«Сельский механизатор» №1

 

Обоснование перспективного состава машинно-тракторного парка

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Модернизированный прибор для выделения примесей из зерносмесей – «ТИАН – 1»

Оригинальное грузоподъемное устройство

Сеялка ПК-12,7 для посева по NO-TILL технологии

Сравнительная оценка сеялок прямого посева с различными типами сошников

Устройство для ориентированной посадки маточников свеклы

Обоснование структурных элементов машинно-тракторного парка

Фрезерный культиватор для семеноводства и производства картофеля и топинамбура

ГОСТЕХНАДЗОР. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новое оборудование для госуслуг

НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ

Твердотопливные агрегаты сушильных комплексов вместо топочных

Установка для удаления кочерыжек капусты и физико-математическая модель ее работы

Центробежный измельчитель фуражного зерна

Особенности электроактиваторов для сельского хозяйства

Передвижной профилакторий для новорожденных телят

ЭНЕРГЕТИКА: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

Энергоснабжение удаленных потребителей от накопленного сжатого воздуха

Методика оценки эффективности энергосберегающих мероприятий сельскохозяйственных потребителей

Микроконтроллерный модуль электропривода вентилятора птичника

ТЕХНИКЕ – ДОЛГИЙ ВЕК

Закалка зубчатых колес силовых редукторов

Отказы сигнализации бункера зерноуборочного комбайна

ОБЛОЖКИ

Вторая страница обложки

ИСПЫТАНО НА ПОВОЛЖСКОЙ МИС

Сеялка пневматическая прицепная модели 1890

ИНФОРМАЦИИ

Роботы на ферме

Единая субсидия требует коректировки

Тракторы получат электронные мозги

Линейки техники обновляются

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ

 

 

«Сельский механизатор» №1

Обоснование перспективного состава машинно-тракторного парка

УДК 631.171:621.23

Б.Д. ДОКИН, доктор технических наук, профессор, О.В. ЁЛКИН, старший научный сотрудник, кандидат технических наук (ФГБУН «Сибирский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук»), А.А. НИКИФОРОВА, аспирант (ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет», Инженерный институт) предлагают метод сквозного просмотра вариантов годовых комплектов полевых работ (ГК ПР), согласно которому оценивать и выбирать средства механизации для той или иной работы или комплекса работ необходимо с учетом условия, что затраты на  технику должны покрывать сокращение числа занятых механизаторов и потерь сельскохозяйственной продукции.

Для реализации этого метода разработан программный комплекс «АГРО».

В статье рассмотрен принцип формирования ГК ПР. Схема показана на рисунке.

Стоимость машинно-тракторного парка, эксплуатационные затраты и потребность в механизаторах при интенсивной технологии на базе отвальной вспашки и при ресурсосберегающей технологии на базе минимальной обработки приведена в таблицах.

Резюме:

Для обоснования перспективного состава машинно-тракторного парка (МТП) в СибИМЭ разработан «Метод сквозного просмотра вариантов годовых комплексов полевых работ» на принципиально новой основе

и компьютерная программа «Программный комплекс «АГРО».

Ключевые слова:

состав (МТП); критерий оптимальности; минимум эксплуатационных затрат; экономико-математическая модель; потребность в кадрах механизаторов.

Авторы:

Докин Б.Д.

доктор технических наук

профессор

Ёлкин О.В.

кандидат технических наук

старший научный сотрудник

Т. (383) 348-14-40

ФГБУН «Сибирский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук»

Никифорова А.А.

 

аспирант

E-mail: nsauli@ngs.ru

 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет», Инженерный институт

Литература

1. Пушкарева, П.В. Применение вычислительных машин для расчета потребности

колхозов и совхозов в технике / П.В. Пушкарева, Л.Ф. Шкредова, Т.И. Максимова // Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства. – 1963. – № 2. –

С. 3–5.

2. Определение состава машинно-тракторного парка с использованием математического

программирования: мат. Выездного пленума Отд. Мех. и электр. сельского хоз-ва

ВАСХНИЛ в 1964 г. — М.: Колос, 1966. – 199 с.

3 .Финн, Э.А. Расчет машинно-тракторного парка сельскохозяйственных предприятий на ЭВМ / Э.А. Финн, В.В. Шкурба, Л.Н. Комзанова. – Киев, 1968. – 165 с.

4. Финн, Э.А. Математические методы в расчетах использования сельскохозяйственной техники / Э.Ф.Финн. – М., 1969.

5. Хабатов, Р. Ш. Методика определения оптимальной структуры и рациональной организации использования машинно-тракторного парка / Р.Ш.Хабатов. – Киев: ВЦ Госплана Украины. – 1966. – Вып.1.

6. Докин, Б.Д. Зональная система машин для комплексной механизации растениеводства в рамках агропромышленного комплекса (на примере Западной Сибири) // Дис. … д-ра техн. наук. – Новосибирск, 1983. – 351 с.

7. Докин, Б.Д. Методика проектирования состава МТП с помощью метода сквозного

просмотра вариантов годовых комплексов полевых работ / Б.Д. Докин, О.В. Ёлкин // Аграрная наука — сельскому хозяйству: сб. статей: в 3 кн. – IV Межд. науч.-практ. конф. – Барнаул: Изд-во АГАУ, 2009. – Кн. 1. – С. 249–252.

8. Падшин, Ю.Г. Научные исследования по применению экономико–математических методов при планировании механизации сельскохозяйственного производства / Ю.Г. Падшин // Научные труды ВИМа. – М., 1970. – Т. 50. – С. 53–59.

9. Докин, Б.Д. Методика исчисления дифференциальных затрат при оптимизации параметров МТА и состав МТП хозяйств с учетом особенностей Сибири / Б.Д.Докин //

Труды СибИМЭ СО ВАСХНИЛ. — Новосибирск, 1976. – Вып. 12. – Ч. 2. – С. 180–193.

10. Докин, Б.Д. Методика проектирования состава МТП с помощью метода сквозного

просмотра вариантов годовых комплексов полевых работ / Б.Д. Докин, О.В. Ёлкин //Аграрная наука сельскому хозяйству: сб. статей: в 3 кн. – IV Межд. науч.-практ. конф. – Барнаул: Изд-во АГАУ, 2009. – Кн. 1. – С. 249–252.

11. Кормаков, Л.Ф. Перспективы технической модернизации сельского хозяйства /

Л.Ф. Кормаков // Сельский механизатор. – 2016. – № 5. – С. 2–4.

Justification of the perspective composition of the machine-tractor park

Summary:

To substantiate the perspective composition of the machine-tractor fleet (MTP) in SibIME, a «Method for the through scanning of variants of

annual field work complexes» was developed on a fundamentally new basis and the computer program «AGRO Software Complex».

Keywords:

composition (ICC); criterion of optimality; minimum operating costs; economic mathematical model; the need for cadres of machine operators.

 

B.D. Dokin

Doctor of Technical Sciences

professor

 

O.V. Yolkin

Candidate of Technical Sciences

Senior Researcher

 

Т. (383) 348-14-40

 

Federal State Budgetary InstitutioN of Science "Siberian Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture of the Siberian Federal Scientific Center for Agrobiotechnology of the Russian Academy of Sciences"

 

A.A. Nikiforova

 

graduate student

 

E-mail: nsauli@ngs.ru

 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education "Novosibirsk State Agrarian University", Engineering Institute

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Модернизированный прибор для выделения примесей из зерносмесей – «ТИАН – 1»

УДК 631.303

Н.П. ТИШАНИНОВ, доктор технических наук, профессор, научный руководитель отдела, А.В. АНАШКИН, кандидат технических наук, заведующий лабораторией (ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве») представляют компактный прибор для выделения примесей из зерносмесей, который работает в цикличном режиме и снабжен самотечным лотком для отвода выделенных примесей, что кардинально упрощает конструкцию прибора.

Прибор обеспечивает выделение колотых зерновых оснований культуры и коротких примесей, не отделяемых решетами, гарантируя остаточную засоренность исследуемых проб не более 0,02%. Однако он имеет ряд недостатков – повышенная трудоемкость подготовительных работ, значительные физические усилия при опрокидывании ячеистого цилиндра для окончательной выгрузки зерновок основной культуры из внутренней полости и др.

В процессе модернизации прибора выявленные недостатки устранены, результаты модернизации представлены в таблице,  а конструктивное исполнение модернизированного прибора показано на рисунке.

Резюме:

Рассмотрен вопрос управления качеством технологий в зерновом производстве. Предложен прибор для контроля качества зерна по содержанию примесей, даны его основные характеристики.

Ключевые слова:

качество; зерносмесь; примеси; приборный контроль.

 

Тишанинов Н.П.

доктор технических наук

профессор,

научный руководитель отдела

Анашкин А.В.

кандидат технических наук

заведующий лабораторией

E-mail: av-anashkin@mail.ru

 

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

Литература

1. Кобяков, И.Д. Пробоотборник зерна вентилируемого бункера / И.Д. Кобяков // Сельский механизатор. – 2016. –№ 2. – С. 14–15.

2. Тишанинов, Н.П. Обоснование оптимальных параметров режимов работы прибора для разделения зерносмесей по длине частиц / Н.П. Тишанинов, А.В. Анашкин, Х.Д.Д. Альшинайиин // Наука в Центральной России. – № 1 (25). – 2017. – С. 10–19.

3. Тишанинов, Н.П. Обоснование параметров стенда циклического действия для

исследований ячеистых поверхностей / Н.П. Тишанинов, А.В. Анашкин, Х.Д.Д. Альшинайиин // Наука в Центральной России. – № 4 (22). – 2016. – С. 90–98.

4. Тишанинов, Н.П. Результаты поисковых исследований прибора для разделения зерносмесей / Н.П. Тишанинов, А.В. Анашкин // Наука в Центральной России. – № 5 (23). – 2016. – С. 37–44.

Upgraded device for separating impurities from grain mixtures - “TIAN-1”

Summary:

The issue of quality management of technologies in grain production is considered. The device is proposed for controlling grain quality by content of impurities, and its main characteristics are given.

 

Keywords:

quality; grain mixture; impurities; instrumental control.

 

N.P. Tishaninov

Doctor of Technical Sciences

Professor,

department supervisor

 

A.V. Anashkin

Candidate of Technical Sciences

head of laboratory

 

E-mail: av-anashkin@mail.ru

 

The Federal State Budget Scientific Institution  "All-Russian Research Institute for the Use of Machinery and Petroleum Products in Agriculture"

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Оригинальное грузоподъемное устройство

УДК 621.86/.87

Н.Ф. СКУРЯТИН, доктор технических наук, профессор, Е.А. САВЕЛЬЕВ, студент (ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина») рассматривают проблему зацепа и расцепа крюка грузоподъемного устройства (ГУ), совершающего гармонические колебания  и находящегося на недоступном уровне от оператора (строповщика).

Предложено ГУ, обеспечивающее гашение колебаний крюка, ориентацию его носка в сторону кольца, ввод в кольцо и вывод. Оно относится к устройствам, выполняющим подъем штучных грузов, с приспособлением поворота крюка в вертикальной плоскости, а также способным отклоняться в вертикальной плоскости влево и вправо на требуемую величину.

В статье даны описание конструкции и работы устройства.

Приведен пример расчета основных параметров крюка с пневмоприводом.

На рисунках: схема ГУ с электропневмоприводом; схема взаимодействия ГУ с кольцом на грузе; схема колебания крюка.

Резюме:

Рассмотрена проблема зацепа и расцепа крюка грузоподъемного устройства, совершающего гармонические колебания и находящегося на

недоступном уровне от оператора (строповщика). Предложено грузоподъемное устройство, обеспечивающее гашение колебаний крюка, ориентацию его носка в сторону кольца, ввод в кольцо и вывод.

 

Ключевые слова:

погрузочно-разгрузочные работы; грузоподъемное устройство; кольцо (петля); затухание колебаний; электродвигатель; пневмопривод.

 

Скурятин Н.Ф.

доктор технических наук

профессор

E-mail: skurjatin_nf@bsaa.edu.ru

Савельев Е.А.

 

студент

E-mail: eg0rka_98@mail.ru

 

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

Литература

1. Пат. № 2426683 Финляндия. Подъемный крюк / Пииспанен Ханну, Лехтинен Ари, Никкола Ярмо, Хютенен Киммо. – № 2010103016/11; заявлено 07.07.21008, опубл. 20.08.2011.

2. Пат. № 2238237 Нидерланды. Подъемное устройство для перемещения стопки изделий, упаковки или груза / Петерс Йоханнес Алойсиус Мари, Слагман Фрерк Дирк, Ван Пинкстерен Адрианус. – № 2001130691/11; заявлено 14.04.2000, опубл. 10.09.2003.

3. Пат. 81179 РФ. Устройство для подъема и поворота груза / М.З. Левин, М.В. Уланов, А.Г. Давидчук, Е.А. Солодухин. № 2008134659/22; заявлено 25.08.2008, опубл. 10.03.2009.

4. Пат. 182900 РФ. Подъемное устройство / Н.Ф. Скурятин, Е.А. Савельев, С.А. Галуцких.

№ 2018119391; заявлено 25.05.2018, опубл. 05.09.2018.

Original lifting device

Summary:

The problem the clutch and disengage the hook lifting devices undergoing harmonic oscillations and are not available on the level of the operator (stropovka). The proposed lifting device for providing oscillation of the hook, the orientation of his sock to the side of the ring and the ring output.

Keywords:

loading and unloading; lifting device; ring (loop); vibration damping; electric

motor; pneumatic drive.

 

N.F. Skuryatin

Doctor of Technical Sciences

Professor

 

E-mail: skurjatin_nf@bsaa.edu.ru

 

E.A. Savelyev

 

student

 

E-mail: eg0rka_98@mail.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education  "Belgorod State Agrarian University named after V.Ya. Gorin "

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Сеялка ПК-12,7 для посева по NO-TILL технологии

УДК 631.331

С.Д. ШЕПЕЛЁВ, доктор технических наук, доцент, И.Н. КРАВЧЕНКО, кандидат технических наук, Е.Н. КРАВЧЕНКО, аспирант (ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет», Институт агроинженерии) представляют широкозахватную сеялку для посева зерновых, технических и масличных культур для реализации ресурсосберегающих технологий NO-TILL в районах с недостаточным увлажнением.

Использование сеялки позволяет повысить качество всходов из-за более углубленного посева и снизить расход семян и удобрений практически в два раза.

Конструктивные показатели широкозахватной стерневой сеялки приведены в таблице.

На третьей странице обложки на рисунках показаны: общий вид широкозахватной стерневой сеялки; параллелограммный механизм и всходы после посева стерневой сеялки; широкозахватная стерневая сеялка в работе.

Резюме:

Для реализации ресурсосберегающих технологий NO-TILL в районах с недостаточным увлажнением представлены конструктивно-эксплуатационные показатели стерневой широкозахватной сеялки для посева зерновых, технических и масличных культур.

Ключевые слова:

стерневая сеялка; технология NO-TILL; урожайность.

 

Шепелёв С.Д.

доктор технических наук

доцент

E-mail: Shepelev2@ya.ru

Кравченко И.Н.

кандидат технических наук

 

Кравченко Е.Н.

 

аспирант

E-mail: 178ru@mail.ru

 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет», Институт агроинженерии

Литература

1. Пат. на полезную модель 179958. Широкозахватная стерневая сеялка для посева

сельскохозяйственных культур / С.Д. Шепелёв, И.Н. Кравченко, Е.Н. Кравченко – Зарегистрировано в Гос. реестре полезных моделей РФ 29.05.2018 г.

2. Кокорин, А.Ф. Результаты испытаний посевного комплекса ПК-12,7 для NO-TILL технологии: сборник «Научное обеспечение реализации государственных программ АПК и сельских территорий» / А.Ф. Кокорин. – Мат. межд. науч.-практ. конф. – 2017. – С. 396–400.

3. Кравченко, Е.Н. Результаты испытаний сеялок с анкерными и стрельчатыми сошниками: сборник «Технологии и средства механизации в АПК» / Е.Н. Кравченко, С.Д. Шепелёв. – // Мат. межд. науч.–практ. конф. Института агроинженерии Южно–Уральского ГАУ. – 2018. – С. 95–99.

4. Тихонов, В.В. Энергетическая оценка секции сеялки для посева по нулевой технологии / В.В. Тихонов, И.М. Фархутдинов, А.В. Ардисламова // Сельский механизатор. – 2017. – № 5. – С. 4–5.

PK-12,7 seeder for sowing according to NO-TILL technology

Summary:

For the implementation of resource-saving technology NO-TILL in areas with insufficient moisture presented constructive and operational performance of wide-stubble seeder for sowing grain, industrial and oilseeds.

Keywords:

stubble seeder; NO-TILL technology; productivity.

 

S.D. Shepelyov

Doctor of Technical Sciences

assistant professor

 

 

E-mail: Shepelev2@ya.ru

 

I.N. Kravchenko

Candidate of Technical Sciences

 

 

E.N. Kravchenko

 

graduate student

 

E-mail: 178ru@mail.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education "South Ural State Agrarian University", Institute of Agroengineering

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Сравнительная оценка сеялок прямого посева с различными типами сошников

УДК 631.3-1/-9

В.В. СКИДЕЛО, кандидат технических наук, ведущий инженер (ФГБУ «Северо-Кавказская МИС»), А.В. ГРОМАКОВ, кандидат технических наук, ведущий инженер (ФГБУ «Северо-Кавказская МИС»), старший преподаватель (Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова – филиал ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова») приводят сравнительные испытания сеялок прямого посева с различными типами сошников (дисковые и долотообразные) при посеве озимой пшеницы.

Получены агротехнические показатели и биологическая урожайность озимой пшеницы при прямом посеве по растительным остаткам льна сеялками с различными типами сошников.

На рисунках: рабочий орган с дисковым сошником сеялки SEMEATO TDNG-420 и с долотообразным сошником сеялки AMAZONE Primera DMS 6000-2.

Условия лабораторно-полевых испытаний, агротехнические показатели сравниваемых технологий прямого посева и биологическая урожайность озимой пшеницы при прямом посеве по растительным остаткам льносоломы приведены в таблицах.

Резюме:

Проведены сравнительные испытания сеялок прямого посева с различными типами сошников (дисковые и долотообразные) при посеве озимой пшеницы. Получены агротехнические показатели и биологическая урожайность озимой пшеницы при прямом посеве по растительным остаткам льна сеялками с различными типами сошников.

 

Ключевые слова:

сеялка; испытания; технологический процесс; сошник; всходы.

Авторы:

Скидело Виктор Владимирович

кандидат технических наук

ведущий инженер

E-mail: S-K-I-D@yandex.ru

ФГБУ «Северо-Кавказская МИС»

Громаков Алексей Владимирович

кандидат технических наук

ведущий инженер

ФГБУ «Северо-Кавказская МИС»

Громаков Алексей Владимирович

кандидат технических наук

старший преподаватель

E-mail: gromakov-av@yandex.ru

Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова – филиал ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»

 

 

Литература

1. Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). – 5-е изд., доп. и перераб. / Б.А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

2. Протокол № 11-03-17 (4210072) от 07 августа 2017 года Совершенствование технологии прямого посева зерновых сеялками с различными типами сошников (после уборки методом очеса). – Зерноград: ФГБУ «Северо-Кавказская МИС», 2017. – 27 с.

3. Пархоменко, Г.Г. Агротехническая и энергетическая оценка почвообрабатывающих и посевных машин с трансформируемой конструкцией / Г.Г. Пархоменко, С.И. Камбулов, В.Б. Рыков // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2013. – № 5. – С. 4–6.

Comparative evaluation of direct seed drills with different types of coulters

Summary:

The comparative tests of the seeders of direct crops with different types vomers are carried out at crops of a winter wheat. The types of vomers are disk and bit-shaped. The aggrotech nical indexes and bidogical productivity of a winter wheatair received by direct crops of the seeders with different types vomers on vegetable addments of a flax.

Keywords:

the seeders; the technological process; the vomer; the shoots.

 

V.V. Skidelo

Candidate of Technical Sciences

Lead Engineer

 

E-mail: S-K-I-D@yandex.ru

 

Federal state budgetary institution "North Caucasus MIS"

 

A.V. Gromakov

Candidate of Technical Sciences

Lead Engineer

 

Federal state budgetary institution "North Caucasus MIS"

 

A.V. Gromakov

Candidate of Technical Sciences

Senior Lecturer

 

E-mail: gromakov-av@yandex.ru

 

Institute of Water Transport named after G.Ya. Sedov - branch of Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education Admiral Ushakov State Maritime University

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Устройство для ориентированной посадки маточников свеклы

УДК 633.63:631.171

В.А. ОВТОВ, кандидат технических наук, доцент, П.А. ЕМЕЛЬЯНОВ, доктор технических наук, профессор, В.А. ЧУГУНОВ, кандидат технических наук, доцент (ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет») предлагают конструкцию вальцевого транспортирующего устройства, при которой ориентация корнеплодов в высаживающий аппарат может происходить без сортировки и разделения по фракциям и без применения ручного труда.

В статье дано описание работы устройства.

На рисунке представлена схема ориентирующего устройства.

Резюме:

Предложена конструкция вальцового устройства с винтовой навивкой, имеющей переменный шаг для равномерной подачи корнеплодов в высаживающий аппарат свекловичной сажалки, описана его работа.

 

Ключевые слова:

сахарная свекла; вальцы; посадка; переменный шаг; винтовая навивка.

 

Овтов Владимир Александрович

кандидат технических наук

доцент

Емельянов Павел Александрович

доктор технических наук

профессор

Чугунов Виктор Алексеевич

кандидат технических наук

доцент

E-mail: Ovtovvlad@mail.ru

 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет»

Литература

1. Овтов, В.А. Обоснование кинематических параметров вальцового транспортирующего устройства при посадке маточников сахарной свеклы / В.А. Овтов // Тракторы и

сельхозмашины. – 2016. – № 2. – С. 36–37.

2. Емельянов, П.А. Обоснование конструктивных параметров скребкового транспортера при выборке маточников сахарной свеклы из бункера / П.А. Емельянов, В.А. Овтов // Тракторы и сельхозмашины. – 2013. – № 2. – С. 34–36.

3. Овтов, В. Точная посадка маточников сахарной свеклы / В.А. Овтов, В.А. Чугунов //

«Сельский механизатор». – 2008. – № 10. – С. 9.

4. Овтов, В.А. К вопросу ориентирования маточников сахарной свеклы / В.А. Овтов,

В.М. Поветкин, В.А. Чугунов // Роль науки в развитии АПК: сборник науч. тр. науч.-практ. конф. инж. фак-та Пензенской ГСХА. – Пенза: РИО ПГСХА, 2005. – 252 с.

5. Пат. 2299548 РФ. МПК A01C 11/02. Устройство для посадки маточников сахарной

свеклы / В.А. Чугунов, В.М. Поветкин, В.А. Овтов. – № 2005121063/12; заявлено 05.07.2005; опубл. 27.05.2007, Бюл. № 15.

6. Пат. 2633543 РФ. МПК A01C 11/00. Вальцовое транспортирующее устройство для ориентированной посадки маточников свеклы / В.А. Овтов, П.А. Емельянов, В.А. Чугунов. – № 2016116426/12; заявлено 26.04.2016; опубл. 13.10.2017, Бюл. № 29.

A device for oriented planting of beetroot queen cells

Summary:

The article proposes the construction of a rolling device with a screw coiling, which has a variable step for uniform feeding of root crops into the planting apparatus, and also describes its work.

Keywords:

sugar beet; rolls; planting; variable step; spiral winding.

 

V.A. Ovtov

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

P.A. Yemelyanov

Doctor of Technical Sciences

professor

 

V.A. Chugunov

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

E-mail: Ovtovvlad@mail.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education "Penza State Agrarian University"

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Обоснование структурных элементов машинно-тракторного парка

УДК 631.171

И.Н. КРАВЧЕНКО, доктор технических наук, профессор, В.М. КОРНЕЕВ, Ю.В. КАТАЕВ, кандидаты технических наук, доценты, Е.Ф. МАЛЫХА, кандидат экономических наук, доцент (ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева») рассматривают методику обоснования состава элементов обслуживания мобильного парка сельскохозяйственных машин (алгоритм расчета), которая реализуется в четыре этапа:

1. Подготовка и анализ исходных данных.

2. Представление процесса заправки как многоканальной системы массового обслуживания.

3. Построение целевой функции (математическая формализация цели решения) и расчет параметров системы массового обслуживания (СМО).

4. Определение числа топливораздаточных колонок по каждому виду топлива и формирование выходных данных решения задачи.

Методика обоснования элементов и многоканальная СМО показаны на рисунках.

Резюме:

Рассмотрен пример методики обоснования элементов обслуживания мобильных парков сельскохозяйственных машин (СХМ). Приведены формулы для расчета вероятности простоя АЗС, стоимости простоев СХМ. Предложен вариант оптимизации состава и степени загрузки наиболее значимых элементов парка СХМ с учетом вероятностных

факторов в процессе обслуживания техники.

Ключевые слова:

парк сельскохозяйственных машин; оптимизация; простои техники.

 

Кравченко И.Н.

доктор технических наук

профессор

 

Корнеев В.М.

кандидат технических наук

доцент

Катаев Ю.В.

кандидат технических наук

доцент

Малыха Е.Ф.

кандидат экономических наук

доцент

E-mail: ykataev@mail.ru

 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»

Литература

1. Рейзлин, В.И. Численные методы оптимизации: учебное пособие / В.И. Рейзлин. –

Томск: Изд-во Национального исследовательского Томского политехнического университета, 2013. – 105 с.

2.Голубев, И.Г. Сокращение парка сельскохозяйственной техники и проблемы их сервиса / И.Г. Голубев, А.П. Королькова // Труды ГОСНИТИ. – 2015. – Т. 121. – С. 76–79.

3. Кравченко, И.Н. Проектирование парков машин: учебное пособие по курсовому и

дипломному проектированию / И.Н. Кравченко, В.Ю. Гладков. – Балашиха: Изд-во ВТУ,

2004. – 179 с.

4. Кравченко, И.Н. Основы проектирования эксплуатационных предприятий. – Ч. 1.

Основы организации и расчета: учебное пособие для вузов / И.Н. Кравченко [и др.] – Балашиха: Изд-во ВТУ, 2005. – 306 с.

5. Кравченко, И.Н. Методика обоснования структурных элементов обслуживания мобильного парка сельскохозяйственных машин / И.Н. Кравченко [и др.] // Труды ГОСНИТИ. – 2017. – Т. 127. – С. 41–46.

6. Реклейтис, Г. Оптимизация в технике: в 2-х томах / Г. Реклейтис, А. Рейвиндран,

К. Рэгсдел. – М.: Мир, 1986. – Т. 1. – 348 с.

7. Субаева, А.К. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций сельскохозяйственной техникой / А.К. Субаева // Сборник конференций НИЦ Социосфера. – 2014. – № 44. – С. 46–49.

8. Катаев, Ю.В. К вопросу технической оснащенности агропромышленного комплекса Российской Федерации сельскохозяйственной техникой / Ю.В. Катаев, Е.Ф. Малыха. – С. Соленое Займище: ФГБНУ «ПНИИАЗ». – 2017. – С. 666–676.

9. Карпенко, М.А. Каким должен быть сервис сельскохозяйственной техники / М.А. Карпенко [и др.] // Сельский механизатор. – 2018. – № 6. – С. 4–6.

10. Мартынюк, Н.П. Топливозаправочные пункты на автотранспортных предприятиях: организация и эксплуатация / Н.П. Мартынюк. – М.: Транспорт, 1995. – 144 с.

Justification of the structural elements of the machine and tractor park

Summary:

This article describes an example of justification method of the elements of the service mobile fleet of agricultural machinery. The formulas for calculating the probability of downtime of petrol stations, the cost of downtime agricultural machinery. A variant of the composition optimization

and the degree of loading of the most significant elements of the farm machinery fleet taking into account probabilistic factors in the process of maintenance of equipment.

 

Keywords:

park of agricultural machinery; optimization; equipment downtime.

 

I.N. Kravchenko

Doctor of Technical Sciences

professor

 

V.M. Korneev

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

Yu.V. Kataev

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

E.F. Malykha

Candidate of Economic Sciences

assistant professor

 

E-mail: ykataev@mail.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education «Russian State Agrarian University - MAAA named after K.A. Timiryazev»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Фрезерный культиватор для семеноводства и производства картофеля и топинамбура

УДК 631.

А.Ф. ЖУК, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, Н.И. БЕЛЯЕВА, С.А. ШИШИМОРОВ, ведущие конструкторы (ФГБНУ  ФНАЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства») приводят сведения об устройстве, характеристиках и требованиях к условиям и показателям работы фрезерного культиватора для сплошной предпосадочной обработки почвы и нарезки гребней при производстве семенного и товарного картофеля и топинамбура.

В статье приведены основные результаты его приемочных испытаний.

На четвертой странице обложки на рисунках представлены: культиватор для предпосадочной обработки почвы и его схема; сплошная предпосевная культивация.

Резюме:

Даны сведения об устройстве, характеристиках и требованиях к условиям и показателям работы фрезерного культиватора для сплошной предпосадочной обработки почвы и нарезки гребней при производстве

семенного и товарного картофеля и топинамбура, приведены основные результаты его приемочных испытаний.

Ключевые слова:

семеноводство; возделывание картофеля; фреза; гребнеобразователь; крошение почвы; приемочные испытания.

 

Жук А.Ф.

кандидат технических наук

ведущий научный сотрудник

 

Беляева Н.И.

 

ведущий конструктор

Шишиморов С.А.

 

ведущий конструктор

Е-mail: kombimash@mail.ru

 

ФГБНУ  ФНАЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства»

Литература

1. Русский, В.Г. Методические рекомендации по возделыванию картофеля на инновационной основе / В.Г. Русский. – М.: ФГБУ УМЦ АПК, 2013. – 104 с.

2. Туболев, С.С. Машинные технологии и техника для производства картофеля / С.С. Туболев [и др.]. – М.: Агроспас, 2010. – С. 310.

3. Измайлов, А.Ю. Современные технологии и специальная техника для картофелеводства /А.Ю. Измайлов [и др.] // Сельскохозяйственные машины и технологии. – 2015. – № 2.

4. Кобяков, И.Д. Фрезерный рабочий орган для обработки почвы / И.Д. Кобяков, А.П. Шевченко, А.В. Евченко // Сельский механизатор. – 2017. – № 5. – С. 10–11.

5. Жук, А.Ф. Разработка и исследование фрезерного агрегата для картофелеводства / А.Ф. Жук [и др.] // Сельскохозяйственные машины и технологии. – 2016. – № 3. – С. 21–25.

6. Пат. 242 959 РФ. Почвообрабатывающее устройство / А.Ф. Жук. – 2011, Бюл. № 18.

Milling cultivator for seed production and production of potatoes and Jerusalem artichoke

Summary:

Information about the structure, characteristics and requirements to the conditions and performance of the milling cultivator for continuous

pre-plant soil and cutting of ridges in the production of seed and marketable potato and Jerusalem artichoke, and the main results of its acceptance

tests are given.

Keywords:

seed production; cultivation of potatoes; tillers; ridgers, crumbling of soil, acceptance tests.

 

A.F. Zhuk

Candidate of Technical Sciences

leading researcher

 

N.I. Belyayeva

 

lead constructor

 

S.A. Shishimorov

 

lead constructor

 

Е-mail: kombimash@mail.ru

 

Federal State Budgetary Scientific Institution "Federal Scientific Agro-Engineering Center VIM"

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ГОСТЕХНАДЗОР. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новое оборудование для госуслуг

Оперативность и надлежащая автономность выполнения госуслуг, включая гостехнадзор, важная задача.

О том, как она решается в Волгоградской области, рассказывают   начальник управления Гостехнадзора Алексей Викторович ПЛАКСИН и главный специалист отдела государственного надзора по Калачевскому району Андрей Андреевич ПАСТУХОВ. Авторы отмечают, что в настоящее время в хозяйственную деятельность с большой интенсивностью внедряются электронные технологии. В рамках реализации программы «Электронная Россия» и «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники на базе районного отдела государственного надзора по Калачевскому району, выбранному для реализации пилотного проекта, был спроектирован и разработан прототип устройства для выполнения поставленных данными программами задач.

По своей сути это универсальный информационно-технический портал гостехнадзора, автоматизированный программно-аппаратный комплекс, предназначенный для реализации, решения задач по двум основным направлениям. Первое – предоставление справочной информации и второе – возможность потребителям госуслуг ГТН доступа на сайты государственных органов власти.

О путях разработки и совершенствования названного устройства, о его эффективности при оказании госуслуг рассказывается в публикуемой статье.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ

Твердотопливные агрегаты сушильных комплексов вместо топочных

УДК 62-6

О.Б. ГОЛУБНИЧИЙ, ведущий конструктор,  В.В. ШИШКИН, ведущий научный сотрудник, кандидат сельскохозяйственных наук, Ю.Н. СМОЛЯНИНОВ, научный сотрудник (ФГБНУ «Дальневосточный научно- исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства») отмечают, что сегодняшняя нестабильная ситуация на рынке энергоресурсов с постоянным удорожанием традиционных видов топлива (дизельное) для зерносушилок сделала замену топочных агрегатов зерносушильного комплекса на твердотопливные наиболее экономически оправданной.

Авторы представляют теплогенератор на твердом топливе ТГТ-1,0 мощностью 1 МВт. Его производительность не менее 30 000 м3 горячего воздуха в час, максимальная температура на выходе не менее 120ºC.

Функциональная схема ТГТ-1,0 и его опытный образец представлены на рисунках. Дано описание работы теплогенератора.

По результатам работы экспериментального образца изделия произведен расчет экономической эффективности использования ТГТ-1,0 (представлен в таблице). Экономия только за одну  рабочую смену составила более 70 тыс.р.

 

Резюме:

В системе послеуборочной обработки зерна его сушка наиболее дорогостоящая и энергоемкая операция. Затраты на топливо и электроэнергию могут достигать 60 % от общих затрат. При этом на топливо, используемое в топочном агрегате зерносушильного

комплекса (ЗК), приходится более 90 % общих энергозатрат. ЗК непрерывного действия, используемые в сельском хозяйстве страны, представляют собой сложный и энергоемкий теплоэнергетический объект. Так, в ЗК производительностью до 50–60 т/ч расход жидкого топлива составляет до 500 кг/ч, а установленная мощность электродвигателей – до 250 кВт. Поэтому перевод топочных агрегатов ЗК на твердое топливо весьма актуален и экономически привлекателен.

Ключевые слова:

зерносушилки; сокращение затрат; топочный агрегат; твердое

топливо.

 

Голубничий Олег Борисович

 

ведущий конструктор

 

Е-mail: goba_64@mail.ru

 

Шишкин Виктор Вячеславович

кандидат сельскохозяйственных наук

ведущий научный сотрудник

Е-mail: shishkin-vi@mail.ru

Смолянинов Юрий Николаевич

 

научный сотрудник

Е-mail: dalniimesh@gmail.com

 

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

Литература

1. ТУ РБ 400083770.015-2000 «Воздухонагреватели ВН-175 и ТГ-Ф-1,5. Технические условия». Зарегистрированы Госстандартом РБ за № 011410 02.10.2000 г.

2. ТУ РБ 400083770.016-2000 «Воздухонагреватели ТГ-Т-150, ТГ-Т-150-01; ВНТ-300

и ВНТ-300-01. Технические условия». Зарегистрированы Госстандартом РБ за № 011474

18.10.2000 г.

3. ТУ РБ 00238658.008-97 «Теплогенератор ТГ-Т-100. Технические условия». Зарегистрированы Госстандартом РБ за № 005027 12.02.1997 г.

4. Теплогенератор на твердом топливе АТ0,5. Каталог сельскохозяйственных машин и

оборудования Министерства промышленности РБ.

5. Теплогенератор на твердом топливе ТГА-800. Каталог сельскохозяйственных машин и оборудования Министерства промышленности РБ.

Solid fuel units drying complexes instead of furnace

Summary:

In the system of post-harvest grain processing, its drying is the most expensive and energy-intensive operation. The cost of fuel and electricity can reach 60 % of total costs, while fuel used in the combustion plant of the grain drying complex accounts for more than 90 % of total energy costs. Grain drying complexes of continuous action, used in the country's agriculture,

are a complex and energy-intensive heat and power facility. Thus, in grain dryers with a capacity of up to 50–60 t / h, liquid fuel consumption is up to 500 kg / h, and the installed capacity of electric motors is up to 250 kW. Therefore, the transfer of combustion aggregates, grain drying complexes, to solid fuel is very relevant and economically attractive.

Keywords:

grain dryers; cost reduction; combustion plant; solid fuel.

 

O.B. Golubnichiy

Candidate of Technical Sciences

lead constructor

 

Е-mail: goba_64@mail.ru

 

V.V. Shishkin

Candidate of Agricultural Sciences

leading researcher

 

Е-mail: shishkin-vi@mail.ru

 

Yu.N. Smolyaninov

 

researcher

 

Е-mail: dalniimesh@gmail.com

 

The Federal State Budget Scientific Institution  "Far Eastern Scientific Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture"

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Установка для удаления кочерыжек капусты и физико-математическая модель ее работы

УДК 664.002.5:635.34

М.Д. РОМАНЕНКО, магистр второго курса, Д.К. АЗАРЯН, студент четвертого курса, А.Б. ГОЛОВАНЧИКОВ, доктор технических наук, профессор (ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет») дают описание конструкции и принципа работы разработанной установки для удаления кочерыжек капусты, позволяющей проделывать глухое отверстие в кочане, что позволяет использовать кочерыжку для дальнейшей переработки.

Конструкция содержит подвижную вращающуюся площадку с закрепленным на ней линейным приводом и режущим штыком. После вырезания кочерыжка проваливается в бункер.

Схема установки для удаления кочерыжек капусты и вырезанная кочерыжка показаны на рисунках. В статье приведено обобщенное уравнение взаимодействия сил в начальный момент резания рабочим узлом.

Схема расстановки сил на клин режущего штыка представлена на рисунке.

Резюме:

В статье описывается конструкция и принцип работы разработанной установки для удаления кочерыжек капусты, позволяющей проделывать глухое отверстие в кочане капусты. Кочерыжка при этом не измельчается и после вырезания проваливается в бункер. Приведено обобщенное уравнение взаимодействия сил в начальный момент резания рабочим узлом.

Ключевые слова:

линейный привод; подвижная площадка; бункер; режущий штык;

обобщенное уравнение; кочан капусты; кочерыжка.

 

Романенко Михаил Дмитриевич

 

магистр второго курса

 

Азарян Давид Каренович

 

студент четвертого курса

Голованчиков Александр Борисович

доктор технических наук

профессор

E-mail: romanenko.mihail2009@yandex.ru

 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»

Литература

1. Оборудование для обрезки сырья [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mppnik.ru/publ/808-oborudovanie-dlya-obrezki-syrya.html, свободный. – (Дата обращения: 19.01.18).

2. Шинковка Ш-50 для капусты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://shinkovka.com/shinkovkadlja-kapusty-sh-50, свободный. – (Дата обращения:

19.01.18).

3. Шинковка для капусты Ш50, Польша [Электронный  ресурс]. – Режим доступа: http://kruszec.by/shinkovka_sh50.html~6, свободный. – (Дата обращения: 19.01.18).

4. Приспособление для удаления кочерыжек капусты: пат. 166433 Рос. Федерация № 2016115319/13 / Голованчиков А. Б. [и др.] ; заявл. 19.04.16 ; опубл. 27.11.16, Бюл. № 33. – 5 с.

5. Приспособление для удаления и размельчения кочерыжек капусты, модель HWG-01 (опция к машине для шинковки капусты SZ-02) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://besteq.ru/catalog/product/680/Prisposoblenie-dlya-udaleniya-i-razmelcheniya-kocherigek-

kapusti-model-HWG-01-optsiya-k-mashine-dlya-shinkovki-kapusti-SZ-02-Polsha, свободный. – (Дата обращения: 19.01.18).

6. Приспособление для удаления кочерыжек капусты: пат. 171857 Рос. Федерация № 2017107904 / Голованчиков А. Б. [и др.] ; заявл. 10.03.17 ; опубл. 19.06.17, Бюл. № 17. – 6 с.

7. Задание 2. Изучение сортов белокочанной капусты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studopedia.ru/6_131732_ zadanie--izuchenie-sortov-belokochannoy-kapusti.html, свободный. – (Дата обращения: 19.01.18).

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

9. Антонов, Н.М. Результаты экспериментальных исследований по определению усилий резания плодов и корнеплодов / Н.М. Антонов, Ю. В. Искуснов, Н. И. Лебедь // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование, 2012. – № 2 (26). – С. 137–141.

Installation for removal of cabbage stalks and physico-mathematical model of its work

Summary:

In this article, description of construction and operation principle of developed unite for cabbage stalk removing is described which allow to drill blink hole in cabbage, moreover stalk doesn’t grind and it fall down into hopper after cutting operation. Also in work generalized equation of forces interactions at the initial moment of cutting with working node is provided.

Keywords:

linear drive; movable platform; hopper; cutting bayonet; generalized equation; cabbage head; cabbage stalk.

 

M.D. Romanenko

 

second year master

 

D.K. Azaryan

 

fourth year student

 

A.B. Golovanchikov

Doctor of Technical Sciences

professor

 

E-mail: romanenko.mihail2009@yandex.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education «Volgograd State Technical University»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Центробежный измельчитель фуражного зерна

УДК 631.363.21

А.М. АБАЛИХИН, кандидат технических наук, доцент, А.В. КРУПИН, старший преподаватель, В.В. КУВШИНОВ, кандидат технических наук, доцент (ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия») предлагают центробежный измельчитель фуражного зерна (показан на рисунке), в котором зерно разрушается при ударе о пассивный рабочий орган – отбойник.

В статье дано описание конструкции и принцип работы измельчителя.

Представленный центробежный измельчитель может использоваться в линии измельчения фуражного зерна (в комплекте с циклоном-разгрузителем или бункером-осадителем) в составе комбикормового мини-завода.

Резюме:

Фуражное зерно – незаменимый корм в промышленном животноводстве. Измельчение фуражного зерна – обязательная операция при подготовке его к скармливанию. Предлагаемый центробежный измельчитель обеспечивает качественное измельчение фуражного зерна и минимальные затраты на его эксплуатацию и ремонт.

Ключевые слова:

фуражное зерно; центробежный измельчитель; ротор; зерновой размол;

отбойник.

 

Абалихин Антон Михайлович

кандидат технических наук

доцент

 

Крупин Александр Владимирович

 

старший преподаватель

Кувшинов Валерий Владимирович

кандидат технических наук

доцент

E-mail: anton-abalikhin@yandex.ru

 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия»

Литература

1. Механизация животноводства: учеб. пособие / В.Р. Алешкин, П.М. Рощин. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Колос, 1993. – 317 с.

2. Крупин, А.В. Анализ технических средств для измельчения фуражного зерна / А.В. Крупин, А.М. Абалихин, Т.С. Боброва // Аграрная наука в условиях модернизации и

инновационного развития АПК России: Мат. Всерос. науч.-метод. конф. с межд. участием, посвящ. 100-летию акад. Д.К. Беляева. – Иваново: ИГСХА, 2017. – С. 96–99.

3. Сабиев, У.К. Измельчитель зерновых материалов / У.К. Сабиев, А.С. Пушкарев //

Сельский механизатор. – 2018. – № 3 – С. 22–23.

4. Пат. РФ 167725 B02C 13/26. Центробежный измельчитель / А.М. Абалихин, А.В. Крупин, Н.Н. Сафонова. – Опубл. 10.01.17, Бюл. № 1.

5. Абалихин, А.М. Мельница ударно-центробежного действия для измельчения фуражного зерна / А.М. Абалихин, Т.С. Бобро-ва //Аграрный вестник Верхневолжья. – Иваново, 2013. – № 2. – С.42–44.

6. Колобов, М.Ю. Использование центробежно-ударной мельницы для измельчения

зерна / М.Ю. Колобов [и др.] // Техника в сельском хозяйстве. – 2008. – № 4. – С. 52–53.

7. Абалихин, А.М. Пути повышения долговечности рабочих органов ударно-центробежных измельчителей / А.М. Абалихин, Т.С. Боброва, К.А. Жильцов // Аграрный вестник Верхневолжья. – Иваново, 2014. – № 3. – С. 27–31.

Feed Grain Centrifugal Grinder

Summary:

Feed grain is indispensable feed in the livestock industry. Grinding of feed grains is required when preparing it for feeding. The centrifugal chopper proposed ensures high quality grinding of feed grains, and the cost of its exploitation and repair is minimal.

Keywords:

feed grain; centrifugal chopper; rotor; grain grinding; bump.

 

A.M. Abalikhin

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

A.V. Krupin

 

senior lecturer

 

V.V. Kuvshinov

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

E-mail: anton-abalikhin@yandex.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education "Ivanovo State Agricultural Academy"

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Особенности электроактиваторов для сельского хозяйства

УДК 621.316

С.В. ОСЬКИН, доктор технических наук, профессор, С.П. ВОЛОШИН, аспирант (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина») рассматривают возможности применения электроактивированных растворов в сельском хозяйстве.

Проведен патентный поиск.

Авторы обосновывают необходимость проведения компьютерного моделирования электрохимических, а также тепловых процессов, происходящих в электроактиваторе.

Проведение компьютерного моделирования ускорит работы по совершенствованию электроактиваторов, позволит увидеть процессы внутри установок, найти оптимальные параметры и режимы работы для каждого из вариантов их использования в сельском хозяйстве.

На рисунках: электроактиватор воды; изменение pH электрактивированного раствора в анодной камере во время электроактивации; изменение окислительно-восстановительного потенциала электроактивированного раствора в катодной камере во время электроактивации; изменение сопротивлений анодной, катодной камер и диафрагмы во время электроактивации.

Резюме:

Рассмотрены возможности применения электроактивированных растворов в сельском хозяйстве, проведен патентный поиск.

Приведены особенности компьютерного моделирования электроактиваторов воды.

Ключевые слова:

электроактиватор; анолит; католит.

Авторы:

Оськин Сергей Владимирович

доктор технических наук

профессор

Волошин Сергей Петрович

 

аспирант

E-mail: el-mash@kubsau.ru

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

Литература

1. Оськин, А.С. Расчет электроактиватора воды / С.В. Оськин, А.С. Оськин // Методы и технические средства повышения эффективности использования электрического оборудования в промышленности и сельском хозяйстве: Сб. научн. тр. Ставропольского ГАУ. – Ставрополь: Агрус, 2011. – С. 202–210.

2. Оськин, А.С. Технические средства повышения эксплуатационных показателей электроактиваторных установок для приготовления консерванта при силосовании

кукурузы: автореф. дис. … канд. техн. наук (23.05.12) / А.С. Оськин. – Краснодар, КубГАУ, 2012. – 24 с.

3. Пат. 2663153 РФ МПК С02F 1/469, С02F 1/461 Электроактиватор воды / С.В. Оськин, Д.С. Цокур – № 2017124279; заявлено 07.07.2017; опубл. 01.08.2018, Бюл. № 22.

Features of electroactivators for agriculture

Summary:

The article considers the possibility of using electroactivated solutions in agriculture, conducted a patent search. Are the features computer modeling elektroaktivator of water.

Keywords:

electroactivator; anolyte; catholyte.

 

S.V. Os'kin

Doctor of Technical Sciences

professor

 

S.P. Voloshin

 

graduate student

 

E-mail: el-mash@kubsau.ru

 

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

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Передвижной профилакторий для новорожденных телят

УДК 636.083.18

Ю.В. ЧЕРНИГОВ, доктор ветеринарных наук, заведующий отделом, А.А. КЕМ, кандидат технических наук, заведующий отделом (ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»), С.В. ЧЕРНИГОВА, доктор ветеринарных наук, доцент, О.Р. КУРЧЕНКОВА, младший научный сотрудник, магистрант (ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина») предлагают передвижной профилакторий для новорожденных телят (показан на рисунке), который обеспечивает зоогигиенические условия для профилактики инфекционных болезней, укрепление и сохранение здоровья новорожденных телят в профилакторный период с минимумом затрат труда при их содержании.

Профилакторий предусматривает содержание и выращивание телят на открытом воздухе вне животноводческого помещения. Его конструкция обеспечивает простой доступ для кормления и лечения телят.

Резюме:

Предложен передвижной профилакторий для новорожденных телят, который обеспечивает зоогигиенические условия для профилактики инфекционных болезней, укрепляет здоровье новорожденных телят в профилакторный период с минимумом затрат труда.

Ключевые слова:

передвижной профилакторий; новорожденные телята; индивидуальная клетка.

Авторы:

Чернигов Юрий Владимирович

доктор ветеринарных наук

заведующий отделом

Кем Александр Александрович

кандидат технических наук

заведующий отделом

ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»

Чернигова Светлана Владимировна

доктор ветеринарных наук

доцент

Курченкова Ольга Руслановна

 

младший научный сотрудник магистрант

E-mail: sibhoz@mail.ru

ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»

Литература

1. Пат. 2373700. Профилакторий для телят: 27.11.2009. Н.А. Терентьев.

2. Пат. 165713. Передвижной профилакторий для новорожденных телят: 01.09.2015

Ю.В. Чернигов, С.В. Чернигова, С.Ю. Чернигов, А.А. Кем, А.К. Рачапов, Е.П. Айдарова.

Mobile dispensary for newborn calves

Summary:

A mobile dispensary for newborn calves creates zoohygienic conditions for the prevention of infectious diseases, strengthens the health of newborn calves during the prophylactic period with a minimum of labor costs.

 

Keywords:

mobile dispensary; newborn calves; individual cell.

 

YU.V. Chernigov

doctor of veterinary science

department head

 

A.A. Kem

candidate of technical sciences

department head

 

The Federal State Budget Scientific Institution  «Omsk Agricultural Research Center»

 

S.V. Chernigova

doctor of veterinary science

assistant professor

 

O.R. Kurchenkova

candidate of technical sciences

Junior Researcher

master student

 

E-mail: sibhoz@mail.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education «Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ЭНЕРГЕТИКА: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

Энергоснабжение удаленных потребителей от накопленного сжатого воздуха

УДК 621.5.09

В.Ю. СОКОЛОВ, С.А. НАУМОВ, А.В. САДЧИКОВ, кандидаты технических наук, доценты, Е.А. ПИВНЕВА, студент (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет») считают, что для удаленных потребителей нецелесообразно использовать линии энергоснабжения большой протяженности, и предлагают использовать сжатый воздух, получаемый непосредственно на месте, который сможет заменить подаваемую издалека электроэнергию. Для этого потребуется перевести находящееся в эксплуатации силовое энергооборудование на пневмопривод.

Была проанализирована возможность использования сжатого воздуха в виде основного энергоносителя. Схема расположения источников энергии, накопителей и потребителей показана на рисунке.

В статье предложен способ накопления энергетического носителя в виде сжатого воздуха с разбором по необходимости с теоретическим описанием особенностей накопления, что позволяет подобрать необходимое для эксплуатации оборудование.

Номограмма определения объема баллона-ресивера, куда закачивается скомпримированный до избыточного давления в 6 атмосфер воздух, представлена на рисунке.

В статье перечислены основные преимущества использования в виде энергетического носителя сжатого воздуха.

Резюме:

Предложен способ накопления энергетического носителя в виде сжатого воздуха с разбором по необходимости с теоретическим описанием особенностей накопления, что позволяет подобрать необходимое для

эксплуатации оборудование.

Ключевые слова:

сжатый воздух; солнечные панели; энергоснабжение удаленных потребителей; работа с пневматическим инструментом.

 

Соколов В.Ю.

кандидат технических наук

доцент

Наумов С.А.

кандидат технических наук

доцент

Садчиков А.В.

кандидат технических наук

доцент

Пивнева Е.А.

 

студент

E-mail: teploosu@mail.ru

 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»

Литература

1. Герц, Е.В., Крейнин, Г.В. Расчет пневмоприводов: Справочное пособие. – Москва: Машиностроение, 1975. – С. 36.

2. Пневмоавтоматика. Основной курс ТР101. Сборник упражнений. М.: АОЗТ «ФЕСТО», 1997.

3. Соколов, В.Ю., Наумов, С.А. Использования энергии сжатого воздуха для работы когенерационных систем жизнеобеспечения удаленных потребителей. В сборнике: Состояние и перспективы развития электро- и теплотехнологии (XIX Бенардосовские чтения) Мат. Межд. науч.-техн. конф., посвящ. 175-летию со дня рождения Н.Н.

Бенардоса. – 2017. – С. 371–375.

4. Соколов, В.Ю., Колбинцева, Е.В. Комбинированная энергетическая установка, предназначенная для одновременного получения пресной воды, холода и электроэнергии для систем жизнеобеспечения В сборнике: Энергетика: состояние, проблемы,  перспективы. Труды VIII Всерос. науч.- техн. конф. – 2016. – С. 54–56.

5. Никитенко, Г.В. Ветросолнечная система автономного электроснабжения / Г.В. Никитенко [и др.] // Сельский механизатор. – 2018. – № 4. – С. 28–29, 31.

Energy supply to remote consumers from accumulated compressed air

Summary:

A method of accumulating energy of the carrier in the form of compressed air with the analysis if necessary with the theoretical description of the characteristics of accumulation that allows you to select necessary for the operation of the equipment.

Keywords:

compressed air, solar panel, power supply to remote consumers, working with a pneumatic tool.

 

V.Yu. Sokolov

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

S.A. Naumov

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

A.V. Sadchikov

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

E.A. Pivneva

 

student

 

E-mail: teploosu@mail.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education "Orenburg State University"

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Методика оценки эффективности энергосберегающих мероприятий сельскохозяйственных потребителей

УДК 621.316

В.А. ДИДЫЧ, кандидат технических наук, доцент, С.М. МОРГУН, старший преподаватель, Д.П. МОСКАЛЕВ, студент (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина») отмечают, что при отклонении напряжения от номинального могут изменяться значения выходных параметров электроприемников: световой поток светильников, мощность на валу электродвигателя, потребляемая электрическая энергия.

Электроприводы на базе асинхронных – основные потребители электрической энергии в сельском хозяйстве. Рассмотрено изменение их параметров при отклонении питающего напряжения от номинальных значений.

Механическая характеристика асинхронного двигателя при номинальном и пониженном напряжениях на 10% и 20% соответственно показана на рисунке.

В таблице приведены основные данные по влиянию отклонения напряжения от –10 до +10% на характеристики асинхронных двигателей.

На основании методики проведения энергетического обследования определили наиболее оптимальные способы поддержания номинальных значений напряжения.

Резюме:

На основании методики проведения энергетического обследования, организованного специалистами КубГАУ, определили наиболее оптимальные способы поддержания номинальных значений напряжения.

Ключевые слова:

энергосбережение; качество электроэнергии; отклонение напряжения; энергоаудит.

Авторы:

Дидыч Виктор Александрович

кандидат технических наук

доцент

Моргун Сергей Михайлович

 

старший преподаватель

Москалев Даниил Павлович

 

студент

E-mail: morgun@bk.ru

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

Литература

1. Богатырев, Н.И. Проблемы проведения энергетического обследования и повышение энергетической эффективности производства / Н.И. Богатырев, С.М. Моргун, Д.Д. Семернина // Современные проблемы и перспективные направления инновационного развития науки. – Стерлитамак, 2017. – С. 14–21.

2. Моргун, С.М. Энергосберегающие мероприятия по результатам энергетического аудита в учхозе «Кубань» КубГАУ / С.М. Моргун, Е.С. Горская // Чрезвычайные ситуации: промышленная и экологическая безопасность. – 2015. – № 2–3. – С. 109–116.

3. Минэнерго России: государственный доклад о состоянии энергосбережения и

повышении энергетической эффективности в Российской Федерации в 2016 г. – М.,

2017. – 264 с.

4. Бухмиров, В.В. Классификация методик проведения энергетического обследования

/ В.В. Бухмиров // Региональная энергетика и энергосбережение. – 2013. – № 1. – С. 66–70.

5. Моргун, С.М. Повышение эффективности работы энергоаудиторской организации / С.М. Моргун, В.А. Дидыч, С.В. Оськин // Сельский механизатор. – 2018. – № 7. – С. 34–35.

6. Радкевич, В.Н. Оценка степени снижения потерь активной мощности в линиях электропередачи при компенсации реактивной мощности / В.Н. Радкевич, М.Н. Тарасова // Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. Энергетика. –

2016. – Т. 59. – № 1. – С.5–13.

7. Воротницкий, В.Э. Методика анализа уровня и структуры потерь электроэнергии с

учетом эффективности мероприятий по их снижению / В.Э. Воротницкий [и др.] // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. – 2008. – № 11–12/I. – С. 72–80. – Казанский государственный энергетический университет.

Methodology for assessing the effectiveness of energy-saving measures of agricultural consumers

Summary:

Taking as a basis the methodology for conducting an energy survey, organized by KubGAU specialists, we determine the most optimal ways

to maintain the nominal voltage values.

Keywords:

energy saving; power quality; voltage deviation; energy audit.

 

V.A. Didych

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

S.M. Morgun

 

senior lecturer

 

D.P. Moskalev

 

student

 

E-mail: morgun@bk.ru

 

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

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Микроконтроллерный модуль электропривода вентилятора птичника

УДК 621.316.728

Д.П. ХАРЧЕНКО, Г.М. ОСЬКИНА, Н.Ю. КУРЧЕНКО, кандидаты технических наук, доценты (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина») рассматривают электрическую принципиальную схему модуля для подключения аналоговых и цифровых датчиков электропривода вентилятора птичника (показана на рисунке), выполненную на основе микроконтроллера.

Такие модули могут быть установлены рядом с каждым вентилятором в помещении и использовать общую трехпроводную линию для подключения.

При этом лишь один из проводов линии необходим для передачи и приема данных. Это позволяет значительно сократить число коммутационных проводов и контролировать локальные параметры каждого из вентиляторов.

Диаграмма работы модуля датчиков при передаче и приеме данных и схема подключения нескольких модулей датчиков с использованием общей трехпроводной линии представлены на рисунках.

Резюме:

Рассмотрена электрическая принципиальная схема модуля для подключения аналоговых и цифровых датчиков электропривода вентилятора птичника, выполненная на основе микроконтроллера. Такие модули могут быть установлены рядом с каждым вентилятором в помещении и использовать общую трехпроводную линию для подключения. При этом лишь один из проводов линии необходим для передачи и приема данных. Это позволяет значительно сократить

число коммутационных проводов и контролировать локальные параметры каждого из вентиляторов.

Ключевые слова:

микроконтроллер; электропривод вентилятора; цифровой датчик; аналоговый датчик; источник опорного напряжения.

Авторы:

Харченко Дмитрий Павлович

кандидат технических наук

доцент

Оськина Галина Михайловна

кандидат технических наук

доцент

Курченко Николай Юрьевич

кандидат технических наук

доцент

E-mail: el-mash@kubsau.ru

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

Литература

1. Харченко, Д.П. Многоскоростной электропривод вентилятора птичника с комбинированным коммутатором статорной обмотки для повышения эксплуатационной эффективности вентиляционных систем: автореф. дис. … канд. техн. наук / Д.П.

Харченко. – Краснодар, 2013. – 24 с.

2. Оськин, С.В. Основные направления разработки и внедрения устройств защиты

электродвигателей / С.В. Оськин, А.В. Чепелев, Д.П. Харченко // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2007. – № 8. – С. 27.

3. Оськин, С.В. Повышение надежности электропривода сельскохозяйственных машин / С.В. Оськин // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 1996. – № 3. – С. 19.

4. Харченко, Д.П. Многоскоростной электропривод вентилятора / Д.П. Харченко, Г.М. Оськина // Сельский механизатор. – 2018. – № 7–8. – С. 40–43.

5. Харченко, Д.П. Система управления многоскоростным электроприводом вентилятора / Д.П. Харченко, Ш.И. Теучеж, А.А. Трахов // Чрезвычайные ситуации. Промышленная и экологическая безопасность. – 2018. – № 3 (35). – С. 107–111.

Microcontroller module of electric drive for poultry house

Summary:

This article describes the electric schematic diagram of the module for connection of analog and digital sensors of the electric drive of the fan of a poultry house based on the microcontroller. Such modules can be installed near the each fan in the poultry house and use a common three-wire line for connection. Only one of the line wires is required for data transmission

and reception. This solution allows to significantly reduce the number of switching wires and control the local parameters of each fan.

Keywords:

microcontroller; fan electric drive; microcontroller; digital sensor; analog

sensor; voltage reference source.

 

D.P. Kharchenko

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

G. M. Oskina

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

N.Y. Kurchenko

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

E-mail: el-mash@kubsau.ru

 

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

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ТЕХНИКЕ – ДОЛГИЙ ВЕК

Закалка зубчатых колес силовых редукторов

УДК 621.785.545

С.К. ФЁДОРОВ, доктор технических наук, профессор, М.В. ВЛАСОВ, аспирант (ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский университет») отмечают, что изнашивание зубьев – один из видов нарушения работоспособности силовых редукторов.

Основные виды разрушения зубчатых колес: излом зубьев, изнашивание, усталостное выкрашивание и заедание зубьев.

В статье предлагается использование эффекта электроконтактной закалки и одновременного термомеханического деформирования контактной зоны зубчатого профиля электромеханической обработки.

Данный метод упрочнения позволяет повысить ресурс работы силовых редукторов и снизить затраты на изготовление зубчатых колес.

На рисунках: фрагменты силового редуктора, зубчатого колеса после  изнашивания и электромеханической обработки зубьев.

Резюме:

Рассмотрены причины выхода из строя силовых редукторов, виды разрушений зубчатых колес в процессе эксплуатации. Представлены методы упрочнения зубчатых колес и приведено обоснование выбора технологии электромеханической обработки.

Ключевые слова:

силовой редуктор; износостойкость; зубья; закалка; износ; термообработка; микротвердость.

Авторы:

Фёдоров С.К.

доктор технических наук

профессор

Власов М.В.

 

аспирант

E-mail: mr.vlasovm@yandex.ru

ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский университет»

Литература

1. Машиностроение. Энциклопедия. Детали машин. Конструкционная прочность, трение, износ, смазка. Т.IV – 1/ Под ред. Д.Н. Решетова. – М.: Машиностроение, 1995.

2. Елагина, О.Ю. Технологические методы повышения износостойкости деталей машин / О.Ю. Елагина. – М.: Университетская книга. – 2009. – 488 с.

3. Аскинази, Б.М. Упрочнение и восстановление деталей машин электромеханической обработкой: З-е изд. перераб. и доп. /Б.М. Аскинази. – М.: Машиностроение. – 1989. – 197 с.

4. Фёдоров, С.К. Электромеханическая обработка / С.К. Федоров, Л.В. Федорова // РИТМ. – 2012. – № 2 (70). – С. 14 – 16.

5. Фёдорова, Л.В. Повышение надежности быстроизнашивающихся деталей / Л.В. Федорова, С.К. Федоров, А.Н. Семенов // Технологии мира. – 2008. – № 06. – С. 30–32.

6. Фёдорова, Л.В. Электромеханическая обработка и восстановление деталей дорожно-строительной техники / Л.В. Федорова [др.] //Строительные и дорожные машины. – 2008. – № 8. – С. 32–35.

7. Элькин, С.Ю. Восстановление зубьев грабель / С.Ю. Элькин, В.В. Сафонов, И.Т. Полупанов // Сельский механизатор. – 2012. – № 1. – С. 34–35.

Tempering gears of power gearboxes

Summary:

The causes of failure of power gearboxes, types of destruction of gears during operation are considered. The methods of hardening gears are presented and the rationale for the choice of technology is given.

Keywords:

reduction gear; wear resistance; hardening; wear; microhardness.

 

S.K. Fedorov

Doctor of Technical Sciences

professor

 

M.V. Vlasov

 

graduate student

 

E-mail: mr.vlasovm@yandex.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education «Moscow State Technical University named after N.E. Bauman, National Research University»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Отказы сигнализации бункера зерноуборочного комбайна

УДК 631.354

Г.Н. ЕРОХИН, ведущий научный сотрудник, кандидат технических наук, В.В.КОНОВСКИЙ, научный сотрудник (ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве») рассматривают причины и способы устранения отказов системы сигнализации бункера зерноуборочных комбайнов.

Результаты получены на основании мониторинга работы зерноуборочных комбайнов в условиях сельхозпредприятий.

Электрическая схема системы сигнализации предельного заполнения бункера зерном и датчик предельного заполнения бункера показаны на рисунках.

Резюме:

Рассмотрены причины и способы устранения отказов системы сигнализации бункера зерноуборочных комбайнов. Результаты получены на основании мониторинга работы зерноуборочных комбайнов в условиях сельхозпредприятий.

Ключевые слова:

зерноуборочный комбайн; отказ; бункер; датчик.

Авторы:

Ерохин Геннадий Николаевич

кандидат технических наук

ведущий научный сотрудник

Коновский Валерий Викторович

 

научный сотрудник

E-mail: witin4@rambler.ru

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

Литература

1. Ерохин, Г.Н. Надежность зерноуборочных комбайнов в реальных условиях эксплуатации / Г.Н.Ерохин, В.В. Коновский // Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. – 2014. – № 1. – С. 37–40.

2. Ерохин, Г.Н. Техническая и эксплуатационная надежность работы современных

зерноуборочных комбайнов / Г.Н.Ерохин, В.В.Коновский // Наука в Центральной России. – 2014. – № 3 (9). – С. 71–75.

3. Комаров, А.Г. Исследование отказов комбайнов ACROS 595 в гарантийный период /А.Г. Комаров, М.И. Курашкин // Сельский механизатор. – 2018. – № 6. – С. 38–39.

4. Ерохин, Г.Н. Влияние автоматической системы контроля на эффективность использования комбайна Дон-1500 / Г.Н. Ерохин, В.В. Коновский // Техника в сельском хозяйстве. – 2009. – № 4. – С. 29–30.

Failure alarm of the combine harvester bunker

Summary:

This article describes common reasons for failures in bin sensors on combine harvester grain tanks, and explains how to fix these failures. This article is based on data from monitoring work of different combine harvesters.

Keywords:

combine harvester; failure; grain tank; sensor.

 

G.N. Erokhin

Candidate of Technical Sciences

leading researcher

 

V.V.Konovskiy

 

researcher

 

E-mail: witin4@rambler.ru

 

The Federal State Budget Scientific Institution  "All-Russian Research Institute for the Use of Machinery and Petroleum Products in Agriculture"

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ОБЛОЖКИ

Вторая страница обложки

ИСПЫТАНО НА ПОВОЛЖСКОЙ МИС

Сеялка пневматическая прицепная модели 1890

 

И.С. ЩЕРБАКОВ (Испытательный центр ВГБУ «Поволжская МИС») представляет сеялку пневматическую прицепную модели 1890, предназначенную для посева всех видов культур за исключением пропашных по минимально обработанным и необработанным фонам с одновременным прикатыванием и внесением минеральных удобрений. Применение сеялки предусмотрено в энергосберегающих и почвозащитных технологиях в составе посевного комплекса с загрузчиком семян модели 1910.

В статье дано описание конструкции сеялки, приведены результаты агротехнической и эксплуатационно-экономической оценок.

Технико-экономическая характеристика представлена в таблице.

На фото показаны: общий вид сеялки; сошниковая группа; сеялка пневматическая прицепная модели 1890 в транспортном положении.

На первой странице обложки: сеялка в составе посевного комплекса в агрегате с трактором John Deere 8310R в работе.

Испытательный центр ФГБУ «Поволжская МИС». Тел. (84663) 46-1-43. Е-mail: povmis2003@mail.ru,  www.POVMIS.ru.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ИНФОРМАЦИИ

Роботы на ферме

Рассказывается о проведении II Всероссийского форума «Вологда – молочная столица России», о том, какие существуют прорывные технологии на современных молочных фермах. В частности, о практикуемых в молочном скотоводстве беспривязном содержании коров с доением станциями-роботами, компьютеризации процессов доения.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Единая субсидия требует коректировки

Информация касается проекта постановления правительства о реформе господдержки промышленности. В данном материале говорится о господдержке сельскохозяйственного машиностроения. Приводятся мнения экспертов, большинство которых считают такую реорганизацию неподготовленной. Единая субсидия, считают машиностроители, может действовать только после существенной доработки документа.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Тракторы получат электронные мозги

Внедрение информационных технологий в АПК важная задача, в решении которой самое активное участие принимает Минсельхоз РФ. Их использование имеет высокий экономический эффект. В Томске, в частности, планируется реализовать пилотный проект по управлению сельхозтехникой с использованием систем искусственного интеллекта и машинного зрения.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Линейки техники обновляются

В заметке идет речь об обновлении модификаций линеек техники, выпускаемой и реализуемой компанией AGCO-RM. Перечислены машины для сельхозпроизводства, представленные на выставке «АГРОСАЛОН», в частности, тракторы Fendt.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ