный ротор; камера измельчения; рабочая зона; производительность; энергоемкость.

Авторы:

Пахомов Виктор Иванович

доктор технических наук

 

Брагинец Сергей Валерьевич

кандидат технических наук

 

Смоленский Анатолий Васильевич

кандидат технических наук

 

Алфёров Александр Сергеевич

кандидат технических наук

 

Т. (86359)42-280

E-mail: vniptim@gmail.com

ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства»

Литература

1. Сыроватка, В.И. Новые технологические решения приготовления комбикормов в хозяйствах / В.М. Сыроватка,  Н.В. Обухов, А.С. Комарчук// Кормопроизводство. – 2010. – № 7.

2. Алфёров, А.С. Оптимизация конструктивно-режимных параметров молотковой дробилки с вертикальным валом ротора: сб. «Инновации в животноводстве: разработка, исследования, испытания» / А.С. Алфёров [и др.]. – Зерноград: СКНИИМЭСХ. – 2012. – С.183–191.

 

Vertical crusher for THE feed production

Summary:

The features of low of energy intensity hammer crushers with a vertical rotor for crushing grain, cakes, oilseed meal and mineral components of feed (seashells chalk).

Keywords:

hammer crusher; vertical rotor grinding chamber; the working area; performance; energy intensity.

Authors:

Victor I. Pakhomov

doctor of technical science

 

 

Sergey V. Braginets

candidate of technical science

 

 

Anatoliy V. Smolenskiy

candidate of technical science

 

 

Aleksandr S. Alferov

candidate of technical science

 

 

Т. (86359)42-280

 

E-mail: vniptim@gmail.com

 

FSBSI “Northern Caucasus Research Institution of Mechanization and Electrification of agriculture”

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Тепловой баланс сушильной установки

УДК 631.22.01

            Ю.Р. Самарина, кандидат технических наук, доцент, С.В. Щитов, доктор технических наук, профессор, К.Б. Постовитенко, аспирант (ФГБОУ ВПО «Дальневосточный ГАУ») отмечают, что для успешного и эффективного производства кормов необходимо условие сохранения теплового баланса при правильном и рациональном расходовании энергии при сушке.

          В статье приведен тепловой баланс инфракрасной сушильной установки.

Резюме:

Приведен тепловой баланс инфракрасной сушильной установки.

Ключевые слова:

прямые энергозатраты; термодиффузия; терморадиационный способ подвода теплоты; процесс тепловлагопереноса.

Авторы:

Самарина Юлия Рашидовна

кандидат технических наук

доцент

 

Щитов Сергей Васильевич

доктор технических наук

профессор

 

Постовитенко Кирилл Борисович

 

аспирант

 

Т.(4162)52-88-97

 

E-mail: ursa1980@mail.ru

 

ФГБОУ ВПО «Дальневосточный ГАУ»

Литература

1.               Плановский, А.Н. Процессы и аппараты химической технологии / А.Н. Плановский, В.М. Рамм, С.З. Каган. – М.: Госхимиздат, 1962. – 842 с.

2.               Лебедев, П.Д. Расчет и проектирование сушильных установок / П.Д. Лебедев. – М.: Госэнергоиздат, 1963. – 320 с.

3.               Самарина, Ю.Р. Обоснование параметров и режимов сушки инфракрасной сушильной установки / Ю.Р. Самарина [и др.] // Техника и оборудование для села. – 2012. – № 12.

4.               Самарина, Ю.Р. Энергозатраты на производство кормов / Ю.Р. Самарина, С.В. Щитов // Научное обозрение. – 2014. – №5.

5.               Самарина, Ю.Р. Оценка энергозатрат при сушке корма / Ю.Р. Самарина, С.В. Щитов // Техника и оборудование для села. – 2014. – №7 (205).

 

The heat balance of the dryer

Summary:

This article gives the definition of the heat balance of the infrared drying unit.

Keywords:

direct energy consumption; thermal diffusion; thermoradiation way of heat input; process heat and moisture transfer.

Authors:

Julia R. Samarina

candidate of technical science

associate professor

 

Sergey V. Schitov

doctor of technical science

professor

 

Kirill B. Postovitenko

 

PhD student

 

Т.(4162)52-88-97

 

E-mail: ursa1980@mail.ru

 

FSBEI HPE “Far East State Agricultural University”

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ТЕХНИКЕ – ДОЛГИЙ ВЕК

Трибохарактеристики смазочных композиций на основе трансмиссионного масла ТМ5-18

УДК 631.3-721

          М.Ю. Карелина, кандидат технических наук, заведующая кафедрой (ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет»), Е.А. Петровская, старший преподаватель, А.В. Пыдрин, аспирант (ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина) описывают методику исследования масла трансмиссионного ТМ5-18 и смазочных композиций на его основе.

          Основные испытуемые параметры – трение и износ. Схема трения колодка–ролик с постоянными значениями коэффициентов взаимного перекрытия и площади соприкосновения независимо от износа представлена на рисунке.

          В результате двух основных серий испытаний получены экспериментальные зависимости параметров трения от нормальной нагрузки. Итоги обработки зависимостей сведены в таблицы (первая и вторая серии экспериментов).

Резюме:

Показаны преимущества выбранной методики исследования смазочных материалов. Приведены результаты испытаний смазочных композиций, основные зависимости параметров трения от внешней нагрузки.

Ключевые слова:

износ; трибология; экспериментальные исследования; скорость изнашивания; момент сил трения.

Авторы:

Карелина Мария Юрьевна

кандидат технических наук

заведующая кафедрой

E-mail: karelinamu@mail.ru

ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет»

Петровская Елена Андреевна

 

старший преподаватель

E-mail: ea-petrovskaya@rambler.ru 

Пыдрин Александр Викторович

 

аспирант

E-mail: pydrin89@mail.ru

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина

Литература

1.        Гайдар, С.М. Наномодифицированные твердые смазочные покрытия с полимерными связующими / С. М. Гайдар  // Ремонт. Восстановление. Модернизация. – 2010. – № 8.

2.        Коченов, В.А. Определение причин преждевременных отказов двигателей внутреннего сгорания / В.А. Коченов // Вестник ФГОУ ВПО «Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина». – 2013. – №2.

3.        Дунаев, А.В. Испытания добавок к смазочным маслам / А.В. Дунаев, В.А. Александров // Сельский механизатор. – 2015. №7.

4.        Остриков, В.В. Пластичные смазки на основе отработанных масел / В.В. Остриков // Сельский механизатор. – 2014. – №3.

5.        Остриков В.В. Смазка из отработанного масла / В.В. Остриков [и др.] // Сельский механизатор. – 2015. №7.

6.        Гайдар, С.М. Анализ влияния антифрикционных препаратов на основе эпилама на рабочие характеристики двигателя внутреннего сгорания / С.М. Гайдар, И.А. Захаров, С.Н. Дмитров // Научно-технический сборник ФГУ 21 НИИИ МО РФ. – Бронницы, 2008. – С. 43–47.

7.        Гайдар, С.М. Модификация консистентных смазок с использованием нанотехнологии / С.М. Гайдар // Техника в сельском хозяйстве. – 2010. – №2.

8.        Гайдар, С.М. Консистентные смазки с наномодифицированным дисульфидом молибдена / С. М. Гайдар // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2010. – № 4.

 

Tribocharacteristics of THE lubricating compositions based ON transmission oil TM 5-18

Summary:

The advantages of chosen method of lubricants research are considered. The results of lubricants tests and the main dependences friction parameters from external load are presented.

Keywords:

wear; tribology; experimental researches; rate of wear; friction torque.

Authors:

Maria Yu. Karelina

candidate of technical science

head of department

E-mail: karelinamu@mail.ru

FSBEI HPE “Moscow Automobile and Road Technical University”

Elena A. Petrovskaya

 

senior lector

E-mail: ea-petrovskaya@rambler.ru 

Aleksandr V. Pundrin

 

PhD student

E-mail: pyndrin89@mail.ru

FSBEI HE “Russian State Agricultural University – MAA named after K.A. Timiryazev”. Institute of Mechanics and Energetic named after V.P. Goryachkin

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Влияние гидроплотности распылителя форсунки на топливоподачу

УДК 631.436

          С.Н. Девянин, доктор технических наук, профессор, М.М. Жильцов, аспирант (ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина) отмечают, что замена распылителей – одна из самых частых операций при обслуживании топливной аппаратуры.

          Оценивают качество работы форсунок с помощью контроля их гидроплотности, которую определяют вместе с герметичностью распылителя.

          Использовав зависимости изменения давления в системе при истечении из нее жидкости и расхода жидкости через зазор в распылителе, провели расчетные исследования влияния зазора в распылителе и условий испытания на время падения давления в системе.

          По результатам расчетов были построены зависимости: давления в системе объемами 65 см3 (при кинематической вязкости жидкости 10 и 4 сСт) и 5 см3 (при кинематической вязкости жидкости 4 сСт) от времени для распылителей с зазорами от 1 до 25 мкм; массовой цикловой подачи топлива от частоты вращения при постоянном активном ходе плунжера На=1,2 мм и от активного хода плунжера при постоянной частоте вращения кулачкового вала nк = 1000 мин-1; цикловой подачи топлива от зазора в направляющей части распылителя при различных режимах работы. Все зависимости представлены на рисунках.

          Исследования показали, что на основных рабочих режимах увеличение зазора до 10 мкм несущественно влияет на цикловую подачу и момент начала впрыскивания. Зазор от 10 до 20 мкм заметно влияет на низких частотах вращения и малых подачах топлива.

Резюме:

При техническом обслуживании топливной аппаратуры дизелей замена распылителей и контроль качества форсунок – наиболее частая операция. Оценка гидроплотности форсунки – обязательная операция, но применяемые методы контроля дают различные качественные характеристики. Основной фактор, влияющий на этот показатель, – зазор в прецизионной части распылителя. Проведенный расчетный анализ показал, что на основных рабочих режимах увеличение зазора до 10 мкм несущественно влияет на цикловую подачу и момент начала впрыскивания. Зазор от 10 до 20 мкм заметно влияет на низких частотах вращения и малых подачах топлива.

Ключевые слова:

гидроплотность; зазор в прецизионной части; контроль качества; топливоподача; топливная аппаратура дизеля; форсунка.

Авторы:

Девянин Сергей Николаевич

доктор технических наук

профессор

Жильцов Михаил Михайлович

 

аспирант

Т. (499)977-23-77

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина

Литература

1. Башта, Т.М. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: учебник для машиностроительных вузов / Т.М.Башта [и др.] – М.: Машиностроение, 1982. – 423 с.

2. http://energy.bmstu.ru/e02/inject/i03rus.htm

 

Influence of injector nozzle hydrodensity on fuel supply

Summary:

Replacement of nozzles and quality control of the injectors is the most frequent operation in the process of maintenance of the fuel equipment of diesel engines. Injector leakage evaluation is an obligatory operation, but the methods used give different qualitative characteristics. The main feature affecting this indicator is the gap in precision parts. Calculations prove that the gap increase up to 10 microns has no significant effect on cyclic pitch and the start of injection on the main working modes. The size of the gap from 10 to 20 microns has a significant impact at low speed and low feed of fuel.

Keywords:

hydrodensity; a gap in precision part; quality control; fuel supply; diesel fuel equipment; nozzle.

Authors:

Sergey N. Devyanin

doctor of technical science

professor

Mikhail M. Zhiltsov

 

PhD student

Т. (499)977-23-77

FSBEI HE “Russian State Agricultural University – MAA named after K.A. Timiryazev”. Institute of Mechanics and Energetic named after V.P. Goryachkin

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Взаимодействие волокнистых материалов на основе клеевой композиции

УДК 621.002.3-419

          В.М. Корнеев, кандидат технических наук, профессор, И.Н. Кравченко, доктор технических наук, профессор (ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина) отмечают, что для снижения длительности отверждения, повышения эластичности, прочности при отслаивании, а также ударной вязкости и трещиностойкости в качестве основы композитного материала предлагается использовать клеевые композиции (КК) холодного отверждения.

          КК готовят последовательным смешением компонентов в соотношениях, указанных в статье в таблице.

          Проведены исследования прочности клеевых соединений на сдвиг, отслаивание и на отрыв.

          Испытания проводили на образцах из алюминиевого сплава АЛ-4, поверхность которого предварительно зашкурили и обезжирили. Свойства предлагаемой КК представлены в таблице.

          Исследования по обеспечению адгезии модифицированных волокон к полимерной матрице позволяют прогнозировать возможность применения новой КК.

Резюме:

Предложены новые полимерные композиции с использованием искусственных неорганических волокон, модифицированные их совершенствованием в части адгезионной совместимости компонентов, позволяющие прогнозировать получение материалов с заданными свойствами в заданном диапазоне условий эксплуатации и их успешное применение для повышения надежности и долговечности подшипниковых опор.

Ключевые слова:

композиционные материалы; клеевые соединения; надежность и ресурс изделий; полимерная матрица; поверхностно-активные элементы; адгезия модифицированных волокон.

Авторы:

Корнеев Виктор Михайлович

кандидат технических наук

профессор

Т. 8-916-610-75-81

E-mail: tsmio@rambler.ru

Кравченко Игорь Николаевич

доктор технических наук

профессор

Т. 8-985-994-02-20

E-mail: kravchenko-in71@yandex.ru

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина

Литература

1. Мэттьюз, Ф. Композиционные материалы. Механика и технология. / Ф. Мэттьюз, Р. Ролингс. – М.: Техносфера, 2004. – 408 с.

2. Шелинский, Г.И. Основы теории химических процессов / Г.И. Шелинский. – М.: Просвещение, 1989. – 192 с.

3. Gleiter H. Nanostructured materials: basic concepts and microstructure // Acta Materialia. – 2000. – V.48. – №1. – P. 1–29.

4. Кравченко, И.Н. Износостойкие твердосплавные подшипники скольжения на основе антифрикционных наноструктурированных покрытий / И.Н.э Кравченко, А.Ф. Пузряков, А.А. Клименко // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – №5 (Ч. 2).

5. Иванова, В.С. Синергетика и фракталы в материаловедении / В.С. Иванова [и др.]. – РАН, Институт металлургии им. А.А. Байкова. – М.: Наука, 1994. – 382 с.

6. Золотухин, И.В. Новые направления физического материаловедения / И.В. Золотухин, Ю.В. Калинин, О.В. Стогней. – Воронеж: Изд–во ВГУ, 2000. – 360 c.

7. Пат. 2383574, RU, МПК С09J163/00. Клеевая композиция / Н.Н. Левов, А.С. Ухалин. – №2008130842/04, заявлено 25.07.2008, опубл. 10.03.2010, Бюл. №7.

8. Пат. 2527787, RU, МПК С09J163/02. Клеевая композиция холодного отверждения / И.Н. Кравченко, А.А. Клименко, М.Н. Ерофеев. – №2013105634/05, заявлено 11.02.2013, опубл. 10.09.2014, Бюл. №25.

9. Шалин, Р.Е. Монокристаллы никелевых жаропрочных сплавов / Р.Е. Шалин [и др]. – М.: Машиностроение, 1997. – 337 с.

10. Нанотехнология в ближайшем десятилетии: прогноз направления исследований / Под ред. М.К. Роно, Р.С. Уильямса, П. Аливисатоса; пер. с англ. под ред. Р.А. Андриевского. – М.: Мир, 2002. – 292 c.

11. Суздалев, И.П. Нанотехнология: физико–химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов / И.П. Суздалев – М.: КомКнига, 2006. – 592 с.

 

Interaction of fibrous materials based adhesive composition

Summary:

The article provides the analysis of the novel polymeric compositions with synthetic inorganic fibers improvements in their modified part adhesive compatibility components to predict obtaining materials with specified properties in a predetermined range of operating conditions, and successful application to enhance the reliability and durability of bearings.

Keywords:

composite materials; the bonds; reliability and life of products; polymer matrix; surfactants elements; adhesion modified fibers.

Authors:

Victor M. Korneev

candidate of technical science

professor

Т. 8-916-610-75-81

E-mail: tsmio@rambler.ru

Igor N. Kravchenko

doctor of technical science

professor

Т. 8-985-994-02-20

E-mail: kravchenko-in71@yandex.ru

FSBEI HE “Russian State Agricultural University – MAA named after K.A. Timiryazev”. Institute of Mechanics and Energetic named after V.P. Goryachkin

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Исследование механизма образования нагароотложений в двигателе

УДК 621.431:63

          Ю.В. Катаев, кандидат технических наук, доцент, Д.Г. Вялых, аспирант (ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина) приводят результаты исследования механизма образования нагароотложений (НО) на деталях двигателя.

          В результате испытаний установлено, что при увеличении пробегов автомобилей повысилось количество механических примесей в моторных маслах (представлены в таблице).

          Механизм образования НО на поверхностях днищ поршней двигателей Д-245.12, лакообразование на поверхностях поршней двигателей, образование осадков (шламов) в двигателях Д-245.12 характеризуют данные, представленные на рисунках.

Резюме:

Исследован механизм образования нагароотложений на деталях двигателя.

Ключевые слова:

нагароотложение; лакообразование; осадкообразование.

Авторы:

Катаев Юрий Владимирович

кандидат технических наук

доцент

Вялых Дмитрий Геннадьевич

 

аспирант

Т.8-926-603-51-22

E-mail: ykataev@mail.ru

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина

Литература

1.         Пименов, Ю.М. Моделирование процесса образования высокотемпературных отложений в дизеле и оценка влияния фракционного состава топлива на количество отложений / Ю.М. Пименов, А.С. Сафонов, С.Н. Волгин // Двигателестроение. – 1993. – № 12.

2.         Корнеев, В.М. Влияние нагароотложений на работу двигателя / В.М. Корнеев, Ю.В. Катаев // Сельский механизатор. – 2011. – № 1.

3.         Кавтарадзе, Р.З. Теория поршневых двигателей. Специальные главы / Р.З. Кавтарадзе. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2008. – 720 с.: ил.

4.         Дорохов, А.С. Кавитационное воздействие воды на нагароотложения в двигателях / А.С. Дорохов, Ю.В. Катаев // Ремонт, восстановление, модернизация. – 2014. – № 9.

 

Investigation of the mechanism of fouling deposits in the engine

Summary:

The paper investigated the mechanism of formation of soothing on engine parts.

Keywords:

sooth; laking; sedimentation.

Authors:

Yuriy V. Kataev

candidate of technical science

associate professor

Dmitriy G. Vyalykh

 

PhD student

Т.8-926-603-51-22

E-mail: ykataev@mail.ru

FSBEI HE “Russian State Agricultural University – MAA named after K.A. Timiryazev”. Institute of Mechanics and Energetic named after V.P. Goryachkin

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ИСПЫТАНО НА ПОВОЛЖСКОЙ МИС

Плуг чизельный ПЧ-6ПК

          На третьей странице обложки Г.В. Гриднев, ведущий инженер (Испытательный центр ФГБУ «Поволжская МИС») представляет чизельный плуг, который применяется для основной безотвальной обработки почвы твердостью не более 4 МПа на глубину до 45 см под зерновые и технические культуры.

          В статье описана конструкция плуга, в таблице представлены его технико-экономические показатели. Приведены результаты полевых испытаний.

          На рисунках показаны: рабочий орган плуга ПЧ-6ПК; плуг ПЧ-6ПК в работе с трактором VERSATILE 535 и в транспортном положении.

Тел/факс (84663) 46-1-43

E-mail: povmis2003@mail.ru 

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ОБЛОЖКИ

№ 11 журнала посвящен учебной, научной, педагогической деятельности ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина.

На первой странице обложки – фото здания института.

На второй странице – фотоочерк его жизни.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Информации

О перспективах сельхозмашиностроения России

В информации содержатся сведения о положительном влиянии на сельхозпроизводство постановления Правительства РФ №1432 по субсидированию приобретения сельхозпроизводителями отечественных тракторов, комбайнов и других сельхозмашин. В заметке приводятся факты, говорящие о стремлении как работников села, так и производителей техники для него, добиться увеличения финансирования субсидий.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Альтернативная энергетика для сельского хозяйства

          Она, как отмечается в информации, стала реальностью. Например, в Приморье функционируют ветрогенераторы. Их, правда, пока два, но они уже позволяют использовать энергосберегающие установки для нагрева воды в ряде фермерских хозяйств.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Программа 1432 обеспечит продовольственную безопасность

          Выставка «Золотая осень – 2015» включала и форум, посвященный будущему обеспечению страны продовольствием. На форуме в очередной раз была отмечена важность правильного финансирования АПК, включая субсидирование производства и приобретения сельхозтехники.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Лучшие молодые новаторы определены

          Компания «Ростсельмаш» подвела итоги Всероссийского студенческого конкурса инновационных технологий аграрного машиностроения (СКИТАМ). В заметке названы фамилии победителей и предложенные ими проекты.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Награда за оросительную машину

          По итогам отраслевого конкурса «За достижение высоких показателей в развитии мелиорации», проводимого Департаментом мелиорации МСХ РФ была награждена одна из машин, произведенная Концерном «Тракторные заводы» – «АГРОМАШ – Ниагара».

 ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ