«Сельский механизатор» №11
Энергообеспеченность
предприятий АПК России
АРСЕНАЛ
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА
Эффективность реактивных
глушителей автотракторных двигателей
Обоснование рационального соотношения
основных параметров паровых культиваторов
Поворотная балка почвообрабатывающего
агрегата
Сегментно-пальцевая косилка с
бездеаксиальным кривошипно-шатунным механизмом
Универсальное почвообрабатывающее
устройство
КРЕСТЬЯНСКАЯ
АКАДЕМИЯ
Выбор энергосберегающей технологии
возделывания зерновых
ЭНЕРГЕТИКА:
ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ
Востребованность возобновляемых
источников энергии
Анализ потерь электроэнергии при
увеличении максимальной мощности предприятия
Аналитический метод расчета условий
компенсации реактивной мощности на линии электроснабжения
Хранение электроактивированных
растворов
Устройство защиты трехфазного
электродвигателя с мониторингом основных параметров его работы
Исследование на физической модели изменений
пускового тока конденсаторной батареи
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА
Оценка профессионального риска
электрогазосварщика ремонтного предприятия АПК
ТЕХНИКЕ
– ДОЛГИЙ ВЕК
Восстановление шейки коленчатого
вала с аварийным износом
Энергообеспеченность
предприятий АПК России
Бутяйкин В.В., Шабарин А.А.,
Кудашкин И.А., Бутяйкин А.В.
УДК 629.083 DOI:
10.47336/0131-7393-2023-11-2-3
Один из основных факторов и условий развития
сельскохозяйственных (с.-х.) предприятий – энергообеспеченность. Она
представляет собой количество энергетических мощностей, приходящихся на единицу
площади посева и нагрузку на уборочный комбайн. Поэтому энергетические ресурсы
– наиболее активная часть материально-технических ресурсов любого с.-х.
предприятия. Они представлены мощностью механических, электрических двигателей
и электроустановок в пересчете на механическую силу.
В статье авторов проведен анализ энергообеспеченности
сельскохозяйственных предприятий федеральных округов России. Даны оценка и
перспективы ее развития.
Резюме: |
Проведен анализ энергообеспеченности сельскохозяйственных
предприятий федеральных округов России. Даны оценка и перспективы ее
развития. |
||
Ключевые
слова: |
энергообеспеченность;
округ; тракторы; комбайны; механизация; техника. |
||
Авторы: |
Бутяйкин В.В. |
кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент |
|
Шабарин А.А. |
кандидат химических наук, доцент |
||
Кудашкин И.А. |
магистрант |
||
Бутяйкин А.В. |
магистрант |
||
ФГБОУ ВО «Мордовский
государственный университет имени Н.П. Огарева» |
|||
E-mail:
victorbu@mail.ru |
|||
Литература 1.
Кузьмин, В.Н. Рынок сельскохозяйственной техники: проблемы и перспективы
развития: аналитический обзор. // В.Н. Кузьмин, П.И Бурак, И.Л Орлик, Н.П.
Мишуров, А.В. Горячева [и др.] – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2021. – 200 с. 2.
Фомина, Г.Л. Агропромышленный Комплекс России в 2020 году // Г.Л Фомина, Е.Б.
Кисилева. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2021. – 563 с. 3.
Национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2021 году
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. – М.; – 2022 г. – 149
с. 4.
Национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2022 году
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. – М. – 2023 г. – 152
с. |
|||
Energy
supply of agricultural enterprises in Russia |
|||
Summary: |
The analysis of the energy supply of agricultural
enterprises of the federal districts of Russia is carried out. The assessment
and prospects of its development are given. |
||
Keywords: |
energy
supply; district; tractors; combines; mechanization; machinery. |
||
Authors: |
Butyaykin V.V., Shabarin A.A.,
Kudashkin I.A., Butyaykin A.V. |
||
|
Federal
State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Mordovia
State University named after N.P. Ogareva" |
||
Эффективность
реактивных глушителей автотракторных двигателей
Зиннурова Э.Х., Стрелков В.И.,
Халиуллин Ф.Х., Мудров А.П., Сафиуллин И.Н.
УДК 629.3.069 DOI:
10.47336/0131-7393-2023-11-4-5-6
Энергетические
установки, такие как двигатели внутреннего сгорания (ДВС), – основные источники
шума в окружающей среде. Уже сейчас в некоторых странах расходуют на борьбу с
шумом транспортных средств около одного процента своего бюджета. Вместе с тем с
учетом тенденции, с одной стороны, к повышению энергонасыщенности вновь
разрабатываемых машин, а с другой – к необходимости снижения их шума, следует
ожидать, что проблема снижения шума машин становится все более
актуальной.Всвязи с этим очевидно, что создание машин с пониженным уровнем
вибрации и шума представляет собой важную научно-техническую проблему,
требующую серьезных фундаментальных исследований. К основным источникам шума
энергетических установок относится газодинамический шум выпускной системы.
Проблема его снижения решается с помощью применения эффективных глушителей
газодинамического шума.
Авторами в
статье рассмотрена методика расчета реактивных глушителей автотракторных ДВС на
примере двигателя компоновочной схемы R4. Статья представляет интерес для
инженерно-технических работников, занимающихся созданием перспективных схем
конструкций глушителей шума ДВС.
Резюме: |
Рассмотрена методика расчета реактивных глушителей
автотракторных двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на примере двигателя
компоновочной схемы R4. Статья представляет интерес для инженерно-технических
работников, занимающихся созданием перспективных схем конструкций глушителей
шума ДВС. |
||
Ключевые
слова: |
двигатели
внутреннего сгорания; выхлопные газы; звуковое давление; глушители шума. |
||
Авторы: |
Зиннурова Э.Х. |
магистр |
|
Стрелков В.И. |
магистр |
||
Халиуллин Ф.Х. |
доцент |
||
ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технический университет» (Казанский авиационный институт) |
|||
E-mail:
khaliullin_kai_adis@mail.ru |
|||
Мудров А.П. |
доцент |
||
Сафиуллин И.Н. |
доцент |
||
ФГБОУ ВО «Казанский
государственный аграрный университет» |
|||
Литература 1.
Аграфонова, А.А. Исследование акустической эффективности глушителей шума /
А.А. Агафонова, С.Г. Смирнов, В.В. Тупов // Известия высших учебных заведений.
Машиностроение. – № 9 [666] – 2015. – С. 75–82. 2.
Белоцерковский, С. В Автомобильные глушители: современные требования,
тенденции развития, методы расчета и испытаний / С.В. Белоцерковский, B.Е.
Тольский // Электронный журнал «Техническая акустика», http://www.ejta.org,
2001. 3.
Васильев, А.В. Акустическое моделирование и комплексное снижение шума
автомобильных двигателей внутреннего сгорания: Монография / А.В. Васильев. –
Самара: Изд-во Самарского научного центра РАН , 2004. – 296 с. 4.
Иванов, Н.И. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом: учебник –
3-е изд. перераб. и доп. / Н.И. Иванов. – М.: Логос, 2013. – 432 с. 5.
Комкин, А.И. Разработка современных методов расчета и проектирования
автомобильных глушителей шума с требуемыми характеристиками: диссертация,
Москва, 2011. 6.
Комкин, А.И. Основы проектирования глушителей шума транспортных средств /А.И.
Комкин, В.В. Тупов // Безопасность жизнедеятельности. – 2003. – №1. – C.
15–20. 7.
Лапин, А.Д. Звукоизоляция в волноводах / А.Д. Лапин // Акустический журнал. –
1975. – Т. 21. – № 3. – С. 337–350. 8.
Лубянченко, А.А. Оптимизация конструкции глушителя шума выпуска ДВС с
минимальным противодавлением / А.А. Лубянченко, С.К. Петров, М.С. Яковчук,
И.С. Толоконников // Безопасность жизнедеятельности. – 2013. – № 4. – С.
17–22. 9.
Луканин, В. Н. Шум автотракторных двигателей внутреннего сгорания. Методы
исследования, пути снижения / В.Н. Луканин. – М.: Машиностроение. – 1921. –
267 с. 10.
Петро, С.К. Снижение противодавления и уровней вибрации конструкции глушителя
шума путем линеаризации потока выхлопных газов / С.К. Петров, А.Ю. Олейников,
А.А. Лубянченко, М.С. Яковчук // Известия Самарского научного центра
Российской академии наук. – Т.17. – №6(2). – 2015 – С. 369–376. 11.
Старобинский, Р.Н. Глушители шума / Техническая акустика транспортных машин:
Справочник / Р.Н. Старобинской. – СП б.: Политехника, 1992. – С. 200–265. 12.
Старобинский, Р.Н. Теория и синтез глушителей шума для систем впуска и
выпуска газов двигателей внутреннего сгорания: дис. ... д-ра техн. наук:
05.04.02 / ТПИ – Тольятти, 1982. – 333 с. |
|||
Efficiency
of reactive mufflers for automotive engines |
|||
Summary: |
The method of calculation of jet silencers of
automotive internal combustion engines (ICE) is considered on the example of
the engine layout scheme R4. The article is of interest to engineering and
technical workers engaged in the creation of promising design schemes for
internal combustion engine noise silencers. |
||
Keywords: |
internal
combustion engines; exhaust gases; sound pressure; noise mufflers. |
||
Authors: |
ZinnurovaE.Kh., Strelkov V.I.,
KhaliullinF.Kh., Mudrov A.P., Safiullin I.N. |
||
|
FSBEI HE
"Kazan National Research Technical University" (Kazan Aviation
Institute) Federal
State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Kazan State
Agrarian University" |
||
Обоснование
рационального соотношения основных параметров паровых культиваторов
Несмиян А.Ю., Черемисин Ю.М.,
Должиков В.В., Асатурян С.В., Асатурян А.В.
УДК 631.316 DOI:
10.47336/0131-7393-2023-11-7-8-9-32
Классические паровые культиваторы – довольно
распространенное орудие, широко применяемое в рамках реализации технологий, как
с интенсивной, так и с минимальной системами обработки почвы. Совокупность ряда
теоретических выкладок и богатого экспериментально-практического материала
позволяет разработчикам достаточно обоснованно выбирать такие параметры
культиватора как: рядность, продольный и поперечный размеры рамы, продольное и
поперечное расстояние между рабочими органами (РО), ширина захвата и угловые
размеры самих РО, высота расположения рамы над уровнем поля; разнесенность
передних (при наличии) и задних опор орудия и т.д.
В статье авторов дана оценка динамики перемещения прицепного
культиватора относительно линии движения агрегата в зависимости от соотношения его
рабочей ширины и кинематической длины.
Резюме: |
В представленном исследовании дана оценка динамики
перемещения прицепного культиватора относительно линии движения агрегата в
зависимости от соотношения его рабочей ширины и кинематической длины. |
||
Ключевые
слова: |
паровой
культиватор; прицепное устройство; рабочая ширина; кинематическая длина;
соотношение; угловые колебания; дифференциальное уравнение движения системы;
уравнение Лагранжа. |
||
Авторы: |
Несмиян А.Ю. |
доктор технических наук, профессор |
|
E-mail:
nesmiyan.andrei@yandex.ru |
|||
Черемисин Ю.М. |
кандидат технических наук |
||
Должиков В.В. |
кандидат технических наук, доцент |
||
Асатурян С.В. |
кандидат технических наук, доцент |
||
Асатурян А.В. |
кандидат технических наук |
||
Азово-Черноморский инженерный
институт ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» |
|||
Литература 1.
Семчук, Г.И. Конструктивно-технологические характеристики культиваторных лап
/ Г.И. Семчук, А.А. Дудников, А.В. Мелешко, В.В. Гуленко //
Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 4 (64). – С.
12–14. 2.
Бледных, В.В. Взаимодействие лезвия полольных лап культиватора с сорными
растениями / В.В. Бледных // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 1979.
– № 4. – С. 8–13. 3.
Гордиевский, А.П. Энергосберегающий культиватор для предпосевной обработки
почвы / А.П. Гордиевский, С.Н. Кокошин // Всборнике: Актуальные вопросы науки
и хозяйства: новые вызовы и решения. – Мат. L Межд. студенческой науч.-практ.
конф. –2016. – С. 43–45. 4.
Анутов, Р.М. Методы расчета рамных конструкций культиваторов / Р.М. Анутов,
В.Я. Котельников, А.А. Козявин, А.В. Котельников, Д.Е. Тищенко // Современные
наукоемкие технологии. – 2013. – № 2. – С. 7–10. 5.
Черноволов, В.А. Оценка влияния основных параметров почвообрабатывающих
орудий на их способность к копированию рельефа поверхности поля / В.А.
Черноволов, А.Ю. Несмиян // Вестник Башкирского государственного аграрного
университета. –2017. – № 3 (43). – С. 77–83. 6.
Несмиян, А.Ю. Обоснование рациональной длины прицепной сницы широкозахватного
культиватора / А.Ю. Несмиян // Тракторы и сельхозмашины. – 2016. – № 6. – С.
31–34. 7.
Несмиян, А.Ю. Влияние продольных размеров парового культиватора на показатели
копирования рельефа поля / А.Ю. Несмиян // Вестник аграрной науки Дона. –
2016. – № 4 (36). – С. 54–61. 8.
Синеоков, Г.Н. Проектирование почвообрабатывающих машин / Г.Н. Синеоков. –
М.: Машиностроение, 1965. – 308 с. 9.
Несмиян, А.Ю. Влияние соотношения основных параметров культиватора на
показатели его работы / А.Ю. Несмиян // Вестник ВИЭСХ. – 2017. – № 1 (26). –
С. 67–71. 10.
Василенко, П.М. Элементы теории устойчивости движения прицепных
сельскохозяйственных машин и орудий / П.М. Василенко // Сборник трудов по
земледельческой механике. Т. 2. – М.: Сельхозгиз, 1954. – С. 73–93. 11.
Несмиян, А.Ю. Машинно-технологическое обоснование процессов обработки почвы и
посева пропашных культур в условиях дефицита влаги / А.Ю. Несмиян // Донской
государственный аграрный университет. – Зерноград, 2017. – 424 с. |
|||
Justification
of the rational relationship between the main parameters of steam cultivators |
|||
Summary: |
The purpose of the presented study is to evaluate
the dynamics of the movement of a trailed cultivator relative to the line of
movement of the unit, depending on the ratio of its working width and
kinematic length. |
||
Keywords: |
steam
cultivator; towing device; working width; kinematic length; ratio; angular
vibrations; differential equation of motion of the system; Lagrange equation. |
||
Authors: |
NesmiyanA.Yu.,
CheremisinYu.M., Dolzhikov V.V., Asaturyan S.V., Asaturyan A.V. |
||
|
Azov-Black
Sea Engineering Institute FSBEI HE "Don State Agrarian University" |
||
Поворотная
балка почвообрабатывающего агрегата
Кузьмин В.В., Тарасенко Б.Ф.,
Самурганов Е.Е.
УДК 631.3 DOI:
10.47336/0131-7393-2023-11-10-11-15
В статье авторов изложены научные принципы совершенствования
поворотной балки в почвообрабатывающем агрегате, отвечающие критериям
рационального использования ресурсного потенциала и экологической устойчивости.
Предлагаемая поворотная балка предназначена для агрегатирования с размещенным
спереди передним брусом с чизельными рабочими органами, а сзади – с
прикатывающим катком. Каток установлен с возможностью изменения высоты
благодаря механизму подъема-опускания. Поворотная балка представляет собой
шарнирно соединенные между собой две секции – неподвижную и подвижную,
оснащенную ползунами-защелками для фиксации на углы 45°, 30°, 15° и 5°.
Резюме: |
Изложены научные принципы совершенствования поворотной
балки в почвообрабатывающем агрегате, отвечающие критериям рационального
использования ресурсного потенциала и экологической устойчивости.
Предлагаемая поворотная балка предназначена для агрегатирования с размещенным
спереди передним брусом с чизельными рабочими органами, а сзади – с
прикатывающим катком. Каток установлен с возможностью изменения высоты
благодаря механизму подъема-опускания. Поворотная балка представляет собой
шарнирно соединенные между собой две секции – неподвижную и подвижную,
оснащенную ползунами-защелками для фиксации на углы 45°, 30°, 15° и 5°. |
||
Ключевые
слова: |
почва;
основная обработка; рама; подвижная секция; стойки с дисками; блоки движения;
отверстия; ползуны-защёлки; упоры; качество почвообработки; энергозатраты. |
||
Авторы: |
Кузьмин В.В. |
аспирант |
|
Тарасенко Б.Ф. |
доктор технических наук, профессор |
||
Самурганов Е.Е. |
кандидат технических наук, доцент |
||
ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» |
|||
E-mail:
el-mash@kubsau.ru |
|||
Литература 1.
Абаев, В. В. Оптимизация машинно-технологического обеспечения
ресурсосберегающих процессов уборки зерновых культур в регионах с широким
диапазоном распределения урожайности (на примере Краснодарского края):
автореф. дис. … д-ра техн. наук. – Ростов-на-Дону, 2011. 2.
Богданович, В. П. Механико-технологическое обоснование ресурсосбе-регающего
функционирования мобильных сельскохозяйственных агрегатов: дис. … д-ра техн.
наук/В. П. Богданович. – ВНИПТИМЭСХ, – Зерноград, 2007. –346 с. 3.
Борисенко, И.Б. Совершенствование ресурсосберегающих и почвоза-щитных
технологий и технических средств обработки почвы в острозасушливых условиях
Нижнего Поволжья: автореф. дис. … д-ра техн. наук/И.Б. Борисенко. –
Чебоксары, 2006. – 53 с. 4.
Борона диско-чизельная (дискочизель) БДЧ «Росомаха».- 11.10.2021 (см.
интернет ресурс https://bdt-agro.ru/kombinirovannye-orudiya-b/). 5. Пат. РФ 201758, МПК A01B
7/00, A01B 49/02. Агрегат
почвообрабатывающий / Б.Ф. Тарасенко, В.В. Романов, С.Ю. Орленко [и др.] –
ФГБОУ ФГБОУФГБОУФГБОУФГБОУ ВО ВО «Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина». – Опубл. 11.01.2021, Бюл. № 2 6.
Пат. РФ 206517, МПК A01B 3/36. Поворотная балка агрегата почвообрабатывающего
/ Б.Ф. Тарасенко, С.Ю. Орленко, С.В. Оськин, В.В. Кузьмин, В.Н. Гаврилов: –
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.
Трубилина». – Опубл. 14.09.2021, Бюл. № 26. |
|||
Rotating
beam of the tillage unit |
|||
Summary: |
The article outlines the scientific principles for
improving the rotary beam in a tillage unit that meets the criteria for
rational use of resource potential and environ-mental sustainability. The
proposed rotary beam is designed to be aggregated with a front beam with
chisel working elements located in front, and with a press roller at the
rear. The roller is installed with the ability to change the height thanks to
the lifting and lowering mechanism. The rotating beam consists of two
sections hingedly connected to each other - a fixed one, a movable one
equipped with sliders-latches for fixing at angles of 45°, 30°, 15° and 5°. |
||
Keywords: |
soil; main
processing; frame; movable section; racks with disks; movement blocks; holes;
latch pins; stops; tillage quality; energy consumption. |
||
Authors: |
Kuzmin
V.V., Tarasenko B.F., Samurganov E.E. |
||
|
Federal
State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Kuban State
Agrarian University named after I.T. Trubilina"0 |
||
Сегментно-пальцевая косилка с
бездеаксиальнымкривошипно-шатунным механизмом
Первушин В.Ф., Салимзянов М.З.,
Шакиров Р.Р., Касимов Н.Г., Абдуллин Ф.М.
УДК 631.352.02 DOI:
10.47336/0131-7393-2023-11-12-13
Авторами в статье обоснованы эксплуатационные недостатки
механизма привода ножа существующих сегментно-пальцевых косилок и их устранение
использованием бездезаксиального кривошипно-шатунного механизма,
смонтированного на пальцевый брус косилки.
Резюме: |
Обоснованы эксплуатационные недостатки механизма привода
ножа существующих сегментно-пальцевых косилок и их устранение использованием
бездезаксиального кривошипно-шатунного механизма, смонтированного на
пальцевый брус косилки. |
||
Ключевые
слова: |
сегментно-пальцевая
косилка; дезаксиал; кривошипно-шатунный механизм; режущий аппарат;
уравновешивающее устройство. |
||
Авторы: |
Первушин В.Ф. |
доктор технических наук, профессор |
|
Салимзянов М.З. |
кандидат технических наук, доцент |
||
Шакиров Р.Р. |
кандидат технических наук, доцент |
||
Касимов Н.Г. |
кандидат технических наук, доцент |
||
ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный аграрный университет» |
|||
Абдуллин Ф.М. |
генеральный директор |
||
ООО «Плазма»(г. Ижевск) |
|||
E-mail:
pervushin54@mail.ru |
|||
Литература 1.
Первушин, В.Ф. Теоретические исследования процесса скашивания трав
сегментно-пальцевой косилкой / В.Ф. Первушин, М.З. Салимзянов, Н.Г. Касимов
[и др.] // Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. –
2021. – № 3(67). – С. 72–79. – DOI 10.48012/1817-5457_2021_3_72. – EDN
XKLFWU. 2.
Пат. 2366149 C1 РФ РФ , МПК МПКМПК A01D 34/03. Сегментно-пальцевая косилка /
Ф.М. Абдуллин, В.Ф. Первушин. – № 2008105568/12: заявлено 13.02.2008; опубл.
10.09.2009 – EDN ZXQPKI. 3.
Первушин, В.Ф. Грохот с изменяемым законом движения решет / В.Ф. Первушин,
А.Г. Иванов, И.И. Хузяхметов // Инновационное развитие современного
агропромышленного комплекса России: Мат. Нац. науч.-практ. конф., посвящ.
памяти д-ра техн. наук, профессора Леонида Михайловича Максимова, Ижевск,
14–15 декабря 2022 г. – Удмуртский государственный аграрный университет, 2022.
– С. 109–116. – EDN PAZUXZ. 4.
Бобошин, Д.О. оценка эффективности применения простейших комбинированных
машин / Д.О. Бобошин, И.М. Гордеев // Научные труды студентов Ижевской ГСХА:
Сборник статей / Отв. за выпуск Н.М.Итешина. – Т. 2 (15). – Ижевск: Удмуртский
государственный аграрный университет, 2022. – С. 661-664. – EDN SVCZPI. 5.
Первушин, В.Ф. Влияние изменения величины дезаксиала на качественные и
энергетические показатели режущего аппарата косилки / В.Ф. Первушин, С.А.
Дубовцев // Инновационный потенциал сельскохозяйственной науки XXI века:
вклад молодых ученых-исследователей: Мат. Всеросс. науч.-практ. конф.:
сборник статей, Ижевск, 24–27 октября 2017 г. – С. 246–249. – EDN NTNZHC. 6.
Абдуллин, Ф.М. Повышение эффективности скашивания трав в условиях малых форм
хозяйствования / Ф.М. Абдуллин, В.Ф. Первушин // Вестник Ижевской
государственной сельскохозяйственной академии. – 2012. – № 1(30). – С. 52–54.
– EDN QBNKLD. 7.
Первушин, В.Ф. Классификация ротационных рабочих органов сельскохозяйственных
машин и их траектории движения / В.Ф. Первушин, А.Г. Левшин, М.З. Салимзянов
[и др.] // Агроинженерия. – 2023. – Т. 25. – № 3. – С. 57-64. – DOI
10.26897/2687-1149-2023-3-57-64. – EDN DMNGXA. 8.
Нелюбин, Д.Ю. Ротационный рыхлитель к культиватору для ухода за посадками
картофеля / Д.Ю. Нелюбин // Аграрная наука - 2022: Мат. Всерос. конф. молодых
исследователей. Москва, 22–24 ноября 2022 г. – Российский государственный
аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, 2022. – С. 461–464. – EDN
LNSGRT. 9.
Анализ факторов при исследовании вибросепаратора зерна / В.А. Петров, М.А.
Витвинова, В.И. Широбоков, В.Ф. Первушин // Инновационное развитие
современного агропромышленного комплекса России: Мат. Нац. науч.-практ.
конф., посвящ. доктору технических наук, профессору Леониду Михайловичу
Максимову, Ижевск, 14–15 декабря 2022 г. – Удмуртский государственный
аграрный университет, 2022. – С. 253–256. – EDN UYXZJV. 10. Substantiation of design and parameters of
rotary harrow for preemployment processing ridge planting of potatoes / M.
Salimzyanov, V. Pervushin, N. Kasimov, M. Kalimullin // Engineering for Rural
Development: 19, Jelgava, 20–22 мая 2020 года. –
Jelgava, 2020. – P. 1431–1436. – DOI 10.22616/ERDev.2020.19.TF359. – EDN
AOZZXA. |
|||
Segment-tine
mower with non-axial crank mechanism |
|||
Summary: |
The article justifies the operational drawbacks of
the knife drive mechanism of the existing segment-finger mowers and
eliminates them by using a non-desaxial crank mechanism mounted on the finger
bar of the mower. |
||
Keywords: |
segment-finger
mower; deaxial; crank mechanism (crank mechanism); cutting apparatus;
balancing device. |
||
Authors: |
Pervushin V.F., Salimzyanov M.Z.,
Shakirov R.R., Kasimov N.G., Abdullin F.M. |
||
|
Federal
State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Udmurt
State Agrarian University" LLC
"Plasma" (Izhevsk) |
||
Универсальное
почвообрабатывающее устройство
Ахалая Б.Х., Старовойтов С.И.,
Золотарев А.С., Квас С.А.
УДК 631.358 DOI:
10.47336/0131-7393-2023-11-14-15
Повышение эффективности производства конкурентоспособной
сельскохозяйственной продукции неразрывно связано с обеспеченностью
агропромышленного комплекса передовыми машинными технологиями, энергонасыщенной
техникой нового поколения, инновационными рабочими органами (РО).
Авторами в статье представлено универсальное
почвообрабатывающее устройство, состоящее из лапы культиватора и РО. Показано,
что по линии стыка крыльев лапы выполнена сквозная прорезь под саблевидный РО,
выполненный с кривизной режущей кромки по направлению движения и с отступом от
носка. На стыке верхней и нижней частей РО жестко закреплены две опорные
пластины, с помощью которых РО не проваливается сквозь прорезь. Разработанная
конструкция позволяет проводить культивацию, рыхление и щелевание почвы.
Выбор
энергосберегающей технологии возделывания зерновых
Филин В.А., Букин О.В., Борисов С.В.
УДК 631.01.03 DOI:
10.47336/0131-7393-2023-11-16-17-18
В Агрохолдинге ЗАО «Мордовский бекон» применяются
ресурсосберегающие технологии. Основные из них: сохранение почвенного
плодородия, снижение негативного воздействия на окружающую среду, продуктивное
рациональное применение средств защиты растений, удобрений, ведение научно
обоснованных севооборотов.
Авторами статьи проведены исследования по обоснованию выбора
энергосберегающей технологии возделывания зерновых культур на примере
агрохолдинга.
Резюме: |
Проведены исследования по обоснованию выбора
энергосберегающей технологии возделывания зерновых культур. |
||
Ключевые
слова: |
технология;
mini-till; no-till; посев; уборка; эффективность. |
||
Авторы: |
Филин В.А. |
кандидат технических наук, доцент |
|
ФГБОУ ВО «Мордовский
государственный университет имени Н .П. Огарева» |
|||
E-mail:
f7983va@yandex.ru |
|||
Букин О.В. |
кандидат сельскохозяйственных
наук, генеральный директор |
||
Борисов С.В. |
заместитель генерального директора
по растениеводству |
||
ЗАО «Мордовский бекон» |
|||
E-mail:
beconapr@tyashevo.ru |
|||
Литература 1.
Зангиев, А.А. Производственная эксплуатация машинно-тракторного парка/ А.А.
Зангиев, Г.П. Лышко, А.Н. Скороходов. – М.: Колос, 1996. – 320 с. 2.
Прогнозирование использования машинно-тракторного парка на основе методов
экономико-математического моделирования /А.П. Иншаков, В.А.Филин, А.В.Филин/
Повышение эффективности функционирования механических и энергетических
систем. – Мат. межд. науч.-техн. конф. – Саранск, – 2007. – С.166–169. |
|||
Selection
of energy-saving technology for cereal cultivation |
|||
Summary: |
Studies have been conducted to substantiate the
choice of energy - saving tech-nology for cultivating grain crops. |
||
Keywords: |
technology,
mini-till, no-till, sowing, harvesting, efficiency. |
||
Authors: |
Filin
V.A., Bukin O.V., Borisov S.V. |
||
|
Federal
State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Mordovia State
University named after N.P. Ogareva" CJSC
"Mordovian Bacon" |
||
Востребованность
возобновляемых источников энергии
Амерханов Р.А., Харченко Д.П.,
Квитко А.В., Таразанов В.И.
УДК 620.92 DOI:
10.47336/0131-7393-2023-11-19-20-21
Повысить рентабельность личных подсобных и малых фермерских
хозяйств могут энергоэффективные источники электроэнергии.
В статье авторов приведен анализ целесобразности применения
энергоэффективных источников энергии, таких, как ветроэнергетические и
солнечные фотоэнергетические установки в условиях сельской местности.
Применение комбинированных систем электроснабжения, выполненных на традиционных
и возобновляемых источниках энергии, для электроснабжения автономных
сельскохозяйственных потребителей электроэнергии повысит надёжность их
электроснабжения.
Резюме: |
Приведен анализ целесобразности применения
энергоэффективных источников энергии, таких, как ветроэнергетические и
солнечные фотоэнергетические установки в условиях сельской местности.
Применение комбинированных систем электроснабжения, выполненных на
традиционных и возобновляемых источниках энергии, для электроснабжения
автономных сельскохозяйственных потребителей электроэнергии повысит
надёжность их электроснабжения. |
||
Ключевые
слова: |
возобновляемые
источники энергии; ветроэнергетические установки; солнечные фотоэнергетические
установки. |
||
Авторы: |
Амерханов Р.А. |
доктор технических наук, профессор |
|
Харченко Д.П. |
доцент |
||
Квитко А.В. |
старший преподаватель |
||
Таразанов В.И. |
магистрант |
||
ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» |
|||
E-mail: 9061870011@mail.ru |
|||
Литература 1.
Амерханов, Р.А. Возможности использования возобновляемых источников энергии
Краснодарского края / Р.А. Амерханов, А.С. Кириченко, Р.С. Касьянов //
Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология». – 2015.
– № 13–14. – С. 12–25. 2.
Оськин, С.В. Эффективные комплексы почвообрабатывающих агрегатов: монография
/ С.В. Оськин, Б.Ф. – Краснодар: ООО ОООООО «Крон». – 2016. – 381 с. 3.
Юдаев, И.В. Солнечная электроэнергетика Юга России: имеющийся потенциал, эксплуатируемые
объекты, перспективы развития / И.В. Юдаев, Ю.В. Даус // В сборнике:
Альтернативная энергетика в регионах России «АЭР -2018». – 2018. – С. 45–49. 4.
Григораш, О.В. Энергоэффективные и энергосберегающие автономные системы
электроснабжения на ветро-солнечных электростанциях для малых фермерских
хозяйств: монография / О.В. Григораш, Е.А. Денисенко, А.В. Квитко [и др.]. –
Краснодар: КубГАУ . – 2023. – 180 с. 5.
Никитенко, Г.В. Ветро-солнечная система автономного электроснабжения / Г.В.
Никитенко, Е.В. Коноплев, А.А. Лысаков // Сельский механизатор. – 2018. – №
4. – С. 28–29. |
|||
Demand for
renewable energy sources |
|||
Summary: |
The issues of relevance of the use of
energy-efficient energy sources, such as wind power and solar photovoltaic
installations in rural areas are revealed. The use of combined power supply
systems based on traditional and renewable energy sources for the power
supply of autonomous agricultural electricity consumers will increase the
reliability of their power supply. |
||
Keywords: |
renewable
energy sources; wind power plants; solar photovoltaic installations. |
||
Authors: |
Amerkhanov R.A., Kharchenko D.P.,
Kvitko A.V., Tarazanov V.I. |
||
|
Federal
State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Kuban State
Agrarian University named after I.T. Trubilina" |
||
Анализ потерь электроэнергии при
увеличении максимальной мощности предприятия
Агеев В.А., Репьев Д.С., Казаков
Д.В., Автаев С.Н.
УДК 621.311.11 DOI:
10.47336/0131-7393-2023-11-22-23-30
Авторами статьи с применением программного комплекса для
расчета установившихся режимов электрических сетейпроведено исследование
параметров режима и потерь электрической энергии (ЭЭ) в связи с планируемым
увеличением максимальной мощности ООО «МПК «Атяшевский». Представлена структура
потерь ЭЭ по уровням напряжения и типам элементов электрических сетей.
Приведены результаты анализа изменения потерь ЭЭ в электрических сетях при
увеличении максимальной мощности предприятия.
Резюме: |
В программном комплексе для расчета установившихся режимов
электрических сетей проведено исследование параметров режима и потерь
электрической энергии (ЭЭ) в связи с планируемым увеличением максимальной
мощности ООО «МПК «Атяшевский». Представлена структура потерь ЭЭ по уровням
напряжения и типам элементов электрических сетей. Приведены результаты
анализа изменения потерь ЭЭ в электрических сетях при увеличении максимальной
мощности предприятия. |
||
Ключевые
слова: |
электрические
сети; параметры режима; электрическая энергия; потери электроэнергии; система
электроснабжения. |
||
Авторы: |
Агеев В.А. |
кандидат технических наук, доцент |
|
Репьев Д.С. |
преподаватель |
||
Казаков Д.В. |
аспирант |
||
Автаев С.Н. |
старший преподаватель |
||
ФГБОУ ВО «Мордовский
государственный университет имени Н. П. Огарёва» |
|||
E-mail:
ageyevva@mrsu.ru |
|||
Литература 1.
Распоряжение Главы Республики Мордовия № 187-РГ от 30 апреля 2021 года «Об
утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Республики Мордовия
на 2022–2026 годы»: Официальный портал органов государственной власти
Республики Мордовия. [Электронный ресурс]. – URL:
https://e-mordovia.ru/upload/iblock/939/187_rg-po-sipr-2022_2026.pdf (дата
обращения 17.09.2023) 2.
Приказ № 326 от 30 декабря 2008 г. Об организации в Министерстве энергетики
Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь
электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям // Гарант: [сайт]. –
URL: https://base.garant.ru/195516/ (дата обращения 17.09.2023). 3.
Интерактивная карта загрузки центров питания 35 кВ и выше: сайт / Портал
электросетевых услуг РОССЕТИ. [Электронный ресурс]. – URL:
https://портал-тп.рф/platform/portal/tehprisEE_centry_pitania (дата обращения
17.09.2023). 4.
Свидетельство 2018612344 РФ. Свидетельство об официальной регистрации
программы для ЭВМ. Программный комплекс для расчета режимов электрических
сетей / В.А. Агеев, П.А. Волгушев, К.А. Душутин.– № 2017663623; заявлено
26.12.17; опубл. 15.02.18, Реестр программ для ЭВМ. – 1 с. 5.
Файбисович, Д.Л. Справочник по проектированию электрических сетей/ под ред.
Д.Л. Файбисовича. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЭНАС ЭНАСЭНАСЭНАС , 2012.
– 376 с. 6.
ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения. Введ. 2014–07–01. М.: Стандартинформ,
2012. – 20 с. |
|||
Analysis
of electricity losses when increasing the maximum power of an enterprise |
|||
Summary: |
In the software package for calculating the
steady-state modes of electric networks, a study of the parameters of the
mode and losses of electric energy (EE) was carried out in connection with
the planned increase in the maximum capacity of LLC IPC «Atyashevsky». The
structure of EE losses by voltage levels and types of elements of electrical
networks is presented. The results of the analysis of changes in EE losses in
electrical networks with an increase in the maximum capacity of the
enterprise are presented. |
||
Keywords: |
electric
networks; mode parameters; electric energy; electricity losses; power supply
system. |
||
Authors: |
Ageev V.A., Repev D.S., Kazakov
D.V., Avtaev S.N. |
||
|
Federal
State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Mordovia
State University named after N.P. Ogarev" |
||
Аналитический метод расчета условий
компенсацииреактивной мощности на линии электроснабжения
Богдан А.В., Стрижков И.Г., Савенко
А.В., Тропин В.В.
УДК 621.3.083.7 DOI:
10.47336/0131-7393-2023-11-24-25-27
Авторами статьи разработан метод аналитического расчета
рациональных условий эксплуатации устройства компенсации реактивного тока на
линии, основанный на введении в эквивалентную схему сети идеальных источников
тока, моделирующих отдельно активные и реактивно-индуктивные составляющие токов
электроприёмников. Показано, что погрешность расчёта предотвращённых потерь
мощности от действия компенсации, определение мощности и точки подключения
устройства предлагаемым аналитическим методом по сравнению с результатом
расчёта, полученным численным методом, не превышает 5–7%.
Резюме: |
Разработан метод аналитического расчета рациональных
условий эксплуатации устройства компенсации реактивного тока на линии,
основанный на введении в эквивалентную схему сети идеальных источников тока,
моделирующих отдельно активные и реактивно-индуктивные составляющие токов
электроприёмников. Показано, что погрешность расчёта предотвращённых потерь
мощности от действия компенсации, определение мощности и точки подключения
устройства предлагаемым аналитическим методом по сравнению с результатом
расчёта, полученным численным методом, не превышает 5–7%. |
||
Ключевые
слова: |
источник
тока; компенсатор реактивного тока; узел подключения; предотвращенные потери. |
||
Авторы: |
Богдан А.В. |
доктор технических наук, профессор |
|
Стрижков И.Г. |
доктор технических наук, профессор |
||
Савенко А.В. |
кандидат технических наук,
профессор |
||
Тропин В.В. |
доктор технических наук, профессор |
||
ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина» |
|||
E-mail:
tropin.v09@mail.ru |
|||
Литература 1.
Тропин, В.В. Синтез симметричной электрической сети с распределенными
нагрузками по критерию максимального экономического эффекта компенсации
реактивной мощности / В.В. Тропин, А.В. Савенко // Известия вузов.
Электромеханика. – 2008 – №1. – С. 84–86. 2.
Железко, Ю.С. Расчет, анализ и нормирование потерь электроэнергии в
электрических сетях: Руководство для практических расчетов /Ю.С.Железко,
А.В.Артемьев, О.В.Савченко. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС , 2005. – 280 с. 3. Willis, H.L. Analytical method and rules of thumb
for modeling DG-distribution Interaction / H.L. Willis // in Proc.2000 IEEE
Power Engineering Society Summer Meeting, vol.3, Seatle, WA, July – 2000. –
pp. 1643–1644. 4. Caisheng, Wang Analytical Approaches for Opimal
Placement of Distributed Generation Sources in Power Systems / Wang Caisheng,
M. Hashem Nehrir // IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, vol. 19. NO.4 NOVEMBER – 2004. – pp.
2068–2076. 5.
Теоретические основы электротехники: В 3-х томах. Учебник длявузов. Т. 1. –
4-е изд./ К.С. Демирчян, Л.Р. Нейман, Н.В. Коровкин, В.Л. Чечурин. – СП б.:
Питер. – 2003. – 463 с. 6.
Богдан, А.В. Определение мощности одноступенчатой конденсаторной установки /
А.В. Богдан, К.В. Перекопский // Механизация и электрификация сельского
хозяйства. – 2007 – № 8. – С. 30–31. |
|||
Analytical
method for calculating the conditions for reactive power compensation on a
power supply line |
|||
Summary: |
A method has been developed for the analytical
calculation of rational operating conditions for a reactive current
compensation device on a line, based on the introduction of ideal current
sources into the equivalent circuit diagram of the network, modeling
separately the active and reactive-inductive components of the currents of
electrical receivers. It is shown that the error in calculating the prevented
power losses from the action of compensation, determining the power and
connection point of the device using the proposed analytical method, compared
with the calculation result obtained by the numerical method, does not exceed
5-7 %. |
||
Keywords: |
current
source; reactive current compensator; connection point; prevented losses |
||
Authors: |
Bogdan A.V., Strizhkov I.G.,
Savenko A.V., Tropin V.V. |
||
|
Federal
State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Kuban State
Agrarian University named after I. T. Trubilin" |
||
Хранение
электроактивированных растворов
Богдан А.В., Тропин В.В., Николаенко
С.А., Цокур Д.С., Цокур Е.С.
УДК 621.357.12 DOI:
10.47336/0131-7393-2023-11-26-27
Использование
растворов, получаемых в ходе диафрагменного электролиза воды (дезинфектант –
анолит, обладающий кислотными свойствами, и биостимулятор – католит, обладающий
щелочными свойствами), в технологических процессах сельского хозяйства не
всегда предусматривает их мгновенное использование. Поэтому встаёт вопрос о
длительности хранения растворов анолита и католита, в течение, которого они не
теряют своих свойств.
В статье авторов представлены результаты исследования
времени сохранения параметров электроактивированных растворов, таких как рН,
проводимость, общая минерализация (TDS) и окислительно-восстановительный
потенциал (ОВП). Показано, что все указанные параметры, за исключением ОВП,
изменяются незначительно в течение месяца. ОВП католита напротив в течение 40 ч
после получения возвращается к своему исходному состоянию, что говорит о
невозможности его хранения при использовании в сельском хозяйстве, как
биостимулятора.
Резюме: |
Представлены результаты исследования времени сохранения
параметров электроактивированных растворов (анолиты и католиты, получаемых в
ходе диафрагменного электролиза воды), таких как рН, проводимость, общая
минерализация (TDS) и окислительно-восстановительный потенциал (ОВП).
Показано, что все указанные параметры, за исключением ОВП, изменяются
незначительно в течение месяца. ОВП католита напротив в течение 40 ч после
получения возвращается к своему исходному состоянию, что говорит о
невозможности его хранения при использовании в сельском хозяйстве, как
биостимулятора. |
||
Ключевые
слова: |
электролиз;
анолит; католит; рН; окислительно-восстановительный потенциал. |
||
Авторы: |
Богдан А.В. |
доктор технических наук, профессор |
|
Тропин В.В. |
доктор технических наук, профессор |
||
Николаенко С.А. |
кандидат технических наук, доцент |
||
Цокур Д.С. |
кандидат технических наук, доцент |
||
Цокур Е.С. |
ассистент |
||
ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» |
|||
E-mail:
el-mash@kubsau.ru |
|||
Литература 1.
Оськин, А.С. Технология силосования зеленой массы кукурузы с использованием
экологически чистого электроактивированного консерванта / А.С. Оськин, С.В.
Оськин, Н.М. Симонов, Е.Н. Симонова. – Краснодар : ООО «Крон», 2011. – 172 с. 2.
Бахир, В.М. Электрохимическая активация: изобретения, техника, технология /
В.М. Бахир. – М.: [б. и.], 2014. – 511 с. 3.
Оськин, С.В. Применение электроактивированных растворов в сельском хозяйстве
/ С.В. Оськин, Д.С. Гребцов // Механизация и электрификация сельского
хозяйства. – 2007. – № 8. – С. 26. 4.
Цокур, Д.С. Использование электроактивной воды в технологическом процессе
экологически безопасного выращивания овощных культур в условиях закрытого
грунта / Д.С. Цокур, С.В. Оськин // Чрезвычайные ситуации: промышленная и
экологическая безопасность. – 2014. – № 2(18). – С. 148-154. |
|||
Storageofelectroactivatedsolutions |
|||
Summary: |
The article presents the results of a study of the
preservation time of such parameters of electroactivated solutions (anolites
and catholites obtained during diaphragm electrolysis of water) as pH,
conductivity, total mineralization (TDS) and redox potential (ORP). It is
shown that all these parameters, with the exception of ORP, change slightly
during the month. On the contrary, the ORP of the catholyte returns to its
original state within 40 hours after receipt, which indicates that it is
impossible to store it when used in agriculture as a biostimulator. |
||
Keywords: |
diaphragm
electrolysis of water; anolyte; catholyte; pH; redox potential. |
||
Authors: |
Bogdan A.V., Tropin V.V.,
Nikolaenko S.A., Tsokur D.S., Tsokur E.S. |
||
|
Federal
State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Kuban State
Agrarian University named after I.T. Trubilina" |
||
Устройство защиты трехфазного
электродвигателя с мониторингом основных параметров его работы
Харченко Д.П., Нагучев З.М.
УДК 621.316.728 DOI:
10.47336/0131-7393-2023-11-28-29-30
Устройства защиты трехфазных электродвигателей (ЭД) не
теряют актуальности в настоящее время.
Авторами в статье рассматривается устройство защиты
трехфазных ЭД с возможностью мониторинга основных параметров его работы. Прибор
позволяет контролировать напряжение питающей сети, пусковые и рабочие токи ЭД,
потребляемую мощность, а также температуру его обмоток. Электрическая схема
устройства использует современную элементную базу и выполнена на основе
управляющего логического микроконтроллера, а также датчиков тока, работающих на
эффекте Холла.
Резюме: |
Рассматривается устройство защиты трехфазных
электродвигателей (ЭД) с возможностью мониторинга основных параметров его
работы. Прибор позволяет контролировать напряжение питающей сети, пусковые и
рабочие токи ЭД, потребляемую мощность, а также температуру его обмоток.
Электрическая схема устройства использует современную элементную базу и
выполнена на основе управляющего логического микроконтроллера, а также
датчиков тока, работающих на эффекте Холла. |
||
Ключевые
слова: |
микроконтроллер;
трехфазный электродвигатель; датчики; защита. |
||
Авторы: |
Харченко Д.П. |
кандидат технических наук, доцент |
|
Нагучев З.М. |
аспирант |
||
ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» |
|||
E-mail:
dmitryph85@mail.ru |
|||
Литература 1.
Харченко, Д.П. Микроконтроллерный модуль электропривода вентилятора птичника
/ Д.П. Харченко, Г.М. Оськина, Н.Ю. Курченко // Сельский механизатор. – 2019.
– № 1. – С. 35–36. 2.
Харченко, Д.П. Разработка модуля датчиков электропривода вентилятора птичника
на базе микроконтроллера / Д.П. Харченко, В.А. Дидыч // Научное обеспечение
агропромышленного комплекса. – Сборник тезисов по мат. Всерос. нац. конф. –
2019. – С. 659–660. 3.
Харченко, Д.П. Принцип работы программируемых логических контроллеров в
сельхозпредприятиях / Д.П. Харчеко, С.А. Николаенко, А.П. Волошин, Д.С. Цокур
// Сельский механизатор. – 2018. – № 11. – С. 30–31. |
|||
Three-phase
electric motor protection device with monitoring of the main parameters of
its operation |
|||
Summary: |
The article discusses a device for protecting
three-phase electric motors with the ability to monitor its main operating
parameters. The device allows you to control the supply voltage, starting and
operating currents of the electric motor, power consumption, as well as the
temperature of its windings. The electrical circuit of the device uses a
modern element base, and is based on a control logical microcontroller, as
well as current sensors operating on the Hall effect. |
||
Keywords: |
microcontroller;
three-phase electric motor; sensor; protection. |
||
Authors: |
Kharchenko
D.P., Naguchev Z.M. |
||
|
Federal
State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Kuban State
Agrarian University named after I.T. Trubilina" |
||
Исследование на физической модели
изменений пускового тока конденсаторной батареи
Кучеренко Р.Е., Богдан А.В.,
Кучеренко Д.Е., Стрижков И.Г., Тропин В.В.
УДК 621.3.083.72 DOI:
10.47336/0131-7393-2023-11-31-32
Выявление условий коммутации при подключении силовых
конденсаторов к электрической сети, питающей сельскохозяйственных потребителей,
– необходимый начальный этап выбора и конденсаторов и соответствующей
коммутационной аппаратуры.
Авторами статьи исследованы на физической модели изменения
пускового тока трехфазной конденсаторной батареи, вызванные дополнительным
RL-контуром в её каждой фазе. Показано, что наиболее удобен для практики случай
десяти-двенадцатикратного превышения сопротивления резистора R над реактивным
сопротивлением катушки индуктивности L.
Резюме: |
Исследованы
на физической модели изменения пускового тока трехфазной конденсаторной
батареи, вызванные дополнительным RL-контуром в её каждой фазе. Показано, что
наиболее удобен для практики случай десяти-двенадцатикратного превышения
сопротивления резистора R над реактивным сопротивлением катушки индуктивности
L. |
||
Ключевые
слова: |
конденсаторная
батарея; пусковой ток; резонанс; соотношение параметров. |
||
Авторы: |
Кучеренко Р.Е. |
аспирант |
|
Богдан А.В. |
доктор технических наук, профессор |
||
Кучеренко Д.Е. |
старший преподаватель |
||
Стрижков И.Г. |
доктор технических наук, профессор |
||
Тропин В.В. |
доктор технических наук, профессор |
||
ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» |
|||
E-mail:
tropin.v09@mail.ru |
|||
Литература 1.
Алябьев, В.М. О некоторых особенностях коммутации косинусных конденсаторов на
предприятиях лесной промышленности / В.М. Алябьев // Известия вузов. Лесной
журнал. – 1991. – №5. – С. 35–38. 2.
Савиных, В.В. Условия токовой коммутации при подключении силового
конденсатора к электрической сети / В.В. Савиных, В.В. Тропин // Известия
вузов. Электромеханика. – 2011. – №1. – С. – 67–70. 3.
Савиных, В.В. Особенности выбора коммутаторов для силовых конденсаторов /
В.В. Савиных, В.В. Тропин // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2012. – №1. –
С. – 243–245. 4.
Фельдман, М. Расчет токов коммутации конденсаторных батарей / М. Фельдман //
Новости электротехники. – 2009. – №4 (58). – С. 1–4. |
|||
Study on a
physical model of changes in the starting current of a capacitor bank |
|||
Summary: |
A study on a physical model of changes in the
starting current of a three-phase capacitor bank caused by an additional RL
circuit in each phase is considered. It is shown that the most convenient for
practice is the case of ten to twelve times the value of the resistor R
exceeding the value of the inductor reactance L. |
||
Keywords: |
capacitor
bank; starting current; resonance; parameter ratio. |
||
Authors: |
Kucherenko R.E., Bogdan A.V., Kucherenko
D.E., Strizhkov I.G., Tropin V.V. |
||
|
Federal
State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Kuban State
Agrarian University named after I.T. Trubilina" |
||
Оценка профессионального риска
электрогазосварщикаремонтного предприятия АПК
Миньков Н.А., Игайкина И.И., Даськин
И.Н., Шигаев А.В.
УДК 331.45 DOI:
10.47336/0131-7393-2023-11-33-34-35
В статье автором представлены результаты оценки
индивидуального профессионального риска электрогазосварщика ремонтного предприятия
АПК с применением методики, разработанную ЗАО Клинский институт охраны и
условий труда.
Резюме: |
Произведена оценка индивидуального профессионального риска
электрогазосварщика ремонтного предприятия АПК. |
||
Ключевые
слова: |
охрана
труда; профессиональный риск; вредные и опасные производственные факторы;
условия труда. |
||
Авторы: |
Миньков Н.А. |
кандидат технических наук, доцент |
|
Игайкина И.И. |
кандидат технических наук, доцент |
||
Даськин И.Н. |
кандидат технических наук, доцент |
||
Шигаев А.В. |
кандидат педагогических наук,
доцент |
||
ФГБОУ ВО «Мордовский
государственный университет имени Н.П. Огарёва», Институт механики и
энергетики |
|||
E-mail:
minkov.nikolay08@yandex.ru |
|||
Литература 1.
Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации:
Федеральный закон № 197-ФЗ: текст с изменениями и дополнениями на 01 сентября
декабря 2022 года : [принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года]. –
Текст: электронный // Консультант плюс: [сайт информ.-правовой компании]. –
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req= doc&rnd=
d5GqVg&base=LAW&n=422040&cacheid=2DB172207D78BA8D8C08BB063674F949&mode=rubr#qZI79HTkIWTaMGcn.
– Режим доступа: сеть Интернет. 2.
Обзор результатов общероссийского мониторинга условий и охраны труда в
Российской Федерации (подготовлен Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации) – Текст: электронный – URL:
https://eisot.rosmintrud.ru/monitoring-uslovij-i-okhrany-truda. 3.
ЕМИСС ЕМИССЕМИСС. Официальные статистические показатели [электронный сайт]. –
Режим доступа: http://fedstat.ru›indicator. |
|||
Assessing
the professional risk of an electric and gas welder at an agro-industrial
complex repair enterprise |
|||
Summary: |
The assessment of the individual professional risk
of the electric and gas welder of the agroindustrial complex repair
enterprise was made. |
||
Keywords: |
labor
protection; occupational risk; harmful and dangerous production factors;
working conditions. |
||
Authors: |
Minkov N.A., Igaikina I.I., Daskin
I.N., Shigaev A.V. |
||
|
Federal
State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Mordovia
State University named after N.P. Ogarev", Institute of Mechanics and
Energy |
||
Восстановление
шейки коленчатого вала с аварийным износом
Бойко Н.И., Сатинов Г.А., Прокин
М.И., Фомин А.И.
УДК 621.791.92 DOI:
10.47336/0131-7393-2023-11-36-3 обл.
Для более длительного использования коленчатого вала (КВ)
предусмотрен их ремонт с использованием системы ремонтных размеров при
естественном износе. Нередки случаи аварийного износа одной шейки при
сохранении работоспособности остальных.
Авторами в статье рассмотрен технологический подход
восстановления аварийного износа шейки КВ с применением наплавки в среде
защитных газов и электроконтактной приварки ленты. Представлены основные этапы
процесса восстановления для практического осуществления предлагаемого способа.
Резюме: |
Рассмотрен технологический подход восстановления
аварийного износа шейки коленчатого вала с применением наплавки в среде
защитных газов и электроконтактной приварки ленты. Представлены основные
этапы процесса восстановления для практического осуществления предлагаемого
способа. |
||
Ключевые
слова: |
шейка
коленчатого вала; аварийный износ; наплавка; приварка; сварочный аппарат;
проволока; лента; режим. |
||
Авторы: |
Бойко Н.И. |
магистрант |
|
Сатинов Г.А. |
магистрант |
||
Прокин М.И. |
магистрант |
||
Фомин А.И. |
кандидат технических наук, доцент |
||
ФГБОУ ВО «Мордовский
государственный университетимени Н.П. Огарёва» |
|||
E-mail:
fominsurgod@yandex.ru |
|||
Литература 1.
Толкушев, А.А. Проблемы восстановления коленчатых валов и пути их решения /
А.А. Толкушев, А.С. Баутин // Современные автомобильные материалы и
технологии (САМИТ-2017): сб. статей IX Межд. науч.-техн. конф. – 2017. – С.
228–232 2.
Войкина, А.В. Анализ современных способов восстановления шеек коленчатых
валов автотракторных двигателей / А.В. Войкина, А.В. Овчаренко, А.В. Чупахин
// Проблемы совершенствования машин, оборудования и технологий в
агропромышленном комплексе. Мат. Межд. науч.-техн. конф. – 2019. – С. 98–102. 3.
Денисов А.С., Тугушев Б.Ф., Горшенина Е.Ю. Особенности предлагаемой
технологии восстановления коленчатых валов автотракторных двигателей
наплавочными металлопокрытиями на основе анализа зарубежных аналогов. – 2013.
– Т. 6. – № 10. – С. 95–98. 4.
Фомин, А.И. Восстановление коленчатых валов на ремонтных предприятиях
Республики Мордовия / А.И. Фомин, П.В. Сенин, М.С. Кудряков, И.А. Баранов,
А.М. Кулягин. // Техника и оборудование для села. – 2022. – № 4. – С. 22–26. 5.
Фомин, А. И. Ускоренные испытания на надежность коленчатых валов / А.И.
Фомин, Е. А. Нуянзин // Сельский механизатор. – 2016. – № 9. – С. 38–40. |
|||
Restoration
of a crankshaft journal with emergency wear |
|||
Summary: |
A technological approach to restoring emergency wear
of the crankshaft journal using surfacing in a protective gas environment and
electrical contact welding of the tape is considered. The main stages of the
recovery process for the practical implementation of the proposed method are
presented. |
||
Keywords: |
crankshaft
journal, emergency wear, surfacing, welding, welding machine, wire, tape, mode. |
||
Authors: |
Boyko
N.I., Satinov G.A., Prokin M.I., Fomin A.I. |
||
|
Federal
State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Mordovia
State University named after N.P. Ogarev" |
||
На первой и второй страницах обложки – Культиватор предпосевной «Tigarbo», модель АПП-5, испытание которого
проведено на ФГБУ «Кубанская МИС».
Третья страница обложки – Иллюстрации к статье «Восстановление
шейки коленчатого вала с аварийным износом»: восстановление шейки
электродуговой наплавкой в среде защитного газа; обработка шейки приваркой
ленты.
На четвертой странице обложки – Иллюстрации к статье
«Сегментно-пальцевая косилка с бездеаксиальным кривошипно-шатунным механизмом»:
косилка на скашивании естественных трав; косилка в транспортном положении
режущего аппарата; косилка на скашивании обочин дорог.