«Сельский механизатор» №11
Мониторинг
мобильной сельскохозяйственной техники
Системы контроля версий
программного обеспечения для управления проектами в АПК
Перевод тракторов на
газомоторное топливо
Технико-экономическая
оценка с учетом универсальности тракторов
Модернизированный
пневматический высевающий аппарат
Разработка конструкции
и методика расчета фильтра очистки охлаждающей жидкости для ДВС
Анализ надежности
комбайнов СХ 6090 «New Holland»
ЭНЕРГЕТИКА:
ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ
Контроль
температурного режима токопроводящих шин в условиях ограниченного объема
Расчет режимов
электросетей с помощью решения систем линейных алгебраических уравнений
Проектирование
мобильной фотоэлектрической системы для насосной станции
Установка для измерения
биопотенциалов у прорастающих семян
НА
ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ
Усовершенствованное
перемешивающее устройство для биореактора
Электропульсатор
доильного аппарата попарного доения с магнитожидкостным уплотнителем
Определение
оптимальных параметров установки для обеззараживания зерна при СВЧ обработке
Радиогерметичная
установка для термообработки слизистых субпродуктов
Основные причины
пожаров в зернохранилищах
Мониторинг
мобильной сельскохозяйственной техники
Бондарь С.Н., Воротников И.Н.,
Вахтина Е.А., Пашковский А.В.
УДК 504.064.36 DOI:
10.47336/0131-7393-2024-11-3-4-7
Для оценки
технического состояния техники и стационарного оборудования объектов сельского
хозяйства разработано большое число типов диагностических установок и приборов.
С их помощью удается контролировать узлы и агрегаты и повышать качество
эксплуатации как машин, так и оборудования.
В статье
авторов представлены структурные решения построения систем передачи данных в
технологиях удаленного мониторинга мобильной сельскохозяйственной техники.
Резюме: |
Представлены структурные решения построения систем
передачи данных в технологиях удаленного мониторинга мобильной
сельскохозяйственной техники. |
||
Ключевые слова: |
радионаправление, радиосеть, комбинированная радиосеть |
||
Авторы: |
Бондарь С.Н.1 |
кандидат
технических наук, доцент |
|
Bond_SN@mail.ru |
|||
Воротников
И.Н.1 |
кандидат
технических наук, доцент |
||
Вахтина
Е.А.1 |
кандидат
педагогических наук, доцент |
||
Пашковский
А.В.2 |
доктор
технических наук, доцент |
||
1
Ставропольский государственный аграрный университет 2
Невинномысский технологический институт (филиал) Северо-Кавказский
федеральный университет |
|||
Литература 1. Бондарь С.Н., Воротников И.Н., Мастепаненко М.А.,
Вахтина Е.А. Радиофицированная система автоматического управления поливом / Сельский
механизатор. – 2018. – № 4. – С. 6–7. 2. Бондарь С.Н., Воротников И.Н., Вахтина Е.А., Вострухин
А.В. Микроконтроллерные системы управления параметрами микроклиматом в
птицеводческих помещениях / Сельский механизатор. – 2022. – № 11. – С. 16–17. 3. Бондарь С.Н., Воротников И.Н., Вахтина Е.А. Схема
радиофицированного ретрансляционного узла оросительной системы с частичным
отказом от проводных линий связи / Сельский механизатор. – 2023. – № 5. – С.
40–41. 4. ГОСТ Р 53564-2009. Контроль состояния и диагностика
машин. Мониторинг состояния оборудования опасных производств. Требования к
системам мониторинга. - Режим доступа:
https://internet-law.ru/gosts/gost/48744/, свободный. |
|||
MONITORING
OF MOBILE AGRICULTURAL MACHINERY |
|||
Summary: |
Structural solutions for building
data transmission systems in technologies for remote monitoring of mobile
agricultural equipment are presented. |
||
Keywords: |
radio direction, radio network, combined radio
network |
||
Authors: |
Bondar
S.N., Vorotnikov I.N., Vakhtina E.A., Pashkovsky A.V. |
||
|
1 Stavropol State Agrarian University 2 Nevinnomyssk Technological Institute (branch)
North Caucasus Federal University |
||
Системы контроля версий программного
обеспечения для управления проектами в АПК
Бондарева Г.А., Аникуев С.В.,
Мастепаненко М.А., Габриелян Ш.Ж., Аникуева О.В.
УДК 53.087 DOI:
10.47336/0131-7393-2024-11-5-6-7
В сельском
хозяйстве системы контроля управления версиями могут использоваться в различных
проектах.
В статье
авторов рассмотрено применение систем контроля версий (СКВ) в АПК для
управления проектами и данными. Проанализированы преимущества использования
СКВ, такие как повышение эффективности, улучшение управления, повышение
прозрачности и снижение затрат. Также рассмотрены различные СКВ и их
особенности. Статья подчеркивает важность выбора подходящей системы контроля
версий для конкретных задач и условий работы в сельском хозяйстве.
Резюме: |
Рассмотрено применение систем контроля версий (СКВ) в АПК
для управления проектами и данными. Проанализированы преимущества
использования СКВ, такие как повышение эффективности, улучшение управления,
повышение прозрачности и снижение затрат. Также рассмотрены различные СКВ и
их особенности. Статья подчеркивает важность выбора подходящей системы
контроля версий для конкретных задач и условий работы в сельском хозяйстве. |
||
Ключевые слова: |
системы контроля версий, управление проектами, управление
данными, совместная работа, версионирование данных |
||
Авторы: |
Бондарева
Г.А. |
кандидат
педагогических наук, доцент |
|
Аникуев
С.В. |
кандидат
технических наук, доцент |
||
Мастепаненко
М.А. |
кандидат
технических наук доцент |
||
Габриелян
Ш.Ж. |
кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент |
||
Аникуева
О.В. |
старший
преподаватель |
||
Ставропольский
государственный аграрный университет |
|||
Литература 1. Бондарева Г.А. Комплексная оценка надежности
программного обеспечения информационных систем / Современное гуманитарное
знание о проблемах социального развития. Материалы Всероссийской конференции.
– Ставрополь, 2021. – С. 8–13. 2. Бондарева Г.А., Евсеева Е.В. Виртуальная частная сеть
на защите информационных систем компании. / Общество и личность: идеи
гуманизма в условиях глобальной турбулентности (памяти профессора Е.Н.
Шиянова): Материалы Всероссийской научно-практической конференции / отв. ред.
С.Е. Шиянов, А.П. Федоровский. – Ставрополь: СКСИ , 2024. 3. Bazhenov A. MAIN PIPELINES CORROSION MONITORING DEVICE / Bazhenov A., Bondareva G., Grivennaya N., Malygin S., Goryainov M. – Текст : непосредственный //IOP IOP IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2017. С. 012032. 4. Бондарева Г.А. Цифровые технологии и трансгуманизм в
высшем образовании: электронные учебные курсы / Общество и личность: ситуация
постгуманизма. Памяти профессора Е.Н. Шиянова // Отв. ред. С. Е. Шиянов, А.
П. Федоровский. Ставрополь, 2021. – С. 216–218. |
|||
SOFTWARE
VERSION CONTROL SYS TEMS FOR PROJECT MANAGEMENT IN AIC |
|||
Summary: |
The application of version control
systems (VMS) in the agro-industrial complex for project and data management
is considered. The advantages of using VMS are analyzed, such as increasing
efficiency, improving management, increasing transparency and reducing costs.
Various SLEs and their features are also considered. The article highlights
the importance of choosing a suitable version control system for specific
tasks and working conditions in agriculture. |
||
Keywords: |
versioning systems, project management, data
management, collaboration, data versioning |
||
Authors: |
Bondareva G.A., Anikuev S.V., Mastepanenko M.A.,
Gabrielyan Sh.Zh., Anikueva O.V. |
||
|
Stavropol State Agrarian University |
||
Перевод тракторов на газомоторное
топливо
Алексеенко В.А., Баганов Н.А.,
Жевора Ю.И., Сидельников Д.А.
УДК 621.43 DOI:
10.47336/0131-7393-2024-11-8-9
Перевод
дизельной техники на газомоторное топливо – перспективное направление, в том
числе и для агропромышленного комплекса. Если вопрос перевода автомобильного
легкового, пассажирского и большегрузного транспорта решен практически серийно,
то переоборудование сельскохозяйственной (с.-х.) техники требует дополнительных
исследований и конструктивной разработки.
В статье
авторов рассмотрены тенденции и перспективы перевода на газомоторное топливо
машинно-тракторного парка с.-х. предприятий региона. Применение
компримированного газа позволит снизить себестоимость производства с.-х.
продукции и улучшить экологическую обстановку.
Резюме: |
Рассмотрены тенденции и перспективы перевода на
газомоторное топливо машинно-тракторного парка сельскохозяйственных (с.-х.)
предприятий региона. Применение компримированного газа позволит снизить
себестоимость производства с.-х. продукции и улучшить экологическую
обстановку. |
||
Ключевые слова: |
топливо, перспективы, переоборудование, метан, техника |
||
Авторы: |
Алексеенко
В.А. |
кандидат
технических наук, доцент |
|
v.a.alexeenko81@gmail.com |
|||
Баганов
Н.А. |
кандидат технических
наук, доцент |
||
Жевора
Ю.И. |
кандидат
экономических наук, профессор |
||
Сидельников
Д.А. |
кандидат
технических наук, доцент |
||
Ставропольский
государственный аграрный университет |
|||
Литература 1. Елистратова С. В. Анализ схем и средств заправки природным
газом тракторов, выполняющих сельскохозяйственные работы / Научная мысль. –
2015. – № 3. – С. 326–329. 2. Баганов Н.А., Алексеенко В.А., Сидельников Д.А. Оценка
теплового баланса в термическом нейтрализаторе для снижения токсичности
отработавших газов / Технический сервис машин. – 2021. – № 2(143). – С.
103–109. – DOI 10.22314/2618-8287-2021-59-2-103-109. 3. Баганов Н.А., Алексеенко В.А., Сидельников Д.А. [и
др.]. Диагностирование двигателя по количественному и качественному
показателю прорыва картерных газов / Технический сервис машин. – 2023. – №
1(150). – С. 13–20. – DOI 10.22314/2618-8287-2023-61-1-13-20. 4. Коклин И.М., Наумов О.П., Савельев Г.С.
Эксплуатационные испытания тракторов, переоборудованных для работы на
компримированном природном газе / Тракторы и сельскохозяйственные машины. –
2008. – № 10. – С. 24–29. 5. Захарин А.В., Лебедев П.А., Павлюк Р.В. [и др.]. Расчет
целесообразности и эффективности перевода дизельных энергосредств в
газодизельный режим работы / Технический сервис машин. – 2023. – № 1(150). –
С. 57–66. – DOI 10.22314/2618-8287-2023-61-1-57-66. |
|||
CONVERSION
OF TRACTORS TO GAS ENGINE FUEL |
|||
Summary: |
Trends and prospects of conversion
of agricultural (agricultural) enterprises of the region to gas engine fuel
are considered. The use of compressed gas will reduce the cost of production
of agricultural. products and improve the environmental situation. |
||
Keywords: |
fuel, prospects, conversion, methane, equipment |
||
Authors: |
Alekseenko
V.A., Baganov N.A., Zhevora Yu.I., Sidelnikov D.A. |
||
|
Stavropol
State Agrarian University |
||
Технико-экономическая оценка с учетом
универсальности тракторов
Окунев Г.А., Кузнецов Н.А., Узких
С.В.
УДК 631.3 DOI:
10.47336/0131-7393--2024-11-10-11-12
В результате
реформирования сельскохозяйственного производства значительную долю (около 30%)
землепользования занимают фермерские хозяйства. Экономический потенциал
большинства из них ограничивает номенклатуру технических средств для ведения
конкурентного производства. Решить эту задачу позволяет расширение диапазона
использования машин увеличением номенклатуры возделываемых культур и
применением универсальных комплексов машин.
В статье
авторов представлена значимость универсальности технических средств в
земледелии, в частности для фермерских хозяйств. Определена
технико-экономическая оценка применения трактора РТ-М-170 на различных работах
при вариантном сравнении с тракторами тягового класса 1,4 и 3. Рассмотрено два
варианта формирования парка машин c учетом трактора РТ-М-170 для хозяйства
центральной зоны Южного Урала с шестипольным севооборотом.
Резюме: |
Представлена значимость универсальности технических
средств в земледелии, в частности для фермерских хозяйств. Определена
технико-экономическая оценка применения трактора РТ-М-170 на различных
работах при вариантном сравнении с тракторами тягового класса 1,4 и 3.
Рассмотрено два варианта формирования парка машин c учетом трактора РТ-М-170
для хозяйства центральной зоны Южного Урала с шестипольным севооборотом. |
||
Ключевые слова: |
трактор, универсальность, пропашные культуры, зерновые
культуры, полевые работы, затраты |
||
Авторы: |
Окунев
Г.А. |
доктор
технических наук, профессор |
|
Кузнецов
Н.А. |
кандидат
технических наук, доцент |
||
kuznetcof@mail.ru |
|||
Узких С.В. |
инженер |
||
1
Южно-Уральский государственный аграрный университет 2 АО
Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» |
|||
Литература 1. Окунев Г.А., Кузнецов Н.А. Опыт использования трактора
РТ РТ -М-160 в хозяйствах Южного Урала / В сборнике: Проблемы инновационного
и конкурентоспособного развития агроинженерной науки на современном этапе. –
Сборник научных трудов. Материалы Международной научно-практической
конференции. – 2008. – С. 48–53. 2. Окунев Г.А., Кузнецов Н.А. Показатели трактора РТ
-М-160 / В сборнике: Проблемы инновационного и конкурентоспособного развития
агроинженерной науки на современном этапе. – Сборник научных трудов. Материалы
Международной научно-практической конференции. – 2008. – С. 53–59. 3. Характеристика универсального трактора РТ -М-160 /
Информационный листок № 83-004 -06. – Челябинск: ЦНТИ , 2006. 4. Шлейф машин для трактора РТ РТ -М-160 / Информационный
листок № 83-005 -06. – Челябинск: ЦНТИ , 2006. 5.Окунев Г.А., Кокорин А.Ф., Кузнецов Н.А. Трактор для
фермера / Сельский механизатор. – 2006. – №9. – С. 30. 6. Трактор РТ -М-160 (результаты эксплуатационных
испытаний) / В. В. Бледных [и др.] ; ЧГАУ . – Челябинск: ЧГАУ , 2007 . – 40
с. 7. Окунев Г.А., Кузнецов Н.А., Луковцев А.В. Аспекты
универсализации технических средств / Вестник Омского государственного
аграрного университета. – 2018. – № 4 (32). – С. 76–84. 8. Четыркин Ю.Б., Кузнецов Н.А., Зеленин А.В. Обоснование
параметров движителя колесных тракторов на примере РТ РТ -М-160 / Вестник
Челябинской государственной агроинженерной академии. – 2012. – Т. 62. – С. 81–88. 9. Окунев Г.А., Кокорин А.Ф., Aндронов В.А., Кузнецов Н.А.
Показатели эффективности тракторов типа РТ РТ -М-160 / Тракторы и
сельскохозяйственные машины. – 2006. – № 9. – С. 5– 6. 10. Окунев Г.А., Кузнецов Н.А. Обоснование эффективности
тракторов РТ РТ -М-160 / Вестник Челябинского агроинженерного университета. –
2007. – Т. 50. – С. 96–99. |
|||
TECHNICAL
AND ECONOMIC EVALUATION TAKING INTO ACCOU NT THE UNIVER SALIT Y OF TRACTORS |
|||
Summary: |
The significance of universality
of technical means in farming, especially for farms, is presented. The
technical and economic evaluation of application of the tractor RT-M-170 on
various works at variant comparison with tractors of traction class 1,4 and 3
is determined. Two variants of machine park formation taking into account the
RT-M-170 tractor for the farm of the central zone of the Southern Urals with
six-field crop rotation are considered. |
||
Keywords: |
tractor, versatility, row crops, grain crops, field
work, costs |
||
Authors: |
Okunev
G.A., Kuznetsov N.A., Uzkikh S.V. |
||
|
1 South Ural State Agrarian University 2 AO Research and Production Corporation Uralvagonzavod |
||
Модернизированный
пневматический высевающий аппарат
Никулин А.В., Кошелев Р.В., Ерёмин
А.Ю., Разживин Е.И., Леващук А.В.
УДК 631.332.7 DOI: 10.47336/0131-7393-2024-11-13,
20
Пропашные
культуры нашли широкое применение в хозяйственной деятельности человека. Они
используются и в питании человека, как корма для сельскохозяйственных животных,
и в качестве сырья для перерабатывающей промышленности.
В технологии
возделывания пропашных культур равномерное распределение посевного материала на
заданной глубине способствует получению дружных всходов и, как следствие,
создает предпосылки для более полной реализации биологического потенциала
культуры.
Авторами в
статье определены конструктивные параметры диска пневматического высевающего
аппарата.
Резюме: |
Определены конструктивные параметры диска пневматического
высевающего аппарата. |
||
Ключевые слова: |
пневматический высевающий аппарат, сеялка точного высева,
посев пропашных культур |
||
Авторы: |
Никулин
А.В. |
кандидат
технических наук |
|
Кошелев
Р.В. |
кандидат
технических наук, доцент |
||
Ерёмин
А.Ю. |
старший
преподаватель |
||
Разживин
Е.И. |
магистр |
||
Леващук
А.В. |
магистр |
||
surf000333@gmail.com |
|||
Нижегородский
государственный агротехнологический университет имени Л.Я. Флорентьева |
|||
Литература 1. Никулин А.В., Кошелев Р.В., Степанов А.В., Лагун А.А.,
Жартун Д.Д., Сызончик Е.С. / Обоснование параметров распределителя семян
зерновой сеялки // Сборник трудов XII Международной научно-практической
конференции «Инновации в науке и практике (5 мая 2023 г., г. Уфа) – В 3 ч. –
Ч.1 – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. – 305 с. 2. Бопп В.Л., Васильев А.А., Васильев И.А., Вебер О.Н.,
Кураченко Н.Л., Литвинова В.С., Ступницкий Д.Н. Современные технологии
возделывания кукурузы в Красноярском крае / Научно-практическое издание. –
Красноярск, 2021. – 70 с. 3. Ахалая Б.Х. Универсальный пневматический высевающий
аппарат / Сельский механизатор. – 2016. – № 9. – С. 8–9 4. ГОСТ ГОСТ ГОСТ 31345-2017 Техника сельскохозяйственная.
Сеялки тракторные. Методы испытаний – М: СТАНДАРТИНФОР М, 2018. |
|||
UPGRADED
PNEUMATIC SEEDING APPARATUS |
|||
Summary: |
The design parameters of the disc
of the pneumatic sowing apparatus are determined. |
||
Keywords: |
pneumatic sowing apparatus, sowing machine of
precise sowing, sowing row crops |
||
Authors: |
Nikulin
A.V., Koshelev R.V., Eremin A.Yu., Razzhivin E.I., Levashchuk A.V. |
||
|
Nizhny Novgorod State agrotechnological university
named after l.Ya. Florentyev |
||
Разработка конструкции и методика
расчета фильтра очистки охлаждающей жидкости для ДВС
Давлетшин Р.Р., Халиуллин Ф.Х.,
Вафин Н.Ф., Пикмуллин Г.В., Молочников Д.Е.
УДК 621.431.3 DOI:
10.47336/0131-7393-2024-11-14-15-16-17
С учетом
растущих требований к системе охлаждения двигателя необходимо поддерживать
высокую чистоту охлаждающей жидкости (ОЖ). Загрязнения в охлаждающей жидкости
могут привести к неисправностям и отказам двигателя. Фильтрация ОЖ удаляет
механические загрязнения, уменьшая износ и коррозию деталей, предотвращая
отложения и обеспечивая эффективную передачу теплоты. Это повышает
долговечность компонентов системы охлаждения, снижает риск перегрева двигателя
и выхода его из строя.
Решение
данных задач обусловливает необходимость разработки конструкции фильтра очистки
ОЖ, удовлетворяющего современным требованиям к системе охлаждения ДВС, и
методики расчета его основных параметров.
В статье
авторов представлена конструкция устанавливаемого в систему охлаждения
двигателей внутреннего сгорания фильтра очистки ОЖ, представляющего собой
устройство гидроциклонного типа с фильтрующим патроном. Приведена методика
технологического расчета основных параметров предлагаемого фильтра. Сделан
вывод о необходимости применения фильтров ОЖ в современных двигателях
коммерческого автотранспорта.
Резюме: |
Представлена конструкция устанавливаемого в систему
охлаждения двигателей внутреннего сгорания фильтра очистки охлаждающей
жидкости (ОЖ), представляющего собой устройство гидроциклонного типа с
фильтрующим патроном. Приведена методика технологического расчета основных
параметров предлагаемого фильтра. Сделан вывод о необходимости применения
фильтров ОЖ в современных двигателях коммерческого автотранспорта. |
||
Ключевые слова: |
охлаждающая жидкость, фильтрация, устройство
гидроциклонного типа, фильтрующий патрон, гидравлическое сопротивление |
||
Авторы: |
Давлетшин
Р.Р.1 |
магистр |
|
Халиуллин
Ф.Х.1 |
кандидат
технических наук, доцент |
||
khaliullin_kai_adis@mail.ru |
|||
Вафин Н.Ф.2 |
кандидат
технических наук, доцент |
||
Пикмуллин
Г.В.2 |
кандидат
технических наук, доцент |
||
Молочников
Д.Е.3 |
кандидат
технических наук, доцент |
||
1
Казанский национальный исследовательский технический университет (Казанский
авиационный институт) 2
Казанский государственный аграрный университет, 3
Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина |
|||
Литература 1. Нестеренко И.С., Нестеренко Г.А., Морозова А.Р. Способы
диагностирования охлаждающей системы двигателя внутреннего сгорания
автомобиля / Тенденции развития науки и образования. – 2022. – №91–7. – С.
137–139. 2. Давлетшин Р.Р., Сафин А.И., Гильмутдинов А.И., Халиуллин
Ф.Х., Сайфутдинов Б.Р. Обеспечение эффективности и долговечности системах
охлаждения двигателя и отопления салона коммерческого автотранспорта /
Сельчский механизатор. – 2024. – №6. – С. 34–37. 3. Гальцев Ю. М., Лукошкин А.В., Хонин И.В. Анализ
возможных неисправностей системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания /
Приоритетные направления научных исследований. Анализ, управление,
перспективы. – ВОРОНЕЖ: ICOIR OMEGA SCIENCE, 2021. – С. 6–8. 4. Ульянов В.М., Сидягин А.А., Диков В.А. Технологические
расчеты машин и аппаратов химических и нефтеперерабатывающих производств.
Примеры и задачи: учебное пособие / под ред. В.М. Ульянова; НГТУ имени Р.Е.
Алексеева. – Н. Новгород, 2015. – 633 с. 5. Лаптев А.Г., Шинкевич Е.О. Гидромеханические процессы в
технологии водоочистки. Часть II II . Конструкции и расчет аппаратов: учеб.
пособие в 2-х частях – КГЭУ . – 2014. – 219 с. 6. Мурсалимова М.Л. Расчет сооружений для очистки воды:
методические указания к выполнению работ по проектированию. – Оренбург: ОГУ ,
210. – 61 с. 7. Драгомиров С.Г., Эйдель П.И., Гамаюнов А.Ю., Драгомиров
М.С., Кулешов И.В. Анализ современного уровня технологий фильтрации
охлаждающей жидкости автотранспортных двигателей / Национальная ассоциация
ученых (НАУ ). – 2020. –№57. – С. 27. 8. Dragomirov S. G, Dragomirov M.S, Eydel P.Ig., Gamayunov
A.Y. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific
Journal) #5(45), 2019 Природа и характеристики загрязнений в системах
охлаждения автотранспортных двигателей. |
|||
DESIGN AND
CALCULATION METHODS DEVELOPMENT COOLANT FILTER FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE |
|||
Summary: |
Invention covers the design of
coolant filter arranged in ICE cooling system and representing hydrocyclone
device with filtration cartridge. The procedure for technological calculation
of the main parameters of the proposed filter is given. It was concluded that
it is necessary to use OZ filters in modern engines of commercial vehicles. |
||
Keywords: |
coolant, filtration, hydrocyclone-type device,
filtering cartridge, hydraulic resistance |
||
Authors: |
Davletshin
R.R., Khaliullin F.Kh., Vafin N.F., Pikmullin G.V., Molochnikov D.E. |
||
|
1 Kazan National Research Technical University
(Kazan Aviation Institute) 2 Kazan State Agrarian University 3 Ulyanovsk State Agrarian University named after
P.A. Stolypin |
||
Анализ надежности комбайнов СХ 6090
«New Holland»
Шматко Г.Г., Кулаев Е.В., Овсянников
С.А., Ридный С.Д., Герасимов Е.В.
УДК 631.354.2 DOI:
10.47336/0131-7393-2024-11-18-19-20
В статье
авторов обобщены показатели анализа на отказ за три года работы зерноуборочных
комбайнов серии CX6090 «NEW HOLLAND».
Резюме: |
Обобщены показатели анализа на отказ за три года работы
зерноуборочных комбайнов серии CX6090 «NEW HOLLAND». |
||
Ключевые слова: |
комбайн, испытания, отказ, надежность, технологический
процесс, уборка, урожайность |
||
Авторы: |
Шматко
Г.Г. |
кандидат
технических наук, доцент |
|
gshmatko@ya.ru |
|||
Кулаев
Е.В. |
кандидат
технических наук, доцент |
||
Овсянников
С.А. |
кандидат
технических наук, доцент |
||
Ридный
С.Д. |
кандидат
технических наук, профессор |
||
Герасимов
Е.В. |
кандидат
технических наук, доцент |
||
Ставропольский
государственный аграрный университет |
|||
Литература 1. Ридный С. Д. Технологическое воздействие молотильного
барабана на обмолачиваемую массу / С. Д. Ридный, Е. В. Герасимов, Г. Г.
Шматко, К. С. Степанов, П. А. Бурмистров, А. Ю. Фусточенко // Актуальные
проблемы научно-технического прогресса в АПК. Сборник научных статей по
материалам V Международной научно-практической конференции в рамках XII
Международной агропромышленной выставки «Агроуниверсал-2010». Министерство
сельского хозяйства РФ , ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный
университет. Редакционная коллегия: А.В. Орлянский, В.И. Будков, Д.И. Грицай
(отв. за выпуск). – 2010. – С. 212–218. 2. Овсянников С. А. Технологические регулировки
современных зерноуборочных комбайнов: учебное пособие / С.А. Овсянников, Е.В.
Г Г ерасимов, Г.Г. Шматко. – Ставрополь: Ставропольский государственный
аграрный университет (АГРУС ), 2019. – 92 с. 3. Шматко Г.Г. Классификация молотильно-сепарирующих
устройств зерновых комбайнов / Г.Г. Шматко, С.Д. Ридный // Актуальные
проблемы научно-технического прогресса в АПК. Сборник научных статей по
материалам III Международной научно-практической конференции в рамках X
Международной агропромышленной выставки «Агроуниверсал-2008». – 2008. – С.
214–216. 4. Герасимов Е.В. Определение основных параметров рабочих
органов зерноуборочного комбайна / Е.В. Герасимов, С.А. Овсянников, Г.Г.
Шматко // Методические указания. – Ставрополь, 2014. |
|||
NEW
HOLLAND CX6090 RELIABILITY ANALYSIS |
|||
Summary: |
Failure analysis indicators for
three years of operation of NEW HOLLAND SERIES CX6090 combine harvesters are
summarized. |
||
Keywords: |
combine, testing, failure, reliability,
technological process, harvesting, yield |
||
Authors: |
Shmatko
G.G., Kulaev E.V., Ovsyannikov S.A., Ridny S.D., Gerasimov E.V. |
||
|
Stavropol
State Agrarian University |
||
ЭНЕРГЕТИКА: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ
Контроль температурного режима
токопроводящих шин в условиях ограниченного объема
Колесников Г.Ю., Жданов В.Г.,
Логачёва Е.А., Ярош В.А.
УДК 621.31 DOI:
10.47336/0131-7393-2024-11-21-22-23-41
В статье
авторов определены ключевые преимущества применения тепловизионного контроля
теплового режима электрооборудования и его токопроводящих частей. Это позволяет
значительно сократить время бесконтактной диагностики, провести техническую
оценку состояния оборудования и спланировать временной промежуток отключения
напряжения для своевременного обслуживания и ремонта электроаппатуры, что
повышает надежность системы электроснабжения и снижает материальные потери при
отключении питания.
Резюме: |
Определены ключевые преимущества применения
тепловизионного контроля теплового режима электрооборудования и его
токопроводящих частей. Это позволяет значительно сократить время
бесконтактной диагностики, провести техническую оценку состояния оборудования
и спланировать временной промежуток отключения напряжения для своевременного
обслуживания и ремонта электроаппатуры, что повышает надежность системы
электроснабжения и снижает материальные потери при отключении питания. |
||
Ключевые слова: |
температурный режим, тепловизионное исследование,
расчётный метод, отраженное тепло |
||
Авторы: |
Колесников
Г.Ю. |
кандидат
технических наук, доцент |
|
Kolesnikovkmvi@yandex.ru |
|||
Жданов
В.Г. |
кандидат
технических наук, доцент |
||
Логачёва
Е.А. |
кандидат
технических наук, доцент |
||
Ярош В.А. |
кандидат
технических наук, доцент |
||
Ставропольский
государственный аграрный университет |
|||
Литература 1. Основные положения методики инфракрасной диагностики
электрооборудования и ВЛ . РД 153-34.0-20.363-99. 2. Объем и нормы испытаний электрооборудования. РД РД
153-34.45-51.300-97. 3. Правила технической эксплуатации электроустановок
потребителей. – М.: Энергосервис, 2003. 4. Правила устройства электроустановок (ПУЭ ). Изд.7. 5. Проталинский О.М., Щербатов И.А., Ханова А.А.,
Проталинский И.О. Адаптивная система прогнозирования надежности
технологического оборудования объектов энергетики / Информатика и системы
управления. – 2019. – №1 (59). – С. 93–105. 6. Jin X. B., Zheng W. Z., Kong J.
L., Wang X. Y., Bai Y. T., Su T. L., Lin S. Deep- Learning Forecasting Method
for Electric Power Load via Attention-Based Encoder-Decoder with Bayesian
Optimization // Energies. 2021.
Vol. 14. P. 1596. |
|||
CONTROL OF
TEMPERATURE CONDITIONS OF CURRENT-CONDUCTING BUSES IN LIMITED VOLUME
CONDITIONS |
|||
Summary: |
The key advantages of using
thermal monitoring of the thermal mode of electrical equipment and its
conductive parts have been identified. This allows you to significantly
reduce the time of contactless diagnostics, conduct a technical assessment of
the condition of the equipment and plan the time period of disconnection of
voltage for timely maintenance and repair of electrical equipment, which
increases the reliability of the power supply system and reduces material
losses from disconnection of power. |
||
Keywords: |
temperature regime, thermal imaging study,
calculation method, reflected heat |
||
Authors: |
Kolesnikov
G.Yu., Zhdanov V.G., Logacheva E.A., Yarosh V.A. |
||
|
Stavropol State Agrarian University |
||
Расчет режимов электросетей с помощью
решения систем линейных алгебраических уравнений
Агеев В.А., Душутин К.А., Автаев
С.Н.
УДК 621.311.1:621.45.01 DOI:
10.47336/0131-7393-2024-11-24-25-35
Расчет
параметров установившегося режима электрических сетей – один из наиболее важных
видов расчетов, выполняемых как на этапе проектирования, так и эксплуатации.
В статье
авторами рассмотрено применение различных методов решения систем линейных
алгебраических уравнений при расчете установившихся режимов электрических
сетей. Приведены результаты программной реализации рассматриваемых методов.
Представлены результаты расчета режимов с применением рассматриваемых методов.
Резюме: |
Рассмотрено применение различных методов решения систем линейных
алгебраических уравнений при расчете установившихся режимов электрических
сетей. Приведены результаты программной реализации рассматриваемых методов.
Представлены результаты расчета режимов с применением рассматриваемых
методов. |
||
Ключевые слова: |
электрические сети, режим, параметры режима, метод
Ньютона, метод Гаусса, метод LU-разложения |
||
Авторы: |
Агеев В.А. |
кандидат
технических наук, доцент |
|
ageyevva@mrsu.ru |
|||
Душутин
К.А. |
кандидат
технических наук, доцент |
||
Автаев
С.Н. |
старший
преподаватель |
||
Национальный
исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва |
|||
Литература 1. Аюев Б.И., Давыдов В.В., Неуймин В.Г. Анализ
эффективности вычислительных моделей расчета установившихся режимов
электрических систем / Электричество. – 2008. – № 8. – С. 2–14. 2. Передача и распределение электрической энергии /А. А.
Герасименко, В. Т. Федин – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 715 с. 3. Агеев В.А., Душутин К.А., Дудин А.В. [и др.]
Сравнительный анализ методов расчета режимов электрических сетей / Сельский
механизатор. – 2018. – № 1. – С. 30–33. 4. Адамов Б.И. Маслов А.Н., Осадченко Н.В. Применение
основных матричных разложений в задачах механики и робототехники – М.: Изд-во
МЭИ , 2019. – 84 с. 5. Даутов Р.З., Тимербаев М.Р. Численные методы. Решение
задач линейной алгебры и дифференциальных уравнений: учебное пособие, –
Казань: К(П)ФУ , 2021. – 168 с. 6. Свидетельство 2018612344 Российская Федерация.
Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВ М. Программный
комплекс для расчета режимов электрических сетей / В. А. Агеев, П. А.
Волгушев, К. А. Душутин; заявитель и правообладатель ФГБОУ ВО МГУ имени Н. П.
Огарёва (RU). – № 2017663623; заявлено 26.12.17; опубл. 15.02.18, Реестр
программ для ЭВ М. – 1 с. |
|||
CALCULATION
OF POWER GRID MODES USING SOLUTION OF LINEAR ALGEBRAIC EQUATION SYSTEMS |
|||
Summary: |
The application of various methods
for solving systems of linear algebraic equations when calculating
steady-state modes of electrical networks is considered. The results of
software implementation of the considered methods are given. The results of
modes calculation using the considered methods are presented. |
||
Keywords: |
electric networks, mode, mode parameters, Newton
method, Gauss method, LU-decomposition method |
||
Authors: |
Ageev V.A., Dushutin K.A., Avtaev S.N. |
||
|
National Research Mordovian State University named
after N. P. Ogarev |
||
Проектирование
мобильной фотоэлектрической системы для насосной станции
Пушко В.А., Рахимжанова И.А.,
Абдюкаева А.Ф., Герасименко И.В.
УДК 621.311.6 DOI:
10.47336/0131-7393-2024-11-26-27-28-32
Приоритетное
направление государственной политики в области устойчивого развития сельских
территорий на период до 2030 г. – развитие инженерной инфраструктуры села
посредством максимального применения нетрадиционных источников энергии для
электроснабжения сельских населенных пунктов.
В статье
авторов представлены результаты исследования по проектированию эффективной
фотоэлектрической системы и внедрения недорогой микромощной системы для
насосной станции первого подъёма воды с заданными параметрами и техническими
характеристикам.
Резюме: |
Основная цель исследования – проектирование эффективной
фотоэлектрической системы и внедрение недорогой микромощной системы для
насосной станции первого подъёма воды с заданными параметрами и техническими
характеристикам. |
||
Ключевые слова: |
альтернативные источники энергии, сельские потребители,
водоснабжение, аварийные ситуации, электроснабжение, ресурсосбережение,
туристический кластер, экологическая безопасность, гибридные
солнечно-дизельные электростанции, инсоляция, солнечные модули, устройство
позиционирования, сегментируемая сеть |
||
Авторы: |
Пушко В.А. |
кандидат
технических наук, доцент |
|
Рахимжанова
И.А. |
доктор
сельскохозяйственных наук, профессор |
||
Абдюкаева
А.Ф. |
кандидат
технических наук, доцент |
||
Герасименко
И.В. |
кандидат
технических наук, доцент |
||
Оренбургский
государственный аграрный университет |
|||
Литература 1. Бобыль А.В., Малышкин В.Г., Тарасенко А.Б., Теруков
Е.И., Шахрай И.С., Эрк А.Ф. Анализ применимости коммерческих программ в
задачах технико-экономического моделирование солнечных энергоустановок
//Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениводства и животноводства. – 2019. – № 2 (99). – С.32–50. 2. Петько В.Г., Рахимжанова И.А., Шахов В.А., Фомин М.Б.,
Пушко В.А., Пугачев В.В. Двухпозиционный регулятор уровней воды для
водонапорной башни // Аграрный научный журнал. – 2024. – № 1. – С.125–132.
http: //dx.doi.org/10.28983/asj.y2024i1pp125-132. 3. Петько В.Г., Рахимжанова И.А., Фомин М.Б. [и др.].
Разработка и испытание контролера зарядки аккумулятора от
ветрогелиоэнергетической установки / Известия Оренбургского государственного
аграрного университета. – 2021. – № 6 (92). – С. 202–209. 4. Константинов Г.Г., Криворотова В.В., Слюнкин Н.П.,
Федосов Д.С. Разработка и исследование гибридного автономного источника
электроэнергии на базе фотоэлектрической солнечной электростанции и дизеля /
Вестник Иркутского государственного технического университета. –2018. – № 22
(12). – С.169–184. DOI : 10.21285/1814-3520-2018-12-169-184. 5. Петько В.Г., Рахимжанова И.А., Ушаков Ю.А., Фомин М.Б.,
Байков А.С., Пушко В.А. Повышение энергоэффективности ветроустановки для
зарядки аккумуляторов / Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2023. – №
24(2). – С. 317–326. DOI :
https:doi.org/10.30766/2072-9081.2023.24.2.317-326. 6. Григораш О.В., Денисенко Е.А., Грищенко Д.Н., Барышев
П.М. Мобильные ветро-солнечные электростанции: состояние, перспективы и особенности
проектирования / Вестник ЮУ рГУ . Серия «Энергетика». – 2023. Т. 23. – № 1. –
С. 48–55. DOI :10.14529/power230105. |
|||
DESIGN OF
A MOBILE PHOTOVOLTAIC SYSTEM FOR A PUMPING STATION |
|||
Summary: |
The main goal of the research is
the design of an effective photovoltaic system and the introduction of an
inexpensive micropower system for the pump station of the first water lift
with the specified parameters and technical characteristics. |
||
Keywords: |
alternative energy sources, rural consumers, water
supply, emergency situations, electricity supply, resource saving, tourist
cluster, environmental safety, hybrid solar-diesel power plants, insolation,
solar modules positioning device, segmented network |
||
Authors: |
Pushko
V.A., Rakhimzhanova I.A., Abdyukaeva A.F., Gerasimenko I.V. |
||
|
Orenburg
State Agrarian University |
||
Установка для измерения
биопотенциалов у прорастающих семян
Стародубцева Г.П., Окашев Н.А.,
Яновский А.А. Любая С.И.
УДК 577.352.52 DOI:
10.47336/0131-7393-2024-11-29-30-31-32
Биопотенциал
– показатель биоэлектрической активности, определяемой разностью потенциалов
между двумя точками растительной ткани с различными уровнями метаболических
процессов, например, между верхушкой стебля и корнем растения 50–200 мВ.
В статье
авторов описываются методика подготовки семян к измерению, способ и установка
для их измерения биопотенциалов у прорастающих семян и вегетирующих растений.
Представлены электроплантограммы, снятые с проклевываемого проростка семени
различных сельскохозяйственных культур при помощи самописца инвазивным
способом. Подтверждена высокая степень корреляции (0,98) между всхожестью семян
и амплитудными значениями электроплантограмм, что позволяет менее трудоёмким
способом и в сжатые сроки определять посевные качества семян, а, следовательно,
и рациональный режим их обработки.
Резюме: |
Описываются методика подготовки семян к измерению, способ
и установка для их измерения биопотенциалов у прорастающих семян и
вегетирующих растений. Представлены электроплантограммы, снятые с
проклевываемого проростка семени различных сельскохозяйственных культур при
помощи самописца инвазивным способом. Подтверждена высокая степень корреляции
(0,98) между всхожестью семян и амплитудными значениями электроплантограмм,
что позволяет менее трудоёмким способом и в сжатые сроки определять посевные
качества семян, а, следовательно, и рациональный режим их обработки. |
||
Ключевые слова: |
биоэлектрогенез, клеточная мембрана, электроплантограмма,
энергия прорастания, всхожесть, импульсное поле |
||
Авторы: |
Стародубцева
Г.П. |
доктор
сельскохозяйственных наук, профессор |
|
Окашев
Н.А. |
ассистент |
||
Яновский
А.А. |
кандидат
физико-математических наук, доцент |
||
Любая С.И. |
кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент |
||
Ставропольский
государственный аграрный университет |
|||
Литература 1. Водонеев В.А., Опритов В.А, Мысягин С.А., Пятыгин С.С.
Дистанционные электрические сигналы у растений / Учебно-методические
материалы по программе повышения квалификации «Хранение и обработка
информации в биологических системах». – Нижний Новгород, 2007. 2. Кулешева Т.Э., Бушлякова А.В., Галль Н.Р.Неинвазивное
измерение биоэлектрических потенциалов растений / Письма в ЖТХ . – 2019. –
Том 45. – Вып. 5. – С. 6–8. 3. Барышева Н.Н. Методология диагностирования посевного
качества семян пшеницы для повышения урожайности: дис. … д-ра. техн. наук:
05.20.02. – Алтайский ГТУ .– Барнаул, 2021. 4. Стародубцева Г.П., Окашев Н.А., Любая С.И., Рубцова
Е.И., Петренко Д.С. Определение рационального режима обработки семян
импульсным электрополем / Сельский механизатор. – 2023. – № 4. – С. 18–19. 5. Стародубцева Г.П., Окашев Н.А., Любая С.И., Рубцова
Е.И., Петренко Д.С. Определение пауз между импульсами и их длительности при
обработке семян электрополем / Сельский механизатор. – 2023. – № 6. – С.
28–35. 6. Пат. № 2796686 РФ РФ, МПК ПК A 01 C 1/02 Устройство и
способ для измерения биопотенциалов у прорастающих семян для определения
рациональных режимов их обработки импульсным электрическим полем / Г.П.
Стародубцева, С.А. Ливинский, Н.А. О О кашев, С.И. Любая, Ш.Ж. Габриелян; – №
2022104717; заявлено 22.02.2022; опубл. 29.05.2023. Бюл. № 16. 7. Окашев Н.А. Выбор режима обработки семян импульсным
электрическим полем / Сельский механизатор. – 2022. – № 5. – С. 19–21. |
|||
INSTALLATION
FOR MEASURING BIOPOTENTIALS OF GERMINATING SEEDS |
|||
Summary: |
A technique for preparing seeds
for measurement, a method and apparatus for measuring biopotentials thereof
in germinating seeds and vegetating plants are described. Electroplatograms
taken from a pecked seedling of seeds of various agricultural crops using a
self-recorder in an invasive way are presented. A high degree of correlation
(0.98) between the germination of seeds and the amplitude values of
electroplatograms has been confirmed, which makes it possible to determine
the sowing qualities of seeds in a less time-consuming way and in a short
time, and, therefore, the rational mode of their processing. |
||
Keywords: |
bioelectrogenesis, cell membrane, electroplatogram,
germination energy, germination, pulsed field |
||
Authors: |
Starodubtseva
G.P., Okashev N.A., Yanovsky A.A., Lyubaya S.I. |
||
|
Stavropol
State Agrarian University |
||
НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ
Усовершенствованное
перемешивающее устройство для биореактора
Марченко В.И., Швецов И.И., Макиев
З.А.
УДК 631.867:631.145 DOI:
10.47336/0131-7393-2024-11-33-34-35
Интенсивное
развитие птицефабрик сопровождается накапливанием в огромных объемах жидкого и полужидкого
помета, что отрицательно влияет на окружающую среду. Одно из решений этой
проблемы – переработка помета при помощи биологического способа – анаэробного
сбраживания помета, наиболее эффективного как с экономической, так и
экологической точки зрения.
Авторами
статьи для биореактора разработана усовершенствованная
конструктивно-технологическая схема перемешивающего устройства, движение
которого основано на энергии выталкивающей (архимедовой) силы биогаза и силы
тяжести самого устройства.
Резюме: |
Для биореактора разработана усовершенствованная
конструктивно-технологическая схема перемешивающего устройства, движение
которого основано на энергии выталкивающей (архимедовой) силы биогаза и силы
тяжести самого устройства. |
||
Ключевые слова: |
птичий помет, биореактор, метаногенез, биогаз, колокол,
выталкивающая сила, клапан |
||
Авторы: |
Марченко
В.И. |
кандидат
технических наук, доцент |
|
marchenko59@mail.ru |
|||
Швецов
И.И. |
кандидат
технических наук, доцент |
||
Макиев
З.А. |
магистр |
||
Ставропольский
государственный аграрный университет |
|||
Литература 1. Баадер, В. Биогаз: теория и практика /В. Баадер, Е.
Доне., М. Бренндорфер // Пер. с нем. М.И. Серебряного. – М.: Колос, 1982. –
148 с. 2. Биогаз в России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://biogaz-russia.ru/biogaz-v-rossii/. 3. Параметры и оптимизация процесса сбраживания // Флюид.
Fluid. Биогазовые технологии. Biogas technologies:
http://www.fluid-biogas.com/?page_id=127 (дата обращения: 21.07.2024). 4. Навоз превращают в побочный продукт // Ведомости URL:
https://www.vedomosti.ru/ecology/protection_nature/articles/
2022/04/21/919149-navoz-prevraschayut-v-pobochnii-produkt (дата обращения:
21.04.2022). 5. Варфоломеев С.Д., Гуревич К.Г..Биокинетика:
Практический курс. – М.: ФАИР -ПРЕСС , 1999. – 720 с. 6. Марченко В.И. Интенсификация анаэробного сбраживания
птичьего помета / Техника в сельском хозяйстве. – 2011. – № 6. – С. 27–29. 7. Marchenko, V. Resource-saving
poultry manure processing technology / Marchenko V., Gritsay D., Zapalatsky
A., Volkov V. // В сборнике: Digital
Technologies in Agriculture of the Russian Federation and the World
Community. Stavopol,
2022. С. DOI : 060010. 8. Крайнов А.Ю. Основы теплопередачи. Теплопередача через
слой вещества: учеб. пособие. – Томск : STT , 2016. – 48 с. 9. Бухмиров В.В. Тепломассообмен: Учебное пособие. –
Иваново, Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.
Ленина. – 2014. – 360 с. 10. Орлов М.Е. Теоретические основы теплотехники.
Тепломассообмен: учебное пособие / Ульяновский гос. техн. ун-т. – Ульяновск:
УлГТУ , 2013. – 204 с. 11. Сахин В.В., Герлиман Е.М., Тетерина И.В., Брыков Н.А.
Теплопередача: практическое пособие; Балт. гос. техн. ун-т. – СП СП б., 2020. – 69 с. 12. А. С. 1400651 СССР, МПК B01F13/02, C02F11/04.
Смеситель для сбраживания субстрата / Марченко В.И., Гребенник Д.В. (СССР). –
4114041/31-26; заявлено 01.09.1986; опубл. 07.06.88, Бюл. 21. – С. 3. 13. Иванов А.Г., Дородов П.В., Шакиров Р.Р., Закиров Р.Р.,
Файзуллин М.И. Аэратор навозных буртов / Сельский механизатор. – 2020. – №
10. – С.24. |
|||
ADVANCED
MIXING BIOREACTOR DEVICE |
|||
Summary: |
For the bioreactor, an improved
structural and technological scheme of the mixing device (SP) has been
developed, the movement of which is based on the energy of the ejection
(Archimedean) force of the biogas and the gravity of the device itself. |
||
Keywords: |
bird droppings, bioreactor, methanogenesis, biogas,
bell, buoyant force, valve |
||
Authors: |
Marchenko V.I., Shvetsov I.I., Makiev Z.A. |
||
|
Stavropol State Agrarian University |
||
Электропульсатор
доильного аппарата попарного доения с магнитожидкостным уплотнителем
Никитенко Г.В., Гринченко В.А., Яновский
А.А.
УДК 637.116.5 DOI:
10.47336/0131-7393-2024-11-36-37
Развитие
производственных технологий в различных отраслях промышленности все чаще
требует обеспечения надежного разделения различных сред с предотвращением их
смешивания. Один из инновационных методов решения этой проблемы – использование
магнитожидкостного уплотнителя (МЖУ). МЖУ обеспечивает высокоточное
позиционирование вала линейного двигателя, предотвращая его смещение и
вибрацию, что способствует улучшению качества технологического процесса
машинного доения.
Авторами в
статье выявлены ключевые характеристики МЖУ для применения в электропульсаторе,
что открывает возможности для их использования в технических системах с
линейным электроприводом.
Резюме: |
Магнитожидкостный уплотнитель (МЖУ) обеспечивает
высокоточное позиционирование вала линейного двигателя, предотвращая его
смещение и вибрацию, что способствует улучшению качества технологического
процесса машинного доения. Исследование позволило выявить ключевые характеристики
МЖУ для применения в электропульсаторе, что открывает возможности для их
использования в технических системах с линейным электроприводом. |
||
Ключевые слова: |
линейный электродвигатель, клапанный механизм,
электропульсатор, узел магнитожидкостного уплотнения, доильный аппарат |
||
Авторы: |
Никитенко
Г.В. |
доктор
технических наук, профессор |
|
Гринченко
В.А. |
кандидат
технических наук, доцент |
||
grinchen_ko@mail.ru |
|||
Яновский
А.А. |
кандидат
физико-математических наук, доцент |
||
Ставропольский
государственный аграрный университет |
|||
Литература 1. Власов А.М., Казаков Ю.Б., Полетаев В.А. Влияние
конструктивных и режимных параметров на эксплуатационные показатели
магнитожидкостных герметизаторов валов электродвигателей / Электромеханика. –
2019. – № 5. – С. 40–47. 2. Патент на полезную модель № 222333 U1 Российская
Федерация, МПК A01J 5/14. Электропульсатор попарного доения на основе
линейного электродвигателя с узлами магнитожидкостного уплотнения. – №
2023128198 : заявлено 01.11.2023 ; опубл. 21.12.2023 / Г. В. Никитенко, В. А.
Гринченко, А. А. Яновский; заявитель ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный
аграрный университет». 3. Гринченко В.А., Яновский А.А. Применение магнитных
жидкостей в электропульсаторе домльного аппарата с линейным электродвигателем
/ Сельский механизатор. – 2023. – № 4. – С. 10. |
|||
ELECTRIC
PULSATOR OF MILKING MACHINE OF PAIR MILKING WITH MAGNETIC FLUID SEAL |
|||
Summary: |
Magnetic fluid seal (MLM) provides
high-precision positioning of the linear motor shaft, preventing its
displacement and vibration, which improves the quality of the machine milking
process. The study revealed the key characteristics of the LWP for use in an
electric pulsator, which opens up opportunities for their use in technical
systems with a linear electric drive. |
||
Keywords: |
linear electric motor, valve mechanism, electric
pulsator, magnetic fluid seal unit, milking machine |
||
Authors: |
Nikitenko G.V., Grinchenko V.A., Yanovsky A.A. |
||
|
Stavropol State Agrarian University |
||
Определение
оптимальных параметров установки для обеззараживания зерна при СВЧ обработке
Белозерова С.В., Савиных П.А.,
Исупов А.Ю.
УДК 631.559.2:621.385.6 DOI:
10.47336/0131-7393-2024-11-38-39-44
Несмотря на
разработку технических устройств для обеззараживания электромагнитными волнами
СВЧ диапазона семенного материала, проблема равномерного перемещения зерна
остается актуальной. Изменение конструкции СВЧ камеры, ее геометрии,
конструкций и расположения волновода также полностью ее не решают.
Авторами в
статье представлены результаты экспериментальных исследований определения
оптимальных параметров установки для обеззараживания зерна на основе выявления
зависимости времени движения зернового материала по поверхности
вибротранспортера при СВЧ обработке зерна от углов наклона вибротранспортера и
грузов эксцентриков на валу электродвигателя, частоты питающего тока и величины
открытия питающей заслонки.
Резюме: |
Представлены результаты экспериментальных исследований
определения оптимальных параметров установки для обеззараживания зерна на
основе выявления зависимости времени движения зернового материала по
поверхности вибротранспортера при СВЧ обработке зерна от углов наклона
вибротранспортера и грузов эксцентриков на валу электродвигателя, частоты питающего
тока и величины открытия питающей заслонки. |
||
Ключевые слова: |
СВЧ обработка, обеззараживание, вибротранспортер, время
обработки, угол наклона, частота тока |
||
Авторы: |
Белозерова
С.В.1 |
ассистент |
|
Савиных
П.А.2 |
доктор
технических наук, профессор |
||
Исупов
А.Ю.2 |
кандидат
технических наук |
||
79114412800@yandex.ru |
|||
1
Вологодская государственная молочно-хозяйственная академия имени Н.В.
Верещагина 2
Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого |
|||
Литература 1. Файзрахманов Ш.Ф., Хасанов Э.Р., Ганеев И.Р.
Математическое моделирование процесса сушки семян подсолнечника в СВЧ
-установке конвейерного типа / Вестник Башкирского государственного аграрного
университета. – 2022. – №2(62). – С. 138–143. 2. Будников Д.А. Экспериментальное исследование
коэффициента равномерности распространения микроволнового поля шести
источников СВЧ // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. – 2021. – Т.
68. – № 1 (42). – С. 3–7. 3. Белов А.А., Коробков А.Н. Способ обеззараживания зерна
в электромагнитном поле сверхвысокой частоты / Вестник НГИЭИ. – 2015. – № 2
(45). – С. 5–12. 4. Васильев А.А., Васильев А.Н., Тихомиров Д.А. Влияние
влажности обрабатываемого зерна на распределение поля СВЧ от полукруглых
щелевых волноводов / Инновации в сельском хозяйстве. – 2018. – № 3 (28). – С.
26–32. 5. Черкасова Э.И., Голиницкий П.В., Антонова У.Ю.
Применение СВЧ СВЧ СВЧ энергии для обеззараживания зерновой продукции /
Сельский механизатор. – 2024. – № 6. – С. 21–23. |
|||
DETERMINATION
OF OPTIMAL PARAMETERS OF PLANT FOR GRAIN DISINFECTION DURING MICROWAVE
TREATMENT |
|||
Summary: |
Results of experimental researches
of determination of optimal parameters of plant for grain disinfection on the
basis of detection of dependence of time of grain material movement on surface
of vibration transporter at microwave treatment of grain on inclination
angles of vibration transporter and loads of eccentrics on shaft of electric
motor, frequency of feeding current and value of feeding gate opening are
presented. |
||
Keywords: |
microwave treatment, disinfection, vibration
transporter, treatment time, inclination angle, current frequency |
||
Authors: |
Belozerova S.V., Savinykh P.A., Isupov A.Yu |
||
|
1 Vologda State Dairy Academy named after N.V.
Vereshchagina 2 Federal Agrarian Research Center of the North-East
named after N.V. Rudnitsky |
||
Радиогерметичная
установка для термообработки слизистых субпродуктов
Воронов Е.В.
УДК 621.385.6, 637.2 DOI:
10.47336/0131-7393-2024-11-40-41
Ежегодно в
Россию импортируют 5–10 тыс. т субпродуктов второй категории для приготовления
корма для животных и птицы. Необходимо реализовать инновационные технологии
переработки отходов убоя животных в агропредприятиях нашей страны. Поэтому
разработка электротехнологических установок для повышения эффективности
термообработки вторичного мясного сырья с сохранением кормовой ценности
продукта актуальна.
Авторами в
статье представлена радиогерметичная установка с коаксиальным резонатором со
спиральным внутренним цилиндром, обеспечивающей комплексное воздействие
электромагнитного поля сверхвысокой частоты и озона в непрерывном режиме.
Описаны конструктивно-технологические параметры.
Резюме: |
Ежегодно в Россию импортируют 5–10 тыс. т субпродуктов
второй категории для приготовления корма для животных и птицы. Необходимо
реализовать инновационные технологии переработки отходов убоя животных в
агропредприятиях нашей страны. Поэтому разработка электротехнологических
установок для повышения эффективности термообработки вторичного мясного сырья
с сохранением кормовой ценности продукта актуальна. |
||
Ключевые слова: |
комплексное воздействие электрофизических факторов,
коаксиальный резонатор, цилиндр со спиральной обечайкой, фторопластовый шнек |
||
Авторы: |
Воронов
Е.В. |
кандидат
экономических наук, доцент |
|
e_voronov@list.ru |
|||
Нижегородский
государственный инженерно-экономический университет |
|||
Литература 1. Воронов Е. В., Суслов С. А., Новикова Г. А, Михайлова
О. В. СВЧ установки для термообработки слизистых субпродуктов жвачных
животных / Сельский механизатор. – 2024. – № 2. – С. 26–28. 2. Воронов Е. В., Суслов С. А., Новикова Г. А, Михайлова
О. В. Микроволновая установка для термообработки жиросодержащего вторичного
мясного сырья // Сельский механизатор. – 2024. – № 4. – С. 29–31. 3. Стрекалов А. В., Стрекалов Ю. А. Электромагнитные поля
и волны. М.: РИОР ; ИНФРА -М, 2014. – 375 с. |
|||
RADIO-TIGHT
HEAT TREATMENT PLANT MUCOUS BY-PRODUCTS |
|||
Summary: |
Every year, 5–10 thousand tons of
second category by-products are imported into Russia for the preparation of
feed for animals and poultry. It is neces-sary to implement innovative
technologies for processing animal slaughter waste in agricultural enterprises
in our country. Therefore, the development of electrical tech-nological
installations to increase the efficiency of heat treatment of secondary meat
raw materials while maintaining the nutritional value of the product is
relevant. |
||
Keywords: |
complex action of electrophysical factors, coaxial
resonator, cylinder with spiral shell, fluoroplastic auger |
||
Authors: |
Voronov
E.V. |
||
|
Nizhny Novgorod State University of Engineering and
Economics |
||
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
Основные причины пожаров в
зернохранилищах
Миньков Н.А., Игайкина И.И.
УДК 614.84 DOI:
10.47336/0131-7393-2024-11-42-43-44
Проблемы,
связанные с пожарами и взрывами – одни из самых актуальных для объектов переработки
растительного сырья хозяйственного комплекса России. В последнее время
наметилась тенденция роста числа возникающих пожаров и взрывов в
зернохранилищах. Статистические данные по пылевым взрывам, возникающим на
предприятиях по хранению и переработке зерна, свидетельствуют о том, что на
комбикормовых заводах происходит 36% взрывов, элеваторах – 27%, мукомольных
заводах – 20%, складах комбикормового сырья – 17%.
Авторами в
статье рассмотрены основные причины пожаров на объектах хранения и переработки
сельскохозяйственных продукции, пожарная опасность зерновой и мучной пыли.
Резюме: |
Рассмотрены основные причины пожаров на объектах хранения
и переработки сельскохозяйственных продукции, пожарная опасность зерновой и
мучной пыли. |
||
Ключевые слова: |
взрывопожароопасность, зернохранилища, технологический
процесс, пылегазовоздушные смеси |
||
Авторы: |
Миньков
Н.А.1 |
кандидат
технических наук, доцент |
|
minkov.nikolay08@yandex.ru |
|||
Игайкина
И.И.2 |
кандидат
технических наук, доцент |
||
Мордовский
государственный университет имени Н. П. Огарёва |
|||
Литература 1. Язенков А.В. Пожары на зерносушилках: о причинах и
профилактике возгораний. – Режим доступа: https://dzen.ru/a/ZBMzMkj-Igy6vYIK.
– Текст: электронный. 2. Рукин М. В. Вопросы пожарной безопасности на объектах
хранения, переработки и использования растительного сырья: статья // Эрвист.
– Режим доступа:
https://ervist.ru/support/publikatsii/item/327-voprosy-obespecheniya-pozharnoy-bezopasnosti- na-obektah-hraneniya-pererabotki-i-ispolzovaniya-rastitel.html.
– Текст : электронный. |
|||
MAIN
CAUSES OF FIRES IN GRANARIES |
|||
Summary: |
The main causes of fires at
agricultural (agricultural) products storage and processing facilities and
fire hazard of grain and flour dust are considered. |
||
Keywords: |
explosion and fire hazard, granaries, technological
process, dust-gas-air mixtures |
||
Authors: |
Minkov N.A., Igaikina I.I. |
||
|
Mordovian State University named after N.P. Ogaryov |
||
На первой и второй страницах обложки – Культиватор «Landmaster-12200», испытание которого
проводилось на ФГБУ «Кубанская МИС»;
На третьей страница обложки – Иллюстрации к статье «Определение оптимальных параметров установки
для обеззараживания зерна при СВЧ обработке»: зависимость времени
движения зернового материала по поверхности вибротранспортера от угла его
наклона и угла установки грузов эксцентриков при открытии заслонки на 6 мм и 18
мм и частоте питающего тока вибратора 70, 50, 40 и 30 Гц;
На четвертой странице обложки – Иллюстрации к статье
«Радиогерметичная установка для термообработки слизистых субпродуктов»:
установка для термообработки слизистых субпродуктов: общий вид со шкафом
управления; внутренний спиральный цилиндр с соосно расположенным фторопластовым
электроприводным винтовым шнеком; крышка наружного цилиндра с кольцевым
отверстием для загрузки сырья; схематическое изображение установки.