«Сельский механизатор» №1
Состояние
технического и технологического обеспечения агропромышленного комплекса
Химическая обработка посевов БПЛА
Агрегат для
безотвальной обработки почвы с одновременным внесением жидких удобрений
Пневматический
высевающий аппарат для комбинированного комплекса полосового посева
Сошник для внесения жидких
минеральных удобрений при посеве
Методы
и средства повышения эффективности системы электроснабжения
Особенности работы и
расчета трехфазных солнечных инверторов
НА
ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ
Влияние СВЧ излучения на
патогенную микрофлору семян ячменя
Состояние и возможности
развития свиноводства в Ростовской области
Влияние
параметров озонирования на грибковые заболевания пчелиных семей
Влияние
регулирования влажности почвы на продуктивность сои северного экотипа
Определение
трудоемкости технического сервиса металлообрабатывающего оборудования
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА
Применение
штучных звукопоглотителей для снижения уровня звукового давления
Состояние технического и
технологического обеспечения агропромышленного комплекса
Чупров О.Ф., Перевозчикова Н.В.,
Сарычев А.В.
УДК 631.3 DOI: 10.47336/0131-7393-2025-1-3-4
Авторами в
статье определены параметры состояния технического и технологического
обеспечения агропромышленного комплекса. Исследование состояния позволяет
оценить дальнейшие перспективы развития всей отрасли сельского хозяйства,
влияние финансовых инструментов Минсельхоза России на общее состояние
технического и технологического обеспечения.
Резюме: |
Определены параметры состояния технического и
технологического обеспечения агропромышленного комплекса. Исследование
состояния позволяет оценить дальнейшие перспективы развития всей отрасли
сельского хозяйства, влияние финансовых инструментов Минсельхоза России на
общее состояние технического и технологического обеспечения. |
||
Ключевые слова: |
состояние технического и технологического обеспечения,
наличие техники, коэффициент обновления, энергообеспеченность, льготный
лизинг |
||
Авторы: |
Чупров
О.Ф.1 |
начальник
отдела технической политики и государственного технического надзора Департамента
растениеводства, механизации, химизации и защиты растений |
|
o.chuprov@mcx.gov.ru |
|||
Перевозчикова
Н.В.2 |
кандидат
технических наук, доцент |
||
perevoz68@mail.ru |
|||
Сарычев
А.В.2 |
магистрант |
||
sari4el@gmail.com |
|||
1
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 2
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева |
|||
Литература 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 14
июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» / Официальный интернет-портал правовой информации. 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31
августа 2019 года № 1135 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета акционерному обществу «Росагролизинг», г. Москва, на
возмещение недополученных доходов при уплате лизингополучателем лизинговых
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным на льготных
(специальных) условиях» / Официальный интернет-портал правовой информации. 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 9
декабря 2016 года № 1528 «Об утверждении Правил предоставления из
федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям,
международным финансовым организациям и государственной корпорации развития
«ВЭБ .РФ » на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и
ее реализацию, по льготной ставке» / Официальный интернет-портал правовой
информации. 4. «Итоговый Доклад о результатах деятельности Минсельхоза
России за 2023 год» // https://mcx.gov.ru/upload/iblock/60e/f3efndq2h1aju6jsas5j1kjavrgsj52s.pdf |
|||
CURRENT
STATE OF TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL SUPPORT OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX |
|||
Summary: |
The parameters of the state of the
technical and technological agro-industrial complex have been determined. The
study of the state allows us to assess the future prospects of the entire
agricultural sector, assess the impact of the financial instruments of the
Russian Ministry of Agriculture on the general state of technical and
technological support. |
||
Keywords: |
state of technical and technological support, number
of equipment, renewal coefficient, energy supply, preferential leasing |
||
Authors: |
Chuprov
O.F., Perevozchikova N.V., Sarychev A.V. |
||
|
1 Ministry of Agriculture of the Russian Federation 2 Russian State Agrarian University - Moscow
Agricultural Academy named after K.A. Timiryazeva |
||
Химическая обработка посевов БПЛА
Балашов А.В., Синельников А.А.
УДК 631.171 DOI:
10.47336/0131-7393-2025-1-5-6-7
Агрохимическая
обработка почв и посевов – одна из обязательных технологических операций при
возделывании сельскохозяйственных культур.
Своевременно
и качественно обработку посевов возможно проводить специализированными
беспилотными летательных аппаратами (БПЛА).
В статье
авторами определены параметры полетов БПЛА, используемых в сельском хозяйстве
для листовой подкормки растений и внесения гербицидов, их производительность и
потребность с учетом вместимости бака рабочего раствора и длины гона
обрабатываемого участка.
Резюме: |
Определены параметры полетов беспилотных летательных
аппаратов (БПЛА) используемых в сельском хозяйстве для листовой подкормки
растений и внесения гербицидов, их производительность и потребность с учетом
вместимости бака рабочего раствора и длины гона обрабатываемого участка. |
||
Ключевые слова: |
беспилотный летательный аппарат, опрыскивание, длина гона,
производительность, потребность |
||
Авторы: |
Балашов
А.В. |
доктор
технических наук, доцент |
|
Синельников
А.А. |
кандидат
технических наук |
||
ntc.agro@yandex.ru |
|||
Всероссийский
научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском
хозяйстве |
|||
Литература 1. Смирнов И.Г., Марченко Л. А., Личман Г.И., Мочкова
Т.В., Спиридонов А.Ю. Беспилотные летательные аппараты для внесения
пестицидов и удобрений в системе точного земледелия // Сельскохозяйственные
машины и технологии. 2017. Т. 11. N3. С. 10-16. 2. Измайлов А.Ю., Артюшин А.А., Колесникова В.А. и др.
Методические рекомендации по применению средств химизации в системе точного
земледелия. – М.: ВИМ , 2016. – 100 с. 3. Weicai Qin, Panyang Chen,
Baokun Wang Productivity model and experiment of field crop spraying by plant
protection unmanned aircraft. [Электронный ресурс]: Front. Plant Sci., 19 April
2023 Sec. Sustainable and Intelligent Phytoprotection Volume 14 - 2023 URL:
https://www.frontiersin.org/
journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2023.1168228/full 4. Балашов А.В., Синельников А.А. Определение параметров
фотокамер для аэрофотосъемки с беспилотных летательных аппаратов // Сельский
механизатор. – 2023. – №3. – С. 10–12. 5. Кузнецов П.Н., Котельников Д.Ю. Автоматизированный
мониторинг фитосанитарного состояния виноградников / Сельский механизатор. –
2022. – №3. – С. 14–15,21. |
|||
CHEMICAL
TREATMENT OF UAV CROPS |
|||
Summary: |
Parameters of flights of unmanned
aerial vehicles (UAVs) used in agriculture for leaf feeding of plants and
application of herbicides, their productivity and need are determined taking into
account the capacity of the working solution tank and the length of the rut
of the treated area. |
||
Keywords: |
unmanned aerial vehicle (UAV), spraying, rut length,
performance, need |
||
Authors: |
Balashov A.V., Sinelnikov A.A. |
||
|
All-Russian Research Institute for the Use of
Machinery and Petroleum Products in Agriculture |
||
Агрегат для безотвальной обработки
почвы с одновременным внесением жидких удобрений
Шапров М.Н., Иванова Т.С., Мартынов
И.С., Гузенко Е.Ю.
УДК 631. 312.65 DOI: 10.47336/0131-7393-2025-1-8-9
Применяемые
машины и агрегаты не могут обеспечить соблюдение всех агротехнических
требований при внесении удобрений. В связи с этим имеется необходимость в
комбинированном агрегате для обработки почвы.
Авторами
статьи разработан комбинированный агрегат для обработки почвы. Также в статье
рассмотрены условия возделывания зерновых культур в зонах с неблагоприятными
почвенно-климатическими условиями.
Резюме: |
Рассмотрены условия возделывания зерновых культур в зонах
с неблагоприятными почвенно-климатическими условиями. Главные факторы,
обусловливающие развитие растений сельскохозяйственных (с.-х.) культур –
ресурсы света, тепла, влаги и питательных веществ. В почвенно-климатических
зонах рискованного земледелия, для защиты от эрозии почвы аграрии применяют
большой комплекс агротехнических мероприятий, в том числе безотвальную
обработку почвы с внесением удобрений. Для повышения урожайности с.-х.
культур разработан агрегат для обработки почвы. |
||
Ключевые слова: |
агрегат, культуры, безотвальная обработка почвы, жидкие
удобрения, влага, агротехнические требования |
||
Авторы: |
Шапров
М.Н. |
доктор
технических наук, профессор |
|
Иванова
Т.С. |
старший
преподаватель |
||
Мартынов И.С. |
кандидат
технических наук, доцент |
||
Гузенко
Е.Ю. |
кандидат
сельскохозяйственных наук |
||
ivanova.tatka6@yandex.ru |
|||
Волгоградский
государственный аграрный университет |
|||
Литература 1. Мартынов И.С., Шапров М.Н. Гузенко Е.Ю., Иванова Т.С.
Разработка и исследование рабочего органа для предпосевной обработки почвы //
Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее
профессиональное образование. – Волгоград ИПК «Нива». – 2022. – № 1(65). – С.
433–442. 2. Потетня К.М., Садов А.А. Обоснование конструкции
подкормочных трубок для внесения жидких комплексных удобрений в виде
жидкостно-воздушной смеси / Научно-технический вестник: технические системы в
АПК. – 2021. – №3. – С. 36-41. 3. Разработка технологии и изготовление импортозамещающего
комплекса машин для возделывания сельскохозяйственных культур / Р. С. Рахимов
[и др.] //Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2020. – №1 (21). – С. 86–96. 4. M.N. Shaprov, I.S. Martynov,
A.A. Mikhalyenok, M.A. Sadovnikov, E.Yu. Guzenko, T.S. Ivanova Melons and
gourds sowing quality improving in conditions of risky farming // IOP
Conference Series: Earth and Environmental Science 965 (1) , 012052 5. Патент 206254 РФ, МПК А 01 В 49/04, А 01 В 49/00.
Комбинированный рабочий орган для культиватора-плоскореза [Текст] / Шапров
М.Н., Иванова Т.С., Мартынов И.С.; заявители и патентообладатели ФГОУ ВО
Волгоградский ГАУ. – № 2021111172; заявлено 19.04.2021; опубл. 02.09.2021,
Бюл. № 25. 6. Патент 211584 РФ, МПК А 01 С 23/02. Комбинированный
рабочий орган для культиватора-плоскореза [Текст] / Шапров М.Н., Иванова
Т.С., Мартынов И.С.; заявители и патентообладатели ФГОУ ВО Волгоградский ГАУ.
– № 2022102929; заявлено 07.02.2022; опубл. 15.06.2022, Бюл. № 17. 7. Ахалая Б.Х. Многооперационный рабочий орган
культиватора / Сельский механизатор. – 2024. – № 4. – С. 16–17. |
|||
UNIT FOR
DUMP-FREE SOIL TREATMENT WITH SIMULTANEOUS APPLICATION OF LIQUID FERTILIZERS |
|||
Summary: |
Conditions for cultivation of
grain crops in zones with unfavorable soil and climatic conditions are
considered. The main factors that determine the development of plants of
agricultural (agricultural) crops are the resources of light, heat, moisture
and nutrients. In the soil-climatic zones of risky agriculture, to protect
farmers from soil erosion, a large range of agrotechnical measures is used,
including reconditioning of the soil with fertilization. To increase the
yield of agricultural. soil treatment unit is developed. |
||
Keywords: |
aggregate, crops, waste tillage, liquid fertilizers,
moisture, agrotechnical requirements |
||
Authors: |
Shaprov
M.N., Ivanova T.S., Martynov I.S., Guzenko E.Yu. |
||
|
Volgograd
State Agrarian University |
||
Пневматический
высевающий аппарат для комбинированного комплекса полосового посева
Севостьянов А.Л., Полохин А.М.,
Булавинцев Р.А., Головин С.И.
УДК 631.334 DOI:
10.47336/0131-7393-2025-1-10-11
Авторами
статьи разработан и частично запатентован опытный образец комбинированного
посевного комплекса для полосового посева сельскохозяйственных культур,
реализующий технологию Strip-till. Предлагается описание и процесс работы новой
конструкции пневматического высевающего аппарата, а также приведена
экспериментальная модель в составе посевного комплекса.
Резюме: |
Предлагается описание и процесс работы новой конструкции
пневматического высевающего аппарата в составе комбинированного комплекса
полосового посева сельскохозяйственных культур, а также приведена
экспериментальная модель в составе посевного комплекса. |
||
Ключевые слова: |
высевающий диск, пневматический высевающий аппарат,
присасывающее отверстие, полосовая обработка почвы, точный высев, комбинированный
комплекс |
||
Авторы: |
Севостьянов
А.Л. |
кандидат
технических наук, доцент |
|
Полохин
А.М. |
кандидат
технических наук, доцент |
||
Булавинцев
Р.А. |
кандидат
технических наук, доцент |
||
Головин
С.И. |
кандидат
технических наук, доцент |
||
sewostya@list.ru |
|||
Орловский
государственный аграрный университет, Общество с
ограниченной ответственностью «ПлантаСтрип» |
|||
Литература 1. Фирсов А.С., Голубев В.В. Анализ конструкций высевающих
аппаратов для возделывания сельскохозяйственных культур // Известия ОГАУ.
2013. №4 (42). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/analiX-konstruktsiy-vysevayuschih-apparatov-dlya-voXdelyvaniya-selskohoXyaystvennyh-kultur
(дата обращения: 30.10.2024). 2. Ахалая Б.Х. Универсальный пневматический высевающий
аппарат / Сельский механизатор. – 2023. –№10. – С.16, 23. 3. Патент RU 226517U1 РФ, МПК A01C 7/04 (2006.01).
Пневматический высевающий аппарат комбинированного комплекса полосового
посева сельскохозяйственных культур / Севостьянов А.Л., Полохин А.М.,
Булавинцев Р.А. и др.; заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной
ответственностью «ПлантаСтрип» ООО «ПлантаСтрип» (RU). № 202410939; заявлено
08.04.2024; опубл. 06.06.2024, Бюл. № 16. – 7 с.; ил. |
|||
PNEUMATIC
SOWING APPARATUS FOR COMBI-NESTED STRIP SOWING COMPLEX |
|||
Summary: |
Description and process of
operation of new design of pneumatic sowing apparatus as a part of combined
complex of strip sowing of agricultural crops is proposed, as well as
experimental model as a part of sowing complex is presented. |
||
Keywords: |
sowing disk, pneumatic sowing apparatus, suction
hole, strip tillage, exact sowing, combined complex |
||
Authors: |
Sevostyanov A.L., Polokhin A.M., Bulavintsev R.A.,
Golovin S.I. |
||
|
Oryol State Agrarian University, PlantaStreep Limited Liability Company |
||
Сошник для внесения жидких
минеральных удобрений при посеве
Овтов В.А., Алексеев Ю.А., Усанкин
В.К., Гришин Д.В.
УДК 631.331 DOI:
10.47336/0131-7393-2025-1-12-13
В последнее
время в сельском хозяйстве способ внесения жидких минеральных удобрений при
посеве набирает все большую популярность, так как данная технология
эффективнее, чем способ внесения порошкообразных или гранулированных удобрений.
Они быстрее проникают в почву и впитываются корневищем, что благоприятно влияет
на культуру и обеспечивает большую урожайность. Урожайность производимой
сельскохозяйственной (с.-х.) продукции во многом определяется современными
инновационными технологиями посева с одновременным внесением жидких минеральных
удобрений, что позволяет с.-х. товаропроизводителям снизить себестоимость
выращиваемой продукции. Сдерживающий фактор использования данной технологии
отечественными аграриями – отсутствие в должной мере подходящих посевных машин
и агрегатов.
В статье авторов
представлена конструкция сошника для внесения жидких минеральных удобрений,
позволяющая повысить эффективность выращивания пропашных с.-х. культур.
Резюме: |
Урожайность производимой сельскохозяйственной (с.-х.)
продукции во многом определяется современными инновационными технологиями
посева с одновременным внесением жидких минеральных удобрений, что позволяет
с.-х. товаропроизводителям снизить себестоимость выращиваемой продукции.
Представленная конструкция сошника для внесения жидких минеральных удобрений
позволяет повысить эффективность выращивания пропашных с.-х. культур. |
||
Ключевые слова: |
сошник, сеялка, урожай, жидкие минеральные удобрения,
почва |
||
Авторы: |
Овтов В.А. |
кандидат
технических наук, доцент |
|
Алексеев
Ю.А. |
аспирант |
||
Усанкин
В.К. |
студент |
||
Гришин
Д.В. |
студент |
||
Ovtovvlad@mail.ru |
|||
Пензенский государственный аграрный университет |
|||
Литература 1. Милюткин, В.А. Эффективные сеялки Primer DMC для
зерновых (пшеница) по технологии Mini-Till с инновационными удобрениями (АО
«Евротехника», ПАО «КуйбышевАзот», г. Самара) / Инновационные достижения
науки и техники АПК: Сборник научных трудов Межд. научно-практ. конф.,
Самара, 2023 г. – Кинель: Самарский государственный аграрный университет,
2023. – С. 128–136. 2. Емельянов П.А., Овтов В.А., Матвеев Д.М. [и др.].
Подпочвенноразбросной посев зерновых культур / Сельский механизатор. – 2016.
– № 5. – С. 16. – EDN WAIJJL. 3. Патент № 2562535 C1 РФ, МПК A01C 7/20. Сошник для
подпочвенного разбросного посева семян. – № 2014106050/13; заявлено
18.02.2014; опубл. 10.09.2015 / П.А. Емельянов, В.А. Овтов, А.В. Сибирев [и
др.]; заявитель Пензенская государственная сельскохозяйственная академия. –
EDN ZFKHNB. 4. Емельянов П.А., Овтов В.А., Аксенов А.Г., Сибирев А.В.
Модернизация сошниковой группы зерновой сеялки для подпочвенного рассева
семян / Нива Поволжья. – 2017. – № 2(43). – С. 61–66. – EDN YRPKFD. 5. Иванов В.А., Милюткин В.А. Совершенствование
конструкции долотовидного сошника сеялки DMC Primera для внесения жидких
удобрений одновременно с посевом / Наука в современных условиях: от идеи до
внедрения: Мат. Нац. науч.-практ. конф. с международным участием, посв.
80-летию Ульяновского государственного аграрного университета имени П.А.
Столыпина, Ульяновск, 15 декабря 2022 года. – Ульяновск: Ульяновский ГАУ имени
П.А. Столыпина, 2022. – С. 806–812. 6. Иванов В.А., Малюткин В.А. Особенности внесения жидких
минеральных удобрений КАС 32 одновременно с посевом сеялкой DMC PRIMERA АО АО
«Евротехника» г. Самара немецкой компании AMAZONEN-Werke / АПК России:
образование, наука, производство: Сборник статей III Всерос. (национальной)
науч.-практ. конф., Саратов, 08–09 декабря 2021 года / Под научной редакцией
М.К. Садыговой, М.В. Беловой, А.А. Галиуллина. – Пенза: Пензенский ГАУ, 2022.
– С. 215-218. 7. https://elvorti.com/catalog/sivalki-prosapni/vega-8-profi-z-ridkimi-miniralnimi-dobrivami.html?lang=ru. 8. Овтов В.А., Абросимов М.Ю. Модернизация полозовидного
сошника с применением компьютерного моделирования / Ремонт. Восстановление.
Модернизация. – 2019. – № 8. – С. 46–48. – DOI
10.31044/1684-2561-2019-0-8-46-48. – EDN XCVAUB. 9. Юмаев Д.М., Рембалович Г.К., Костенко М.Ю. [и др.]
Теоретическое обоснование параметров сошника сеялки / Вестник Рязанского
государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева. –
2023. – Т. 15. – № 3. – С. 178–185. – DOI 10.36508/RSATU.2023.42.41.023. –
EDN RLSCBA. 10. Патент на полезную модель № 225206 U1 РФ РФ , МПК А01С
7/20, А01С 5/08. Сошник для внесения жидких минеральных удобрений при посеве.
– № 2024101295; заявлено 19.01.2024; опубл. 15.04.2024 / В.А. Овтов, Ю.А.
Алексеев, Д.В. Гришин, В.К. Усанкин; заявитель Пензенский государственный
аграрный университет. |
|||
PLOUGHSHARE
FOR APPLICATION OF LIQUID MINERAL FER-TILIZERS DURING SOWING |
|||
Summary: |
The yield of agricultural
(agricultural) products is largely determined by modern innovative sowing
technologies with the simultaneous introduction of liquid mineral
fertilizers, which allows agricultural producers to reduce the cost of grown
products. Presented design of ploughshare for application of liquid mineral
fertilizers makes it possible to increase efficiency of growing of
agricultural crops. |
||
Keywords: |
ploughshare, planter, crop, liquid mineral
fertilizers, soil |
||
Authors: |
Ovtov
V.A., Alekseev Yu.A., Usankin V.K., Grishin D.V. |
||
|
Penza
State Agrarian University |
||
ЭНЕРГЕТИКА: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ
Методы и средства повышения
эффективности системы электроснабжения
Зацаринная И.А., Зубков С.С.
УДК 621.3.083.72 DOI:
10.47336/0131-7393-2025-1-14-15-21
Система
электроснабжения (СЭС) – совокупность электроустановок, предназначенных для
обеспечения потребителей электрической энергией.
В статье
авторов определены ключевые методы и средства повышения эффективности СЭС.
Также рассмотрены основные проблемы СЭС и найдены оптимальные методы их
решения.
Резюме: |
Определены ключевые методы и средства повышения
эффективности систем электроснабжения (СЭС). Также рассмотрены основные
проблемы СЭС и найдены оптимальные методы их решения. |
||
Ключевые слова: |
система электроснабжения, нейросети, автоматизированная
система коммерческого учета электроэнергии, автоматизация, внедрение
нейронных сетей |
||
Авторы: |
Зацаринная
И.А. |
доцент,
кандидат технических наук |
|
Зубков
С.С. |
бакалавр |
||
arin.s2014@yandex.ru |
|||
Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина |
|||
Литература 1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое
издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.2 Электроснабжение и электрические
сети. С. 6. 2. Шведов Г.В., Шестопалова Т.А. Системы электроснабжения:
учебник Москва: НИУ МЭИ , 2018. — ISBN 978-5-7046-1959-8. 3. Волков, И. П. Электроснабжение промышленных
предприятий. – СП б.: Элит, 2019. - 300 с. 4. Завьялов, Е. В. Энергетическая эффективность /
Екатеринбург: Ун-т-Управление, 2020. – 310 с. 5. Мельников, С. Л. Устойчивость электрических сетей /
Омск: Изд-во Омского ГУ , 2022. – 290 с. 6. Ростовцев В. С. Искусственные нейронные сети: учебник
для вузов. 4-изд., стереотипное. – С.4 |
|||
METHODS
AND MEANS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE POWER SUPPLY SYSTEM |
|||
Summary: |
The article identifies key methods
and means to improve the efficiency of power supply systems. The main
problems of SES were also considered, and optimal methods for their solution
were found. |
||
Keywords: |
power supply system, neural networks, automated
system of commercial metering of electricity, automation, introduction of
neural networks |
||
Authors: |
Zatsarinnaya I.A., Zubkov S.S. |
||
|
Kuban State Agrarian University named after I.T.
Trubilin |
||
Особенности работы и расчета
трехфазных солнечных инверторов
Хицкова А.О., Абрамян А.В.
УДК 621.314 DOI: 10.47336/0131-7393-2025-1-16-17-18-28
Применение
солнечных фотоэнергетических станций для электроснабжения автономных
потребителей электроэнергии малых фермерских хозяйств – актуальное направление
сегодня. Поскольку в сельскохозяйственном производстве применяются трехфазные
потребители электроэнергии, то важно рассмотрение особенностей работы, расчета
и основных характеристик трехфазных солнечных инверторов.
В статье
авторов проведены результаты исследований, позволяющие выбрать трехфазные
солнечные инверторы для конкретной нагрузки с оптимальными параметрами, что в
комплексе улучшит показатели солнечной электростанции.
Резюме: |
Применение солнечных фотоэнергетических станций для
электроснабжения автономных потребителей электроэнергии малых фермерских
хозяйств – актуальное направление сегодня. Поскольку в сельскохозяйственном
производстве применяются трехфазные потребители электроэнергии, то важно
рассмотрение особенностей работы, расчета и основных характеристик трехфазных
солнечных инверторов. Результаты проведенных исследований позволят выбрать
трехфазные солнечные инверторы для конкретной нагрузки с оптимальными
параметрами, что в комплексе улучшит показатели солнечной электростанции. |
||
Ключевые слова: |
солнечная фотоэнергетическая станция, автономный инвертор
напряжения, автоматическая система управления |
||
Авторы: |
Хицкова
А.О. |
старший
преподаватель |
|
Абрамян
А.В. |
аспирант |
||
grigorash90@bk.ru |
|||
Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина |
|||
Литература 1. Григораш О.В., Воробьев Е.В., Денисенко Е.А., Барышев
П.М. Структурно-схемные решения солнечных инверторов / Известия НВ АУК . –
2023. – 2(70). – С. 439–450. 2. Григораш О.В., Воробьев Е.В., Коломийцев А.Э.
Востребованность солнечных электростанций в фермерских личных подсобных
хозяйствах / Сельский механизатор. – 2021. – №12. – С.32. 3. Григораш О.В., Денисенко Е.А., Квитко А.В [и др.]
Энергоэффективные и энергосберегающие автономные системы электроснабжения на
ветросолнечных электростанциях для малых фермерских хозяйств: монография. –
Краснодар: КубГАУ , 2023. – 180 с. 4. Томашевский Д.Н. Автономные инверторы. – Екатеринбург:
Изд-во Уральского университета, 2019. – 120 с. 5. Шорохова П.В. Силовая преобразовательная техника. –
Минск: БНТУ, 2020. – 245 с. |
|||
FEATURES
OF OPERATION AND CALCULATION OF THREE-PHASE SOLAR INVERTERS |
|||
Summary: |
Today, the direction of the use of
solar photo-power stations for power supply of autonomous consumers of
electricity of small farms is relevant. Since three-phase electricity
consumers are used in agricultural production, it is important to consider
the features of operation, calculation and basic characteristics of
three-phase solar inverters. The results of the studies will make it possible
to select three-phase solar inverters for a specific load with optimal
parameters, which in the complex will improve the performance of a solar
power plant. |
||
Keywords: |
solar photoenergy station, self-contained voltage
inverter, automatic control system |
||
Authors: |
Khitskova A.O., Abrahamyan A.V. |
||
|
Kuban State Agrarian University named after I.T.
Trubilin |
||
НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ
Влияние СВЧ излучения на патогенную
микрофлору семян ячменя
Белозерова С.В.
УДК 631.363:636.086.5 DOI: 10.47336/0131-7393-2025-1-19-20-21
Важный
технологический этап производства – предпосевная обработка семян. Для снижения
уровня грибковых и бактериальных инфекций зерна злаковых культур используются
преимущественно химические методы защиты. Данный подход не соответствует
требованиям экологической безопасности, кроме того, усиливается тенденция
резистентности (устойчивость, сопротивляемость) к применяемым фунгицидам
паразитарных (патогенных) микроорганизмов при многократном использовании
химических средств. Устойчиво развивающееся в настоящее время органическое
земледелие ориентировано на минимизацию использования химических методов при
выращивании сельскохозяйственных культур. Воздействие на семена злаковых
культур электромагнитным полем диапазона сверхвысокочастотной (СВЧ)
способствует обеззараживающему эффекту и стимулирует ростовые процессы в
зародыше семени.
В статье
авторов приведены результаты лабораторных исследований применения СВЧ энергии
при обработке семенного материала злаковых культур на примере ярового ячменя.
Обоснованы режимы экспериментальной установки предпосевной обработки зерна
изменением зазора выгрузного окна, угла между грузами-эксцентриками, угла
наклона ложа, частоты тока вибратора транспортера. Выявлено влияние режимов
работы установки на основе СВЧ излучения на патогенную микрофлору семян ячменя.
Резюме: |
Приведены результаты лабораторных исследований применения
сверхвысокочастотной (СВЧ) энергии при обработке семенного материала злаковых
культур на примере ярового ячменя. Обоснованы режимы экспериментальной
установки предпосевной обработки зерна изменением зазора выгрузного окна,
угла между грузами-эксцентриками, угла наклона ложа, частоты тока вибратора
транспортера. Выявлено влияние режимов работы установки на основе СВЧ
излучения на патогенную микрофлору семян ячменя. |
||
Ключевые слова: |
предпосевная обработка, зерновые культуры, СВЧ-энергия,
микрофлора |
||
Авторы: |
Белозерова
С.В. |
старший
преподаватель |
|
79114412800@yandex.ru |
|||
Вологодская
государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина |
|||
Литература 1. Савиных П.А., Алешкин А.В., Исупов А.Ю., Киприянов
Ф.А., Белозерова С.В. Влияние на траекторию движения частицы геометрических и
кинематических режимов работы вибрационного транспортера / Вестник НГИЭИ. – 2022.
– № 9 (136). – С. 7–19. 2. Савиных П.А., Белозерова С.В. Влияние предпосевной СВЧ
обработки зерна на качественные показатели семенного материала /
Международный технико-экономический журнал. – 2022. – № 4. – С. 100–108. 3. Васильев А.А., Тихомиров Д.А., Васильев А.Н.
Исследование на компьютерной модели влияния элементов конструкции и влажности
зерна на добротность СВЧ конвективной зоны / Агроинженерия. – 2024. – Т.26. –
№ 1. – С. 73–79. 4. Малахов А.Н., Вендин С.В. Конструкция устройства и
способ управления СВЧ обработкой семян на конвейерной ленте / Инновации в
АПК: проблемы и перспективы. – 2021. – № 1 (29). – С. 51–56. 5. Пахомов В.И., Пахомов А.И., Максименко В.А. Новая
технология обеззараживания зерна с применением СВЧ энергии / Научные
исследования. – 2015. – № 9. – С. 63–65. 6. Debora Kelli Rocha, Everson
Reis Carvalho, Venicius Urbano Vilela Reis, Amanda Carvalho Penido Nardelli.
Dose effectiveness and quality of soybean seed treatment in Brazilian
agriculture as a function of application technology. Journal of Seed Science
volume 5, pages 46 (2022). 7. Min Gong, Meng Kong, Qiuyan
Huo, Jiuxing He, Juan He, Zhuosheng Yan, Chun Lu, Yawen Jiang, Jiqing Song,
Wei Han, Guohua Lv. Ultrasonic treatment can improve maize seed germination
and abiotic stress resistance. BMC Plant Biology volume 24, pages 758 (2024). 8. Черкасова Э.И., Голиницкий П.В., Антонова У.Ю.
Применение СВЧ энергии для обеззараживания зерновой продукции / Сельский
механизатр. – 2024. – № 6. – С. 20–23. |
|||
EFFECT OF
MICROWAVE RADIATION ON PATHOGENIC BARLEY SEED MICROFLORA |
|||
Summary: |
Results of laboratory studies of
application of ultrahigh-frequency energy at processing of seed material of
cereal crops on the example of spring barley are given. Modes of the
ex-perimental installation of pre-sowing treatment of grain are justified by
changing the gap of the unloading window, the angle between the eccentric
weights, the inclination angle of the bed, and the current frequency of the
conveyor vibrator. Influence of operation modes of installation on the basis
of microwave radiation on pathogenic microflora of barley seeds is revealed. |
||
Keywords: |
pre-sowing treatment, crops, microwave energy,
microflora |
||
Authors: |
Belozerova
S.V. |
||
|
Vologda State Dairy Academy named after N.V. Vereshchagin |
||
Состояние и возможности развития
свиноводства в Ростовской области
Украинцева И.В.
УДК 631.1:636 DOI:
10.47336/0131-7393-2025-1-22-23
Эффективное
развитие отрасли свиноводства оказывает прямое влияние на производство
органической продукции в стране. И один из крупных опорных регионов
социально-экономического развития страны, включающий обеспечение населения
незаменимыми и экологически чистыми продуктами питания высокого качества –
Ростовская область.
В статье
автора рассмотрено состояние и возможности развития свиноводства в Ростовской
области как приоритетного направления животноводства. Изучение изменения
поголовья свиней и объемов производства свинины показало, что Ростовская
область – регион, обладающий всеми необходимыми ресурсами и перспективами для
эффективного развития свиноводства.
Резюме: |
Рассмотрено состояние и возможности развития свиноводства
в Ростовской области как приоритетного направления животноводства. Изучение
изменения поголовья свиней и объемов производства свинины показало, что
Ростовская область – регион, обладающий всеми необходимыми ресурсами и
перспективами для эффективного развития свиноводства. |
||
Ключевые слова: |
Ростовская область, животноводство, свиноводство,
поголовье свиней, продуктивность |
||
Авторы: |
Украинцева
И.В. |
кандидат
технических наук, доцент |
|
rostma@rambler.ru |
|||
Азово-Черноморский
инженерный институт, Донской
государственный аграрный университет |
|||
Литература 1. Федеральная служба государственной статистики. – URL:
http://www.gks.ru. 2. Википедия: свободная энциклопедия. – URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ростовская область. 3. Украинцева И. В. Свиноводство - приоритетное
направление развития органического животноводства / Сельский механизатор. –
2024. – № 4. – С. 24-25. 4. Социально-экономическое положение Южного федерального
округа в январе-декабре 2023 года: Информ.-анал.мат. – Ростовстат. – Ростов
н/Д. – 2024. – 59 с. 5. Бондаренко А.М., Качанова Л.С. Технология и технические
средства производства и применения органических удобрений: монография /
Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ . –
2016. – 224 с. |
|||
STATUS AND
OPPORTUNITIES OF PORK INDUSTRY DEVELOPMENT IN ROSTOV REGION |
|||
Summary: |
The state and opportunities for
the development of pig breeding in the Rostov region as a priority area of
livestock breeding were considered. The study of changes in the number of
pigs and the volume of pork production showed that the Rostov region is a region
that has all the necessary resources and prospects for the effective
development of pig breeding. |
||
Keywords: |
Rostov region, animal husbandry, pig breeding, pig
population, productivity |
||
Authors: |
Ukraintseva
I.V. |
||
|
Azov-Black Sea Engineering Institute, Don State Agrarian University |
||
Борисова А.А, Денисов С.В.
УДК 631.363.7 DOI:
10.47336/0131-7393-2025-1-24-25
В настоящее
время наиболее актуальная проблема аграрного производства в Российской
Федерации – обеспечение населения достаточным количеством продуктов
животноводства высокого качества. Для удовлетворения растущей потребности в
мясомолочных продуктах необходимо развивать скотоводство, что, в свою очередь,
напрямую связано с созданием прочной кормовой базы. Для приготовления кормов в
условиях хозяйства нет необходимости использовать дорогостоящее металлоемкое и
высокопроизводительное оборудование.
В статье авторами
представлена конструктивно-технологическая схема барабанного смесителя, которая
позволяет улучшить качество приготавливаемой смеси из-за усиления циркуляции
встречных потоков материала вдоль оси вращения емкости смесителя.
Резюме: |
Представлена конструктивно-технологическая схема
барабанного смесителя, которая позволяет улучшить качество приготавливаемой
смеси из-за усиления циркуляции встречных потоков материала вдоль оси
вращения емкости смесителя. |
||
Ключевые слова: |
смешивание, кормопроизводство, смеситель, качество,
лопасть |
||
Авторы: |
Борисова
А.А.2 |
начальник
отдела поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и
сельскохозяйственного консультирования |
|
linaborisova91@mail.ru |
|||
Денисов
С.В. 1 |
кандидат
технических наук, доцент |
||
1 Самарский
государственный аграрный университет 2 ГБУ ДПО
«Самара-АРИС» |
|||
Литература 1. Борисова, А. А. Разработка
конструктивно-технологической схемы барабанного смесителя / Вклад молодых
ученых в аграрную науку: сб. науч. тр. Кинель: ИБ Ц Самарского ГАУ . – 2024.
– С. 331–334. 2. Шутов М.Н., В.П. Терюшков, Е.В. Петрова. К вопросу
состояния кормоприготовления / Инновационные идеи молодых – десятилетию науки
и технологий: Сборник материалов Международной научно-практической
конференции, Пенза, 30 ноября 2023 года. – Пенза: Пензенский государственный
аграрный университет. – 2023. – С. 557–559. 3. Патент на полезную модель №207803 РФ, МПК B01F.
Барабанный смеситель [Текст] / Коновалов В.В., Фудин К.П., Терюшков В.П.,
Чупшев А.В.; заявитель и патентообладатель Пензенский государственный
аграрный университет (RU). – № 2020138142; заявлено 19.11.2021; опубл.
17.11.2021, Бюл. № 32. 4. Патент № 2643962 C1 РФ , МПК B01F 9/06. Барабанный
смеситель: № 2016149974: заявлено 19.12.2016: опубл. 06.02.2018 / Д.М.
Бородулин, В.Н. Иванец, А.А. Андрюшков, Д.В. Сухоруков; заявитель Кемеровский
технологический институт пищевой промышленности (университет). 5. Авторское свидетельство № 1162471 A1 СССР , МПК B01F
9/02, B01F 9/06. Барабанный смеситель: № 3618221; заявлено 12.07.1983; опубл.
23.06.1985 / М. П. Макевнин, В.Ф. Першин, М. М. Свиридов; заявитель
Тамбовский институт химического машиностроения. 6. Морозов В.В., Павлов А.Н., Савельева Л.Н., Нестерова
Е.С. Повышение производительности барабанного смесителя / Сельский механизатор.
– 2021. – №1 0. – С. 10–11, 14. 7. Патент на полезную модель № 224965 U1 РФ РФ , МПК B01F 29/60. Барабанный смеситель: № 2024102223: заявлено
30.01.2024; опубл. 10.04.2024 / А.А. Борисова, С.В. Денисов, А.Л. Мишанин [и
др.]; заявитель Самарский государственный аграрный университет. |
|||
DRUM MIXER |
|||
Summary: |
A structural and technological
scheme of the drum mixer is presented, which makes it possible to improve the
quality of the prepared mixture by increasing the circulation of opposite
flows of material along the axis of rotation of the mixer container. |
||
Keywords: |
mixing, fodder production, mixer, quality, blade |
||
Authors: |
Borisova A.A., Denisov S.V. |
||
|
Samara State Agrarian University |
||
Влияние параметров озонирования на
грибковые заболевания пчелиных семей
Оськин С.В., Цокур Д.С., Овсянников
Д.А., Волошин А.П., Лоза А.А.
УДК 638.141.3 DOI:
10.47336/0131-7393-2025-1-26-27-28
Озон нашел
широкое применение в сельском хозяйстве, например, для обеззараживания воды, во
время хранения продуктов, для дезинфекции помещений, инвентаря, предпосевной
обработки семян растений, обработки кормов, в медицине, пищевой и легкой
промышленности. Окислительные свойства озона способны разрушать клеточные стенки
болезнетворных бактерий, разлагать токсины, уничтожать запахи.
В статье
авторов представлены результаты экспериментальных исследований по влиянию
озоновоздушной смеси на плесневелый гриб Peniccillium sp, позволивших получить
регрессионную модель с рациональными параметрами, доказывающую снижение
выживаемости гриба ниже 1,5%. Рациональный режим обработки должен
соответствовать следующим параметрам: концентрация озона 500 мг/м3,
время обработки 90 мин.
Резюме: |
Экспериментальные исследования по влиянию озоновоздушной
смеси на плесневелый гриб Peniccillium sp позволили получить регрессионную
модель с рациональными параметрами, доказывающую снижение выживаемости гриба
ниже 1,5%. Рациональный режим обработки должен соответствовать следующим
параметрам: концентрация озона 500 мг/м3, время обработки 90 мин. |
||
Ключевые слова: |
пчеловодство, улей, озонатор, концентрации озона, микозы |
||
Авторы: |
Оськин
С.В. |
доктор
технических наук, профессор |
|
Цокур Д.С. |
кандидат
технических наук, доцент |
||
Овсянников
Д.А. |
кандидат технических
наук, профессор |
||
Волошин
А.П. |
кандидат
технических наук, доцент |
||
Лоза А.А. |
лаборант |
||
el-mash@kubsau.ru |
|||
Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина |
|||
Литература 1. Щербина А.А., Зверев И.В. Применение технологий с использованием
озона в сельском хозяйстве / Научное обеспечение агропромышленного комплекса:
сборник статей по материалам 72-й научно-практической конференции студентов
по итогам НИР за 2016 г., Краснодар, 01 февраля – 01 2017 г. – Краснодар:
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2017. –
С. 646–648. 2. Применение озонаторных установок в сельском хозяйстве и
факторы, влияющие на здоровье человека при работе с озоном / Корнев А.С.,
Головин А.Д., Кочергин В.В., Пожидаев И.А. // Инновационные технологии и
технические средства для АПК: материалы Международной научно-практической
конференции молодых ученых и специалистов. – Воронеж, 11–12 ноября 2021 г. –
Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет имени Императора Петра
I, 2021. – С. 236–240. 3. Серкова, О. П. Перспективы применения озона в сельском
хозяйстве / Вестник молодежной науки Алтайского государственного аграрного
университета. – 2016. – № 1. – С. 78–81. 4. Овсянников Д.А. Технология стимуляции электроозонированием
весеннего развития пчелиных семей: специальность 05.20.02 «Электротехнологии
и электрооборудование в сельском хозяйстве»: автореферат дис. … канд. техн.
наук. – Краснодар, 2004. – 20 с. 5. Блинов Н.В. Изыскание новых экологически безопасных
средств борьбы с аскосферозом пчел: специальность 16.00.06: дис. … канд.
ветеринарных наук. – Москва, 2002. – 131 с. 6. Воронина Е.Н., Фомичев Ф.К. Влияние озонно-аэроионной
смеси на жизнеспособность некоторых фитопотогенных микроорганизмов / Вестник
Белорусского государственного университета имени В. И. Ленина. – Сер. 2,
Химия. Биология. География. – 1983. – № 1. – С. 20–23. 7. Лоза, А. А. Параметры и режимы работы установки для
групповой обработки озоном пчелиных семей: специальность 4.3.2
«Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агопромышленного
комплекса»: автореф. дис. … канд. техн. наук. – Краснодар, 2024. – 26 с. 8. Оськин, С. В. Электротехнологии в сельском хозяйстве:
учебник / Кубанский государственный аграрный университет. – Краснодар: Кубанский
государственный аграрный университет. – 2016. – 501 с. – ISBN
978-5-00097-000-3. |
|||
EFFECT OF
OZONATION PARAMETERS ON FUNGAL DISEASES OF BEE COLONIES |
|||
Summary: |
Experimental studies on the effect
of the ozone-air mixture on the moldy fungus Peniccillium sp made it possible
to obtain a regression model with rational parameters, proving a decrease in
the survival rate of the fungus below 1.5%. Rational treatment mode should
correspond to the following parameters: ozone concentration 500 mg/m3,
treatment time 90 min. |
||
Keywords: |
beekeeping, hive, ozonizer, ozone concentrations,
mycoses |
||
Authors: |
Oskin
S.V., Tsokur D.S., Ovsyannikov D.A., Voloshin A.P., Loza A.A. |
||
|
Kuban State Agrarian University named after I.T.
Trubilin |
||
КРЕСТЬЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ
Влияние
регулирования влажности почвы на продуктивность сои северного экотипа
Шевченко В.А., Бондарева Г.И.,
Соловьев А.М., Попова Н.П., Пыленок П.И.
УДК 631.42:631.432.2 DOI: 10.47336/0131-7393-2025-1-29-30-31
Становление
соеводства полностью отвечает современным направлениям развития
сельскохозяйственной отрасли, поскольку соевые продукты питания относятся к
диетическим, а сама соя – хороший предшественник, как и другие бобовые культуры
обогащает почву азотом.
В статье
авторов представлены результаты полевых лизиметрических опытов, выполненных в
среднем по увлажнению и умеренно жарком по температуре воздуха вегетационном
периоде 2024 г. Установлены оптимальные параметры водного режима темно-серой
лесной почвы при выращивании сои северного экотипа сорта Чера 1 для разработки
адаптивной технологии ее возделывания в условиях южного района Нечерноземной
зоны.
Резюме: |
В полевом лизиметрическом опыте, выполненном в среднем по
увлажнению и умеренно жарком по температуре воздуха вегетационном периоде
2024 г. Установлены оптимальные параметры водного режима темно-серой лесной
почвы при выращивании сои северного экотипа сорта Чера 1 для разработки
адаптивной технологии ее возделывания в условиях южного района Нечерноземной
зоны. |
||
Ключевые слова: |
соя, влагообеспеченность, уровень грунтовых вод,
плодородие почв, норма осушения, водопотребление, урожайность |
||
Авторы: |
Шевченко
В.А. |
доктор
сельскохозяйственных наук, академик РАН |
|
Бондарева
Г.И. |
доктор
технических наук, доцент |
||
Соловьев
А.М. |
доктор
сельскохозяйственных наук |
||
Попова
Н.П. |
кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент |
||
Пыленок
П.И. |
доктор
технических наук, профессор |
||
Федеральный
научный центр гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова |
|||
Литература 1. Шевченко В.А., Кобозева Т.П., Попова Н.П. Оптимизация
кормовой ценности кукурузно-соевого силоса на мелиорированных землях
Нечерноземья. — М.: ФГБНУ ВНИИГиМ имени А.Н. Костякова, 2018. — 204 с. 2. Пыленок П.И. Определение водообмена грунтовых вод с
почвой в лизиметрах конструкции ВНИИГиМ / Методы полевых исследований по
осушительным мелиорациям/ ВАСХНИИЛ имени В.И.Ленина.– М.: Колос, 1983. – С.
305–308. 3. Синеговская В.Т., Наумченко Е.Т., Кобозева Т.П. Методы
исследований в полевых опытах с соей. — Благовещенск: Всероссийский НИИ сои,
2016. — 115 с. 4. Посыпанов Г.С., Кобозева Т.П., Тазин И.И., Беляев Е.В.,
Делаев У.А. Современные методы определения количества фиксированного азота
воздуха в полевых условиях / Известия Тимирязевской сельскохозяйственной
академии. – 2006. – №2. – С. 129–134. |
|||
EFFECT OF
SOIL MOISTURE CONTROL ON NORTHERN ECOTYPE SOYBEAN PRODUCTIVITY |
|||
Summary: |
In the field lysimetric experiment
performed on average for humidification and moderately hot in terms of air
temperature in the growing season of 2024, the optimal parameters of the
water regime of dark gray forest soil were established when growing soybeans
of the northern ecotype of the Chera 1 variety to develop an adaptive
technology for its cultivation in the conditions of the southern region of
the Non-Chernozem zone. |
||
Keywords: |
soybeans, water supply, groundwater level, soil
fertility, dewatering rate, water consumption, yield |
||
Authors: |
Shevchenko V.A., Bondareva G.I., Solovyov A.M.,
Popova N.P., Pylenok P.I. |
||
|
Federal Scientific Center for Hydraulic Engineering
and Land Reclamation named after A.N. Kostyakova |
||
ТЕХНИКЕ – ДОЛГИЙ ВЕК
Определение
трудоемкости технического сервиса металлообрабатывающего оборудования
Чепурин А.В., Чепурина Е.Л.,
Кушнарева Д.Л.
УДК 65.014 DOI: 10.47336/0131-7393-2025-1-32-33-36
Надежность и
эффективность производственных процессов на предприятиях машиностроения в
значительной степени зависит от работоспособности парка технологического
оборудования (ТОб), наличия эффективной системы технического обслуживания (ТО)
и ремонта, которая обеспечивает его исправность. От эффективности использования
оборудования зависят продолжительность его простоев по техническим причинам и
затраты на ТО и ремонт.
Авторами в
статье установлено, что учет данных видов работ позволяет правильно определить
численность персонала служб
главного механика,
ее технологическое оснащение, разработать план ТО и ремонта ТОб.
Резюме: |
Работа направлена на повышение эффективности
производственной деятельности служб главного механика (СГМ)
машиностроительного предприятия при обеспечении работоспособности
технологического оборудования (ТОб) цехов и участков. Необходимо учитывать,
что при использовании ТОб имеют место как плановые мероприятия, так и
неплановые виды ремонтно-обслуживающих воздействий и работ. Неплановые виды
работ представляют собой потоки отказов, имеющие случайный характер. Учет
данных видов работ позволяет правильно определить численность персонала СГМ,
ее технологическое оснащение, разработать план технического обслуживания и
ремонта ТОб. |
||
Ключевые слова: |
техническое обслуживание, ремонт, плановые мероприятия,
отказ, устранение последствий отказов, трудозатраты. |
||
Авторы: |
Чепурин
А.В. |
кандидат
технических наук, доцент |
|
Чепурина
Е.Л. |
доктор
технических наук, доцент |
||
Кушнарева
Д.Л. |
кандидат
технических наук, ассистент |
||
av.tchepurin@rgau-msha.ru |
|||
Российский
государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева |
|||
Литература 1. ГОСТ 18322-78. Система технического обслуживания и
ремонт техники. Термины и определения. 2. Комплексная система ТО и ремонта машин в сельском
хозяйстве. М.: ГОСНИТИ , 1985. – 143 с. 3. Чепурина Е.Л., Чепурин А.В., Кушнарева Д.Л. Технический
сервис машин и оборудования животноводства: состояние и перспективы его
организации. Агроинженерия. – 2024; 26(6). 49–55. 4. Основы теории надежности: Учебник для вузов / А.В.
Чепурин, О.П. Андреев, Е.Л. Чепурина, Д.А. Рыбалкин, Д. Л. Кушнарева. – М.:
Типография ПМГ . – 2023. – 232 с. 5. Кряжков В.М. Повышение надежности и долговечности машин
регионального машиностроения / Труды ГОСНИТИ . – М.: ГОСНИТИ , 2010. – Т.
105. – С. 17–21. 6. Голубев И.Г., Быков В.В., Митракова В.Д., Ермолин Н.В.
Организация и развитие фирменного технического сервиса машин и оборудования
для АПК . – М., 2000. 7. Кушнарев Л.И. К решению проблемы повышения
конкурентоспособности отечественной техники / Ремонт, восстановление,
модернизация. – № 5. – 2017. – С. 3–7. 8. Кушнарев Л.И. К проблеме импортозамещения и
конкурентоспособности техники. Труды ГОСНИТИ. – Т. 123. – Ч. 1. – М: ГОСНИТИ
, 2016. – С. 79–85. 9. Кушнарев Л.И. Фирменный технический сервис машин и
оборудования. Проблемы. Поиски. Решения /Монография. Saarbrucken,
Deutschland. Palmarium. Academicpublishing – 2014. – 210 с. 10. Чепурина Е.Л., Чепурин А.В., Кушнарева Д.Л.
Организация фирменного сервиса отечественной сельскохозяйственной техники /
Сельский механизатор. – 2023. – № 4. С. 40-43. |
|||
DETERMINATION
OF LABOR INTENSITY OF MAINTENANCE OF METALWORKING EQUIPMENT |
|||
Summary: |
Abstract. The work is aimed at
improving the efficiency of production activities of the services of the
chief mechanic (SGM) of a machine-building enterprise while ensuring the
operability of technological equipment (TOb) of work-shops and sections. It
should be borne in mind that when using maintenance, both planned measures
and unscheduled types of repair and maintenance impacts and works take place.
Unplanned activities are random failure flows. Accounting for these types of
work allows you to correctly determine the number of personnel of the SGM,
its technological equipment, and develop a maintenance and repair plan for
maintenance. |
||
Keywords: |
maintenance, repair, planned measures, failure,
elimination of consequences of failures, labor costs |
||
Authors: |
Chepurin A.V., Chepurina E.L., Kushnareva D.L. |
||
|
Russian State Agrarian University - Moscow
Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev |
||
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
Применение
штучных звукопоглотителей для снижения уровня звукового давления
Гущина Д.В.
УДК 628.5 DOI:
10.47336/0131-7393-2025-1-34-35-36
Проблема
шумового загрязнения – одна из главных проблем современности, в том числе это
касается и производственных объектов. Развитие производственных мощностей
современного оборудования приводит к неуклонному увеличению вредного для
человеческого организма шума, что ухудшает условия труда непосредственно
работающего на нём персонала.
В статье
авторов рассмотрены основные источники шума в цехе розлива ООО «ЛВЗ
«Саранский»», а также определен характер его распространения внутри помещения.
Предложено шумозащитное мероприятие, которое заключается в применении штучных
звукопоглотителей (ЗП) в цехе розлива. Выполнен расчет штучных ЗП.
Резюме: |
Рассмотрены основные источники шума в цехе розлива ООО
«ЛВЗ «Саранский»», а также определен характер его распространения внутри
помещения. Предложено шумозащитное мероприятие, которое заключается в
применении штучных звукопоглотителей (ЗП) в цехе розлива. Выполнен расчет
штучных ЗП. |
||
Ключевые слова: |
уровень звукового давления, допустимый уровень шума, шум,
эквивалентный уровень звука, акустический расчет, звукопоглащение, штучный
(кубический) звукопоглотитель |
||
Авторы: |
Гущина
Д.В. |
аспирант |
|
smirnova-daria771@yandex.ru |
|||
Мордовский
государственный университет имени Н.П. Огарёва |
|||
Литература 1. Скворцов А.Н. Применение штучного звукопоглотителя для
снижения воздействия шума на работников молокоперерабатывающей отрасли на
примере промышленных предприятий Республики Мордовии / Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия: Экология и безо пасность жизнедеятельности. –
2023. – Т. 31. – № 1. – С. 40–54. – DOI 10.22363/2313-2310-2023-31-1-40-54.
EDN: RWYJFS. 2. Sakhno Volodymyr. To the justification
of the application of noise protection screens with high noise-absorbing
properties / Volodymyr Sakhno; Vasyl Mateichyk; Volodymyr Fedorov; Volodymyr
Kaskiv // Avtoshliakhovyk Ukrayiny. – 2021. – No.1(265). – P.36-42. DOI: 10.33868/0365-8392-2021-1-265-36-42 3. Кузьмина О.В., Искакова А.К. Мероприятия по снижению
уровня шума на рабочем месте (на примере организации) // Science Time. –
2016. – № 10(34). – С. 154–163. EDN: WYMIYJ. 4. Скворцов, А.Н. Улучшение условий труда операторов
холодной штамповки электромеханического завода путем снижения уровня шума на
примере промышленных предприятий Республики Мордовии / Безопасность труда в
промышленности. – 2022. – № 1. – С. 64–70. DOI
10.24000/0409-2961-2022-1-64-70. EDN: MRZMIZ. 5. Shkrabak, V.S. Working places
noise reduction measures for milk processing industry / V. S. Shkrabak, A. P.
Savelev, S. A. Enaleeva, R.V.Shkrabak, Yu.N.Braginec, V.F.Bogatirev, O.G.
Loretts // International Transaction Journal of Engineering, Management and
Applied Sciences and Technologies. – 2020. – Vol. 11, No. 10. – P. 1110. EDN: KFWEDR. 6. Скворцов А. Н. Влияние шума на работоспособность
операторов посудо-тарного цеха ликероводочного завода / Безопасность труда в
промышленности. – 2020. – № 3. – С. 61–64. DOI
10.24000/0409-2961-2020-3-61-64. EDN: HOWHYA. 7. Noise Exposure, Prevention, and
Control in Agriculture and Forestry: A Scoping Review / M. Cecchini, L.
Assettati, P. Rossi D.Monarca, S.Riccioni // Safety. – 2024. – Vol. 10, No.
1. – P. 15. DOI:
10.3390/safety10010015. EDN: IGOBAV. 8. Скворцов А.Н., Савельев А.П., Еналеева С.А., Глотов
С.В. Применение шумозащитных конструкций для снижения шума на предприятиях
перерабатывающей отрасли АПК / Акустика среды обитания : Сборник трудов
Третьей Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов, Москва, 18
мая 2018 года / Под редакцией А.И. Комкина. – Москва: Московский
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский университет), 2018. – С. 207–212. EDN:
XUJGMP. 9. Safety at work in the process
industry as a group Accomplishment: Shadowing safety-as-done / I. Asikainen,
H. Kannisto, H. Ansio, I.Koskela, V.Puro // Safety Science. – 2024. – Vol.
172. – P. 106408. DOI:
10.1016/j.ssci.2023.106408. EDN: LJLHEV. 10. Игайкина И.И., Вишняков Е.В. Комплексная оценка
состояния охраны труда на предпритиях АПК / Сельский механизатор. – 2022. –
№10. – С. 37–38. |
|||
USE OF
UNIT SOUND ABSORBERSTO REDUCE SOUND PRESSURE LEVEL |
|||
Summary: |
The main sources of noise in the
filling shop of LLC LVZ Saransky were considered, and the nature of its
distribution inside the room was determined. Proposed noise protection
measure consists in application of piece sound absorbers in filling shop.
Piece POs have been calculated. |
||
Keywords: |
sound pressure level, permissible noise level,
noise, equivalent sound level, acoustic calculation, sound absorption, piece
(cubic) sound absorber |
||
Authors: |
Gushchina
D.V. |
||
|
Mordovian State University named after N.P. Ogaryov |
||
На первой и второй страницах обложки – Борона тяжелая дисковая «Tornado-7000», испытание которой проходило
на ФГБУ «Алтайская МИС»
Третья страница обложки – Иллюстрации к статье «Влияние параметров озонирования на грибковые
заболевания пчелиных семей»: внешний вид чашек Петри с посевами
тест-объекта; озонатор; применяемое оборудование и средства контроля;
изображение поверхности по регрессионной модели влияния концентрации озона на
значение параметра выживаемости Peniccillium sp.; диаграмма влияния озона на
значение параметра выживаемости Peniccillium sp.
На четвертой странице обложки – Иллюстрации к статье
«Пневматический высевающий аппарат для комбинированного комплекса полосового
посева»: пневматический высевающий аппарат нового типа; исследование посева
семян сои.