«Сельский механизатор» №2

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Расчет крутильных колебаний газораспределительного механизма с цепным приводом

Обоснование конструкции и режимов работы выравнивателя при обработке почвы

Дисковый очиститель вороха картофеля

Лаповый сошник комбинированных пневматических посевных комплексов

Исследование предпусковой тепловой подготовки двигателей и агрегатов трансмиссии

Универсальное почвообрабатывающее устройство

ЭНЕРГЕТИКА: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

Комбинированные энергетические установки в животноводстве

Учет высших гармоник токов при нагреве трансформаторов

НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ

Утилизация теплоты газового генератора в испарителе сжиженного углеводородного газа

Повышение эффективности осаждения в электрокоронном фильтре

ТЕХНИКЕ – ДОЛГИЙ ВЕК

Получение порошковых материалов методом электроэрозионного диспергирования

Изнашивание подшипников электродвигателя с клиноременной передачей в условиях сельскохозяйственного производства

Характеристика станочного парка предприятий технического сервиса сельскохозяйственной техники

Обложки

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ

 

«Сельский механизатор» №2

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

 

Расчет крутильных колебаний газораспределительного механизма с цепным приводом

 

Халиуллин Ф.Х., Вафин Н.Ф., Матяшин А.В., Халиуллина З.М., Пикмуллин Г.В.

УДК  534.013        DOI: 10.47336/0131-7393-2025-2-3-4-5

 

Крутильные колебания (КК) двигателя внутреннего сгорания (ДВС) возникают вокруг продольной оси двигателя. Они могут приводить к различным проблемам, таким как повышенный износ деталей, ухудшение экономичности и даже поломке двигателя.

Для предотвращения КК ДВС необходимо регулярно проводить техническое обслуживание, включая проверку систем зажигания и питания, а также замену изношенных деталей. Расчет коленчатого вала (КВ) ДВС с учетом механизма газораспределения – достаточно сложная задача. При выборе расчетной схемы необходимо рассмотреть разветвленную схему и учесть податливости приводных механизмов и самого распределительного механизма, а также силы и моменты, возникающие в клапанном механизме.

В статье авторов представлены результаты расчета КВ и распределительного вала, соединенные цепной передачей на крутильные колебания и найдены их амплитуды.

Резюме:

Расчет коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания с учетом механизма газораспределения – достаточно сложная задача. При выборе расчетной схемы необходимо рассмотреть разветвленную схему и учесть податливости приводных механизмов и самого распределительного механизма, а также силы и моменты, возникающие в клапанном механизме. Представлены результаты расчета коленчатого вала и распределительного вала, соединенные цепной передачей на крутильные колебания и найдены их амплитуды.

Ключевые слова:

крутильные колебания, ДВС, колебания, ГРМ, двигатель

Авторы:

Халиуллин Ф.Х.1

кандидат технических наук, доцент

khaliullin_kai_adis@mail.ru

Вафин Н.Ф.2

кандидат технических наук, доцент

Матяшин А.В.2

кандидат технических наук, доцент

Халиуллина З.М.2

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

Пикмуллин Г.В.2

кандидат технических наук, доцент

1 Казанский национальный исследовательский технический университет (Казанский авиационный институт)

2 Казанский государственный аграрный университет

Литература

1. Двигатели внутреннего сгорания. Учебное пособие / А.Б. Березовский, Ф.Х. Халиуллин. – Казань: Изд-во КНИТУ - КАИ, 2017. – 238 с.

2. Колчин А.И., Демидов В.П. Расчет автомобильных и тракторных двигателей М.: Высшая школа, 2002. – 496 с.

3. Гоц А. Н. Крутильные колебания коленчатых валов автомобильных и тракторных двигателей: учеб. пособие. гос. ун-т. – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2008. – 200 с. – ISBN 978-5-89368-836-8

4. Халиуллин Ф.Х. Влияние условий функционирования автомобилей КамАЗ на их экономичность с учетом динамических характеристик двигателя / автореф. дис. канд. техн. Наук. Казань. – Казанский СХИ имени М. Горького, 1992.

5. Халиуллин Ф.Х., Медведев В.М., Шириязданов Р.Р. Математическая модель определения эксплуатационных показателей энергетических установок мобильных машин в неустановившихся режимах работы / Вестник Казанского государственного аграрного университета. – 2015. – Т. 10. – № 1 (35). – С. 71–74.

6. Халиуллин Ф.Х., Зиганшин Б.Г. Классификация условий эксплуатации энергетических установок машинно-тракторных агрегатов / Техника и оборудование для села. – 2018. – № 3– С. 27–29.

7. Халиуллин Ф.Х., Медведев В.М., Халиуллина З.М., Матяшин А.В. Повышение эффективности машинно-тракторного агрегата за счет перевода его энергетических установок на газодизельную систему подачи топлива / Транспорт на альтернативном топливе. – 2019. – № 1 (67) – С. 69–74.

8. Егоров Н.М., Халиуллин Ф.Х. Снижение вибрации и шума механических транспортных средств / Сельский механизатор. – 2017. – № 6. – С. 46–47.

9. Хафизов К.А., Халиуллин Ф.Х. Пути повышения эффективности использования машинно-тракторных агрегатов / Техника и оборудование для села. – 2015. – № 10. – С. 20–22.

10. Халиуллин Ф.Х., Амиров А.М. Методика оценки экологических показателей двс мобильных машин при неустановившихся режимах работы, / Вестник Казанского государственного аграрного университета. – 2011. – Т. 6. – № 4 (22). – С. 102–104.

11. Adaptive support for power units of machine-tractor unit Egorov N., Khaliullin F., Khaliullina Z., Zimina L.//В сборнике: Engineering for Rural Development. 19. Сер. «19th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, Proceedings». – 2020. – С. 1737–1742.

TORSIONAL CALCULATION WITH GAS DISTRIBUTION MECHANISM CHAIN DRIVE

Summary:

Calculating the crankshaft (KV) of an internal combustion engine (ICE) taking into account the timing mechanism (timing) is a rather difficult task. When choosing a design scheme, it is necessary to consider a branched scheme and take into account the compliance of the drive mechanisms and the distribution mechanism (PM) itself, as well as the forces and moments arising in the valve mechanism. Results of calculation of crankshaft and camshaft connected by chain transmission to torsional vibrations are presented and their amplitudes are found.

Keywords:

torsional vibrations, internal combustion engine, vibrations, timing, engine

Authors:

Khaliullin F.Kh., Vafin N.F., Matyashin A.V., Khaliullina Z.M., Pikmullin G.V.

 

1 Kazan National Research Technical University (Kazan Aviation Institute)

2 Kazan State Agrarian University

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

Обоснование конструкции и режимов работы выравнивателя при обработке почвы

 

Сизов И.В., Пак Л.Н.

УДК  631.358.072           DOI: 10.47336/0131-7393-2025-2-6-7-8

 

Подготовка почвы к посеву – важный этап, для создания благоприятных условий, необходимых для прорастания семян, дальнейшего роста и развития культуры, качественной уборки урожая.

Весенняя подготовка почвы включает такие процессы, как боронование, выравнивание и прикатывание почвы. Выравнивание необходимо для создания относительно ровной поверхности поля для последующего качественного посева. Помимо этого, данная операция помогает в дроблении комков, образовавшихся после вспашки, формируя оптимальное для растений агрегатное состояние.

В статье авторами установлено, что условия работы выравнивателя зависят прежде всего от технологических свойств почвы. Благодаря пружинному устройству для различных типов почвы рекомендуется устанавливать необходимые величины натяжения (регулировки) пружины для снижения гребнистости почвы в допустимых пределах (до высот гребней – 2–3 см).

Резюме:

Установлено, что условия работы выравнивателя зависят прежде всего от технологических свойств почвы. Благодаря пружинному устройству для различных типов почвы рекомендуется устанавливать необходимые величины натяжения (регулировки) пружины для снижения гребнистости почвы в допустимых пределах (до высот гребней – 2–3 см).

Ключевые слова:

подготовка почвы, рабочие органы, гребнистость, качество обработки

Авторы:

Сизов И.В.1

кандидат технических наук, доцент

ivan.sizov.1976@mail.ru

Пак Л.Н.2

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

1 Тверская государственная сельскохозяйственная академия

2 Тверской государственный университет

Литература

1. Кленин Н. И., Егоров В. Г. Сельскохозяйственные машины – М.: КолосС, 2013. – 464с.

2. Королев С. А., Кухмазов К. З. Технические средства для предпосевной обработки почвы / Вклад молодых ученых в инновационное развитие АПК России: Сборник материалов Международной научно-практической конференции молодых ученых. – Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2024. – С. 144–146.

3. Ломакин, М. Ю. Обзор рабочих органов для выравнивания при сплошной культивации почвы / Технологии, машины и оборудование в сельском хозяйстве: Материалы студенческой научно-практической конференции. – Самара: Самарский государственный аграрный университет, 2021. – С. 48–50.

4. Сизов И. В., Пак Л. Н., Белякова Е. С. Устройство пружинного типа для выравнивания почвы / Сельский механизатор. – 2023. – № 12. – С. 24–26.

5. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. – М.: Наука, 1976. – 279 с.

6. Коновалов, В.В. Практикум по обработке результатов научных исследований с помощью ПЭВМ . – Пенза: ПГСХА , 2003 – 176 с.

JUSTIFICATION OF LEVELLER DESIGN AND OPERATION MODES DURING SOIL TREATMENT

Summary:

It has been established that the operating conditions of the leveler depend primarily on the technological properties of the soil. Thanks to the spring device for various types of soil, it is recommended to set the necessary values of spring tension (adjustment) to reduce soil ridge within acceptable limits (to ridge heights - 2-3 cm).

Keywords:

soil preparation, working bodies, combing, treatment quality

Authors:

Sizov I.V., Pak L.N.

 

1 Tver State Agricultural Academy

2 Tver State University

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

Дисковый очиститель вороха картофеля

 

Иванов А.Г., Костин А.В., Шакиров Р.Р., Ломаев А.А., Воронцов К.Л.

УДК  631.362.3: 635.21            DOI: 10.47336/0131-7393-2025-2-9-10-11

 

Современная технология возделывания картофеля предусматривает комбайновую уборку на полях, последующую доработку на картофелесортировальных пунктах и закладку на хранение. Однако на всех этапах уборки и последующей доработки картофель идет засоренный.

Рост производства картофеля ставит проблемы его сохранности. Одно из «узких» мест хранения картофеля – его предварительная подготовка с очисткой от примесей.

Авторами в статье предложена конструкция дискового ворохоочистителя (ВО) картофеля, описан принцип его работы, составлены дифференциальные уравнения движения клубня по торцам дисков ВО, представлены технические характеристики разработанного устройства.

Резюме:

Предложена конструкция дискового ворохоочистителя (ВО) картофеля, описан принцип его работы, составлены дифференциальные уравнения движения клубня по торцам дисков ВО, представлены технические характеристики разработанного устройства.

Ключевые слова:

картофель, ворох, очистка, диски, энергоемкость, динамика, дифференциальное уравнение, производительность

Авторы:

Иванов А.Г.

кандидат технических наук, доцент

Костин А.В.

кандидат технических наук, доцент

Шакиров Р.Р.

кандидат технических наук, доцент

Ломаев А.А.

аспирант

Воронцов К.Л.

аспирант

Удмуртский государственный аграрный университет

ivalgen@inbox.ru

Литература

1. Колчин Н.Н., Алакин В.М., Плахов С.А. Универсальный виброротационный сепаратор для послеуборочной доработки картофеля / Тракторы и сельхозмашины. – 2013. – № 2. – С. 9–11.

2. Первушин В.Ф., Салимзянов М.З., Касимов Н.Г. Экспериментальная установка для удаления ботвы картофеля / Сельский механизатор. – 2022. – № 5. – С. 6–7.

3. Останин Р.И., Костин А.В., Лебедев Л.Я. [и др.]. Механизированный комплекс для послеуборочной обработки и хранения картофеля / Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. – 2021. – № 2 (66). – С. 56–64. – DOI 10.48012/1817-5457-2021-2-56.

4. Успенский И.А., Юхин И.А., Мачнев А.В., Голиков А.А. Формирование комплекса картофелеуборочных и транспортных машин / Техника и оборудование для села. – 2021. – № 2 (284). – С. 27 – 31.

5. Ломаев А.А., Воронцов К.Л. Перспективы развития ворохоочистителей в картофелесортировальных пунктах / Актуальные агрономии : Мат. Нац. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию д-ра с.-х наук, проф. И. Ш. Фатыхова.– В 2-х томах. – Т. I. – Ижевск: Иж ГСХА, 2022. – С. 278

6. Максимов П.Л., Иванов А.Г., Крылов Н.Г. Обоснование параметров очищающего устройства картофельной сортировки механизатор. – 2016. – No2. – . 10–11.

7. Оценка производительности ворохоочистителя / Ломаев А. Воронцов К.Л., Иванов А.Г. [и др.] / Актуальные вопросы агрономии: Мат. Нац. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию профессора И Фатыхова. – Ижевск: Удмуртский ГАУ, 2023. – С. 271–277.

EUHWLJ.

8. Расчет энергоемкости процесса движения вороха картофеля по дискам / Ломаев А.А., Воронцов К.Л., Иванов А.Г. [и др.] / и перспективы развития инженерной науки в ПК: Мат. Межд. практ. конф., посвящ. 65-летию работы кафедры ЭРМ. – Ижевск: Удмуртский ГАУ, 2024. – С. 173–179. – EDN.

9. Уточнение энергоемкости процесса движения вороха картофеля по дискам / А. А. Ломаев, К. Л. Воронцов, А. Г. Иванов [Современные тенденции технологического развития АПК :Межд. науч.-практ. конф., посвящ. 10-летию науки и технологий и 300-летию Российской академии наук. 2-х томах. – Ижевск: 2024. – С. 285–291. – EDN NPNUJ.

DISK CLEANER OF POTATO HEAP

Summary:

Proposed is design of potato disk cleaning mill, principle of its operation is described, differential equations of tuber motion along ends of potato disks are compiled, technical characteristics of developed device are presented.

Keywords:

potatoes, heap cleaning, disks, energy intensity, dynamics, differential equation, productivity

Authors:

Ivanov A.G., Kostin A.V., Shakirov R.R., Lomaev A.A., Vorontsov K.L.

 

Udmurt State Agrarian University

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

Лаповый сошник комбинированных пневматических посевных комплексов

 

Терёхин М.А., Косяков П.А., Тыкушин А.А.

УДК  631.331        DOI: 10.47336/0131-7393-2025-2-12-13-18

 

Лаповые сошники механических и пневматических сеялок и посевных комплексов для высева семян и гранулированных минеральных удобрений ленточным способом не обеспечивают их оптимальное размещение по площади поля из-за невозможности изменения ширины ленты и ширины междурядья между лентами.

В статье авторами представлена конструкция лапового сошника для совместного или раздельного высева семян и гранулированных минеральных удобрений ленточным способом в одну или две строчки.

Резюме:

Лаповые сошники механических и пневматических сеялок и посевных комплексов для высева семян и гранулированных минеральных удобрений ленточным способом не обеспечивают их оптимальное размещение по площади поля из-за невозможности изменения ширины ленты и ширины междурядья между лентами. В статье представлена конструкция лапового сошника для совместного или раздельного высева семян и гранулированных минеральных удобрений ленточным способом в одну или две строчки.

Ключевые слова:

лаповый сошник, распределитель, высев, семена, гранулированные минеральные удобрения

Авторы:

Терёхин М.А.

кандидат технических наук, ведущий инженер

m.a.terekhin@rf58.ru

Косяков П.А.

ведущий инженер-конструктор

Тыкушин А.А.

руководитель конструкторского отделения по гражданской продукции

АО «Радиозавод»

Литература

1. Припоров Е. В., Левченко Д. С. Анализ сошников сеялок ресурсосберегающих технологий посева зерновых культур / Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2015. – № 109. – С. 379–391.

2. Пятаев М.В., Журавлев А.В. Сошник разноуровневого высева семян и внесения удобрений / Сельский механизатор. – 2024. – № 9. – С. 14–15

3. Посевные комплексы Feat Agro. Руководство по эксплуатации ПК Feat Agro РЭ. ООО «Агроцентр», г. Барнаул

4. Посевной комплекс SC-10200. Руководство по эксплуатации СK-102.00.000 РЭ. АО «Клевер», г. Ростов-на-Дону

5. Лопарева С. Г., Мекшун Ю. Н., Фоминых А. В., Лопарев Д. В. Совершенствование технологического процесса посева стерневыми сеялками / Тракторы и сельхозмашины. – 2017. – № 12. – С. 25–31.

6. Комбинированный пневматический посевной комплекс КППК модификации КППК-8Д, КППК-8А, КППК-8Н, КППК-8Л, КППК-8ЛД, КППК-10Д, КППК-10А, КППК-10Н, КППК-10Л, КППК-10ЛД, КППК-12Д, КППК-12А, КППК-12Н, КППК-12Л, КППК-12ЛД. Технические условия КСИЛ.271211.042ТУ. АО «Радиозавод», г. Пенза. 2022 г.

7. Комбинированный пневматический посевной комплекс КППК-10ЛД. Руководство по эксплуатации КСИЛ.271211.042РЭ. АО «Радиозавод», г. Пенза

8. Новые образцы посевной техники АО «Радиозавод». Комбинированный пневматический посевной комплекс КППК-10 [электронный ресурс]. Режим доступа: https://promo-seyalki-bystrisa.ru/kppk-10

9. Пат. №224308 U1 РФ, A01C 7/00, A01B 49/06, A01B 49/00. Комбинированный посевной агрегат: № 2023121229: заявлено 11.08.2023; опубл. 20.03.2024 / Тыкушин А.А., Терёхин М.А., Косяков П.А.; заявитель и патентообладатель Акционерное общество «Радиозавод»

10. Вэй, Ж. Селихова О. А. Оптимальная норма высева и междурядье для повышения урожайности и качества семян сорта сои Персона / АгроЭкоИнфо. – 2024. – № 3 (63). – С. 10.

11. Яхтанигова, Ж. М. Агробиологическая оценка пшеницы озимой при различных способах посева / Социально-экологические технологии. – 2018. – № 4. – С. 49–63.

 

PAW SHANK OF COMBINED PNEUMATIC INOCULATION COMPLEXES

Summary:

Paw shanks of mechanical and pneumatic seeders and sowing complexes, for sowing seeds and granulated mineral fertilizers by the belt method, do not provide their optimal placement over the field area due to the impossibility of changing the width of the belt and the width of the row between the belts. The article presents the design of a paw opener, for joint or separate sowing of seeds and granular mineral fertilizers by tape method in one or two lines.

Keywords:

foot opener, distributor, sowing, seeds, granulated mineral fertilizers

Authors:

Terekhin M.A., Kosyakov P.A., Tykushin A.A.

 

Radiozavod JSC

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

Исследование предпусковой тепловой подготовки двигателей и агрегатов трансмиссии

 

Арсланов Ф.Р., Вахрамеев Д.А., Мартюшев А.А., Потапов Е.А., Халиуллин Ф.Х.

УДК  621.436-974-049.7                     DOI: 10.47336/0131-7393-2025-2-14-15-16

 

На территории нашей страны эксплуатация промышленной и сельскохозяйственной техники имеет ряд специфических особенностей. Прежде всего, это обусловлено холодным климатом, когда в условиях низких температур необходима тепловая подготовка техники. Как известно, при низких температурах ухудшаются свойства топливо-смазочных материалов, металла, пластика, снижаются характеристики аккумуляторных стартерных батарей. Все это приводит к повышенному износу деталей и узлов машины, многократно увеличивает риск возникновения поломок при принятии стартовых нагрузок, вызывает образование большого количества токсичных компонентов отработавших газов двигателей. В связи с данными особенностями эксплуатации технику необходимо оснащать системами предпусковой тепловой подготовки.

В статье авторов представлены результаты исследований эффективности системы теплового аккумулирования для предпусковой подготовки двигателей и агрегатов трансмиссии.

Резюме:

В настоящее время непрерывно ведется работа по повышению эффективности эксплуатации сельскохозяйственной техники, снижению вредного воздействия производства на экологию и улучшению условий труда, закрепленные в положениях «Концепции развития аграрной науки и научного обеспечения агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2025 года». В Удмуртском ГАУ в настоящее время проводятся исследования эффективности системы теплового аккумулирования для предпусковой подготовки двигателей и агрегатов трансмиссии.

Ключевые слова:

предпусковая тепловая подготовка, двигатель, агрегаты трансмиссии

Авторы:

Арсланов Ф.Р.1

кандидат технических наук, доцент

Вахрамеев Д.А.1

кандидат технических наук, доцент

Мартюшев А.А.1

ассистент

Потапов Е.А.1

ассистент

Халиуллин Ф.Х.2,3

кандидат технических наук, доцент

khaliullin_kai_adis@mail.ru

1 Удмуртский государственный аграрный университет

2 Казанский государственный аграрный университет

3 Казанский национальный исследовательский технический университет (Казанский авиационный институт)

Литература

1. Вахрамеев Д.А., Потапов Е.А., Мартюшев А.А. Комплексный предпусковой подогрев дизельного двигателя / Сельский механизатор. – 2020. – №10. – С. 12–13.

2. Надршин Т.К., Ширков А.С., Кононов С.А. Зимняя эксплуатация тракторов. – Пермское книжное издательство, 1974.

3. Неговора А.В., Рязапов М.М., Инсафуддинов С.З. Современная концепция тепловой подготовки автотракторной техники в условиях низких температур / Вестник Башкирского ГАУ. – Уфа. – 2018. –№ 4(48). – С. 135– 141. – Рез. англ. – Библиогр.: С.139–140

4. Потапов Е.А., Тюрин И.Ю., Мартюшев А.А. Пути повышения эффективности эксплуатации автотракторных дизелей в условиях низких температур / Аграрный научный журнал. – 2022. – №9. – С. 112–114.

5. Давлетшин Р.Р., Сафин А. И., Гильмутдинов А. И. [и др.]. Обеспечение эффективности и долговечности системы охлаждения двигателя и отопления салона коммерческого автотранспорта / Сельский механизатор. – 2024. – № 6. – С. 34-36. – DOI 10.47336/0131-7393-2024-6-34-35-36. – EDN OZDHAL.

6. Пат. 182409 Российская Федерация. Тепловой аккумулятор для двигателя внутреннего сгорания [Текст] / Вахрамеев Д.А., Потапов Е.А., Корепанов Ю.Г.; заявитель и патентообладатель Ижевская ГСХА . – № 2017138880; заявлено 08.11.2017 г.; опубл. 16.08.2018 г. – 6 с.: ил.

STUDY OF PRE-START THERMAL PREPARATION OF ENGINES AND TRANSMISSION UNITS

Summary:

Currently, work is continuously underway to improve the efficiency of the operation of agricultural (agricultural) equipment, reduce the harmful impact of production on the environment and improve working conditions, enshrined in the provisions of the «Concept for the development of agricultural science and scientific support of the agro-industrial complex of the Russian Federation for the period up to 2025» The Udmurt GAU is currently conducting research on the effectiveness of the thermal accumulation system for pre-start preparation (PP) of engines and transmission units.

Keywords:

pre-start heat treatment, engine, transmission units

Authors:

Arslanov F.R., Vakhrameev D.A., Martyushev A.A., Potapov E.A., Khaliullin F.Kh.

 

1 Udmurtiya State Agrarian University

2 Kazan State Agrarian University

3 Kazan National Research Technical University (Kazan Aviation Institute)

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

Универсальное почвообрабатывающее устройство

 

Ахалая Б.Х.

УДК  631.358        DOI: 10.47336/0131-7393-2025-2-17-18

 

В условиях адаптивно-ландшафтного земледелия роль обработки почвы постоянно возрастает, что связано с повышением интенсивности использования земель и необходимостью воспроизводства их плодородия. Она остается эффективным средством снижения засоренности посевов и пораженности культур болезнями и вредителями при ограниченном применении пестицидов.

В статье автора представлено универсальное почвообрабатывающее устройство, которое состоит из держателя и крыльев лапы. В носовой части лапы по стыковой линии крыльев выполнен паз с открытой щелью под щелеватель. Оригинальность и новизна данной конструкции состоит в том, что концы крыльев лапы отогнуты вверх под прямым углом, образуя рыхлители высотой вдвое меньшей глубины обработки почвы.

Резюме:

Представлено универсальное почвообрабатывающее устройство, которое состоит из держателя и крыльев лапы. В носовой части лапы по стыковой линии крыльев выполнен паз с открытой щелью под щелеватель. Оригинальность и новизна данной конструкции состоит в том, что концы крыльев лапы отогнуты вверх под прямым углом, образуя рыхлители высотой вдвое меньшей глубины обработки почвы.

Ключевые слова:

лапа, щелеватель, рыхлитель, крылья лапы, почва

Авторы:

Ахалая Б.Х.

кандидат технических наук

Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ

boris.novikov2012@yandex.ru

Литература

1. Измайлов А.Ю., Лобачевский Я.П. Перспективные пути применения энерго и экологически эффективных машинных технологий и технических средств / Сельскохозяйственные машины и технологии. – 2013. – № 4. – С. 8–11.

2. Лачуга Ю.Ф., Измайлов А.Ю., Лобачевский Я.П., Мазитов Н.К. Почвообрабатывающая техника: пути импортозамещения / Сельскохозяйственные машины и технологии. – 2017. – № 2. – C. 37–42.

3. Федоренко В.Ф., Киреев И.М., Марченко В.О. Исследование методов и технических средств для измерения глубины обработки почвы при испытаниях почвообрабатывающих машин / Техника и оборудование для села. – 2019. – № 5 (263). – С. 12–17.

4. Ахалая Б.Х. Совершенствование технологии заготовки качественных кормов / Вестник Всероссийского научно-исследовательского института механизации животноводства. – 2009. – . т.20, № 2 . – С. 118–122.

5. Дорохов А.С., Сибирев А.В., Аксенов А.Г., Мосяков М.А. Аналитическое обоснование системы автоматического контроля глубины обработки почвы / Агроинженерия. – 2021. – № 3 (103). – С. 19–23.

6. Марченко О.С., Сизов О.А., Текушев А.Х., Ахалая Б.Х., Федюнин В.В. Инновационные технологии и комплексы машин с активными рабочими органами для освоения запущенных, деградированных земель / Инновационные машинные технологии АПК России на базе интеллектуальных машинных технологий: Сб.докл. Межд. науч.-техн. конф. – М.: ФГБНУ ВИМ, 2014. – С. 92–96.

7. Дмитриев С.Ю. Дмитриев Ю.П., Ценч Ю.С. Комплекс машин агромаш для обработки залежных земель / Вестник ВИЭСХ. – 2018. – №2. (31). – С. 40–47.

8. Ахалая Б.Х. Культиватор с универсальным глубокорыхлителем / Сельский механизатор. – 2016. - № 5. – С. 12–13.

9. Ахалая Б.Х., Старовойтов С.И., Ценч Ю.С., Шогенов Ю.Х., Адамия Л.С. Комбинированный агрегат с универсальным рабочим органом для поверхностной обработки почвы / Техника и оборудование для села. – 2020. – № 8 (278). – С. 8–11.

10. Пат. РФ №2783522 МПК А01В 35/22. Универсальное почвообрабатывающее устройство комбинированного агрегата / Лобачевский Я.П., Ахалая Б.Х., Шогенов Ю.Х., Горгодзе А.Р., Старовойтов С.И. Давыдова С.А. – Опубл. 14.11.22.

UNIVERSAL TILLAGE DEVICE

Summary:

Universal tillage device is proposed, which consists of holder and hoe wings. Slot with open slot for slit is made in fore part of hoe along butt line of wings. The originality and novelty of this design is that the ends of the wings of the paw are bent up at a right angle, forming rippers half the height of the depth of tillage.

Keywords:

paw, slitter, ripper, paw wings, soil

Authors:

Ahalaya B.Kh.

 

Federal Scientific Agroengineering Center VIM

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИКА: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

 

Комбинированные энергетические установки в животноводстве

 

Фиапшев А.Г., Барагунов А.Б., Пазова Т.Х., Дзуганов В.Б., Фиапшев Б.А., Дышоков Т.Р.

УДК  631.3. 021    DOI: 10.47336/0131-7393-2025-2-19-20-21-24

 

Централизованное энергоснабжение высокогорных животноводческих пастбищ в Кабардино-Балкарской Республике в настоящее время осуществляется только на отдельных участках в предгорных зонах, что составляет небольшую часть от всей территории пастбищ и характеризуется высокими экономическими затратами и сезонным использованием сетей.

В статье авторами предложена схема передвижной комбинированной энергетической установки для хозяйств с отгонным животноводством в высокогорных районах Кабардино-Балкарской Республики, для надёжного энергоснабжения с использованием возобновляемых источников энергии.

Резюме:

Предложена схема передвижной комбинированной энергетической установки для хозяйств с отгонным животноводством в высокогорных районах Кабардино-Балкарской Республики, для надёжного энергоснабжения с использованием возобновляемых источников энергии.

Ключевые слова:

биогазовая установка, солнечный коллектор, ветроустановка, гидроэлектростанция, энергетическая установка

Авторы:

Фиапшев А.Г.,

кандидат технических наук, доцент

Барагунов А.Б.,

доктор технических наук, профессор

Пазова Т.Х.,

доктор технических наук, профессор

Дзуганов В.Б.,

доктор технических наук, профессор

Фиапшев Б.А.,

аспирант

Дышоков Т.Р.

аспирант

Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова

energo.kbr@rambler.ru

Литература

1. Фиапшев А.Г., Хамоков М.М., Кильчукова О.Х. Проблемы энергообеспечения предприятий Кабардино-Балкарской Республики / Известия Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета имени В.М. Кокова. – 2020. – №1 (27). – С. 63–68. EDN: OMGCKJ.

2. Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М., Абдулхаликов Р.З., Фиапшев А.Г., Барагунов А.Б., Шекихачева Л.З., Фиапшев Б.А. Экологически чистые и ресурсосберегающие альтернативные системы энергоснабжения сельскохозяйственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики. – Нальчик, 2022. EDN: JDKHIW.

3. Амерханов Р.А, Харченко Д.П., Квитко А.В., Таразанов В.И. Востребованность возобляемых источников энергии / Сельский механизатор. – №11. – 2023. – С. 19–21. EDN: BRWTFI DOI: 10.32786/2071-9485-2024-03-39

4. Лачуга Ю.Ф., Шогенов Ю.Х., Зиганшин Б.Г., Гайфуллин И.Х., Иванов Б.Л. Мобильная биогазовая установка для переработки отходов животноводства / Вестник аграрной науки. – 2023. – № 3 (102). – С. 18–26. EDN: NHGLDA DOI: 10.17238/issn2587-666X.2023.3.18.

5. Барагунов А.Б. Альтернативная технология молочного животноводства в горных условиях / Вестник НГИЭИ. – 2021. – № 10 (125). – С. 7–16. EDN: HRPSSH DOI: 10.24412/2227-9407-2021-10-7-16.

6. Стребков Д.С., Шогенов Ю.Х., Бобовников Н.Ю. Повышение эффективности солнечных электростанций / Инженерные технологии и системы. – 2020. – Т. 30. – № 3. – С. 480–497. EDN: ZPNMXL DOI: 10.15507/2658-4123.030.202003.480-497

7. Баракин Н.С., Оськин С.В., Овсянников Д.А., Таранов Д.А. Моделирование ветроэнергетической установки в программе SIMINTECH / Сельский механизатор. – 2023. – № 5. – С. 35–37. EDN: GLSPJZ DOI: 10.47336/0131-7393-2023-5-35-36-37

8. Оськин С.В., Григораш О.В., Коломейцев А.Э. Обоснование применения солнечных электростанций на предприятиях АПК / Техника и оборудование для села. – 2024. – № 2 (320). –С. 37–42. EDN: UNVEFR DOI: 10.33267/2072-9642-2024-2-37-42

9. Гурьянов Д.А., Ланкин К.А., Тимербаев Н.Ф. Анализ современного состояния технологий эксплуатации малых ГЭС / Вестник Казанского государственного энергетического университета. – 2020. – Т. 12. – № 4 (48). – С. 73–84. EDN: LPWNLW.

Хамоков М.М. Биогазовая установка для малых предприятий. Научно-производственный журнал «Сельский механизатор». №2, 2017 г., стр. 18-19. EDN: ZDEDJF

11. Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Дзуганов В.Б., Фиапшев А.Г., Шекихачева Л.З., Фиапшев Б.А. Оптимизация параметров и режимов работы биогазовой установки / Техника и оборудование для села. – 2022. – № 12 (306). – С. 35–39. EDN: VFVQBH DOI: 10.33267/2072-9642-2022-12-35-39

12. Апажев А.К., Фиапшев Б.А., Фиапшев А.Г., Кильчукова О.Х., Пазова Т.Х., Дзуганов В.Б. Переработка помета и навоза в биогазовых установках / Электротехнологии и электрооборудование в АПК. – 2023. – Т. 70. – № 2 (51). – С. 100–105. EDN: КИЛКАИ DOI: 10.22314/2658-4859-2023-70-2-100-105

13. Фиапшев А.Г., Кильчукова О.Х., Хамоков М.М. Проектирование биогазовой установки для малых сельскохозяйственных предприятий / Известия Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В.М. Кокова. – 2015. – № 1 (7). – С. 69–74. EDN: PJNYML

COMBINED POWER PLANTS IN ANIMAL HUSBANDRY

Summary:

A scheme is proposed for a mobile combined power plant for farms with transhumance in the highlands of the Kabardino-Balkarian Republic, for reliable power supply using renewable energy sources.

Keywords:

biogas plant, solar collector, wind farm, hydroelectric power plant, power plant

Authors:

Fiapshev A.G., Baragunov A.B., Pazova T.Kh., Dzuganov V.B., Fiapshev B.A., Dyshokov T.R.

 

Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V.M. Kokov

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

Учет высших гармоник токов при нагреве трансформаторов

 

Богдан А.В., Стрижков И.Г., Тропин В.В., Самурганов Е.Е., Чеснюк Е.Н.

УДК  631.316.313           DOI: 10.47336/0131-7393-2025-2-22-23-24

 

Подготовка трансформатора к работе после длительного простоя (консервация, длительный перерыв в работе, введение в действие после ремонта и др.) – актуальная задач электроснабжения сельских потребителей. Одна из обязательных операций подготовки к работе – прогрев трансформатора перед включением на номинальное напряжение.

В статье авторов показано влияние высших гармоник функции мгновенных значений токов в обмотках трансформатора при нагреве токами пониженной частоты на близость действующих значений токов. Приведена таблица расчетных значений отклонений токов при учете членов ряда разложения различных номеров гармоник.

Резюме:

Показано влияние высших гармоник функции мгновенных значений токов в обмотках трансформатора при нагреве токами пониженной частоты на близость действующих значений токов. Приведена таблица расчетных значений отклонений токов при учете членов ряда разложения различных номеров гармоник.

Ключевые слова:

нагрев трансформатора, режим короткого замыкания, тригонометрический ряд Фурье

Авторы:

Богдан А.В.

доктор технических наук, профессор

Стрижков И.Г.

доктор технических наук, профессор

Тропин В.В.

доктор технических наук, профессор

Самурганов Е.Е.

кандидат технических наук, доцент

Чеснюк Е.Н.

кандидат технических наук, доцент

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина

el-mash@kubsau.ru

Литература

1. Каган Р.Л., Кузнецов В.А., Таран И.Е., Шульзингер. Методические рекомендации по прогреву силовых трансформаторов при ремонте и монтаже / Специализированный центр научно-технической информации. – М. 1971. С.67.

2. Ридлисбахер Г., Матиас А. Сушка трансформаторов // Esco.ua / journal / 2011 7 / art227.pdf.

3. Немировский А.Е., Круглов А.А., Кичигина Г.А., Сергиевская И.Ю., Никифорова О.М. Сушка силовых трансформаторов / Вузовская наука – регионам. Материалы XVI Всероссийской научной конференции с международным участием (Вологда, 27 февраля 2018 г.). Вологда: Издательство Вологодского государственного университета. – 2018. – С. 106–108.

4. Стрижков И.Г., Чеснюк Е.Н. Сушка трансформатора токами короткого замыкания пониженной частоты / Сельский механизатор. – 2018. – № 10. – С. 42–45. ISSN 0131-7393.

5. Стрижков И.Г., Султанов Г.А., Чеснюк Е.Н., Кузнецов М.С., Чеснюк С.Е. Моделирование переходного процесса в трансформаторе при нагреве токами низкой частоты / Сельский механизатор. – 2019. – № 3. – С. 26–27.

6. Стрижков И.Г., Чеснюк Е.Н., Кашин Я.М. Действующие значения напряжений и токов при низкочастотном нагреве трансформатора / Сельский механизатор. – 2021. – № 1. – С. 30–31.

7. Богдан А.В., Стрижков И.Г., Тропин В.В., Чеснюк Е.Н., Гольдман Р.Б. Высшие гармоники токов при нагреве трансформаторов / Сельский механизатор. – 2024. – № 7. – С. 26–29.

8. Стрижков И.Г., Чеснюк Е.Н., Гольдман Р.Б. Гармонический анализ несинусоидальных токов при нагреве трансформаторов / Техника и оборудование для села. – 2023. –№ 8. – С. 48–50.

9. Демирчан К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В., Чечурин В.А. Теоретические основы электротехники: - 4-е изд. Т.1. – СП б.: Питер, 2003. – 443 с.

ACCOUNTING FOR HIGHER HARMONICS OF CURRENTS DURING HEATINGTRANSFORMERS

Summary:

Influence of higher harmonics of function of instantaneous values of currents in transformer windings at heating with low-frequency currents on proximity of acting values of currents is shown. The table of calculated values of current deviations when taking into account the members of the series of decomposition of different harmonic numbers is given.

Keywords:

transformer heating, short-circuit mode, trigonometric Fourier series

Authors:

Bogdan A.V., Strizhkov I.G., Tropin V.V., Samurganov E.E., Chesnyuk E.N.

 

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ

 

Утилизация теплоты газового генератора в испарителе сжиженного углеводородного газа

 

Ефимов А.Ю., Афанасьев А.С., Ефимов В.А., Торчиков Н.С.

УДК  621.646.973:665.725       DOI: 10.47336/0131-7393-2025-2-25-26-27-34

 

Отработанные газы – попутный продукт сжигания топлива. Использование теплоты выхлопных газов газового генератора для подогрева сжиженного углеводородного газа в их испарителях позволяет снизить затраты топлива.

В статье авторами выполнен расчет для определения необходимой площади теплообменного аппарата и расхода сжиженного природного газа на заданные характеристики.

Резюме:

Выполнен расчет для определения необходимой площади теплообменного аппарата и расхода сжиженного природного газа на заданные характеристики

Ключевые слова:

отработанные газы, испаритель, экономайзер, теплообменный аппарат, сжиженный углеводородный газ

Авторы:

Ефимов А.Ю.

кандидат технических наук, доцент кафедры теплоэнергетических систем

Афанасьев А.С.

студент-бакалавр

Ефимов В.А.

магистрант

Торчиков Н.С.

магистрант

sem314@yandex.ru

Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва

Литература

1. Ефимов А.Ю., Ениватов А.В., Артёмов И.Н. Проектирование систем воздухоснабжения и водоснабжения промышленных предприятий. – Саранск: Изд-во Мордовского университета, 2014. – 104 с.

2. Ефимов А.Ю., Попов А.А. Анализ возможности использования тепла поршневого компрессора / Современные наукоемкие технологии. – №6. – 2018. С. 77–81.

3. Карапузова Н.Ю., Фокин В.М. Расчет теплообменных аппаратов. Методические указания к курсовому и дипломному проектированию. Волгоград: Изд-во Волгоградского ГАСУ. – 2013. – 68с.

4. Климов Г.М., Климов М.Г. Водяные экономайзеры котельных агрегатов. Нижний Новгород, Изд-во ННГАС у. – 2011. – 48с.

5. Тепломассообмен влажного воздуха в компактных пластинчато-ребристых теплообменниках: монография / А.В. Чичиндаев. – Новосибирск: Изд-во НГТУ. – 2009. – 298 с.

6. Физические свойства дымовых: [сайт]. URL: https://dymogar.ru/article/phizicheskie-svojstva-dymovyh-gazov.html (дата обращения: 18.11.2024).

LPG VAPORIZER GAS GENERATOR HEAT RECOVERY

Summary:

A calculation was performed to determine the required area of the heat exchanger and the flow rate of liquefied natural gas for the specified characteristics.

Keywords:

exhaust gases, evaporator, economizer, heat exchanger, liquefied petroleum gas (LPG)

Authors:

Efimov A.Yu., Afanasyev A.S., Efimov V.A., Torchikov N.S.

 

Mordovian State University named after N.P. Ogaryov

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

Повышение эффективности осаждения в электрокоронном фильтре

 

Шавкунов М.Л., Лекомцев П.Л., Ниязов А.М., Олин Н.Л., Музалева А.Д.

УДК  621.31:631.3(075.8)        DOI: 10.47336/0131-7393-2025-2-28-29-30

 

Один из важнейших факторов, определяющих микроклимат животноводческих помещений, – пылевое загрязнение воздушной среды. Воздушная среда животноводческих помещений содержит высокую концентрацию микроорганизмов. Для предотвращения массовой заболеваемости животных воздух животноводческих помещений необходимо обеспыливать. Существуют разные установки для очистки воздушного потока. Для повышения эффективности очистки разработан двухзонный электрокоронный фильтр.

Авторами статьи проведены экспериментальные исследования с использованием в осадительной зоне различных конфигураций осадительных электродов. Установлено, что при выполнении зоны осаждения в виде осадительных пластин, расположенных перпендикулярно друг к другу увеличивается эффективность осаждения пылевых частиц из-за увеличения площади осаждения.

Резюме:

Воздушная среда животноводческих помещений содержит высокую концентрацию микроорганизмов. Для предотвращения массовой заболеваемости животных воздух животноводческих помещений необходимо обеспыливать. Существуют разные установки для очистки воздушного потока. Для повышения эффективности очистки разработан двухзонный электрокоронный фильтр. Проведены экспериментальные исследования с использованием в осадительной зоне различных конфигураций осадительных электродов. Установлено, что при выполнении зоны осаждения в виде осадительных пластин, расположенных перпендикулярно друг к другу увеличивается эффективность осаждения пылевых частиц из-за увеличения площади осаждения.

Ключевые слова:

электрокоронный фильтр, электрокоронный разряд, зона зарядки, зона осаждения, коронирующий электрод

Авторы:

Шавкунов М.Л.

старший преподаватель кафедры

Лекомцев П.Л.

доктор технических наук, профессор

Ниязов А.М.

канидат технических наук, доцент

Олин Н.Л.

старший преподаватель кафедры

Музалева А.Д.

студенка

Удмуртский государственный аграрный университет

shavkunovml@udsau.ru

Литература

1. Бородин И.Ф., Бухарин И.Л., Макальский Л.М., Ниязов А.М. Животным прописаны чистый воздух и ароматы / Сельский механизатор, 2005. – №12. – С. 24–25.

2. Бабашкин В.И., Верещагин И.П., Пашин М.М. Исследование движения сферических частиц в поле коронного разряда и электрического ветра / Сборник «Сильные электрические поля в технологических процессах». – 1971. – Вып.2. – С. 78–91.

3. Верещагин И.П. Основы электрогазодинамики дисперсных систем: учебное пособие. – М.: Энергия, 1974. – 480 с.

4. Лекомцев П.Л., Шавкунов М.Л. Расчет траектории движения заряженных частиц в неоднородном электромагнитном поле / Научное и кадровое обеспечение АПК для продовольственного импортозамещения. Мат. Всероссийской научно-практической конференции, Ижевск, 16–19 февраля 2016 г. / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия. – Т. 2. – Ижевск: ГСХА, 2016. – С. 227–230. – EDN WEBRVJ.

5. Шавкунов М.Л. Расчет траектории движения заряженных частиц в электромагнитном поле в зависимости от массы частицы и напряжения коронного разряда / Научные труды студентов Ижевской ГСХА: сборник статей. – Т. 1 (2). – Ижевск; ГСХА, 2016. – С. 201–202. – EDN WBMTAP.

6. Шавкунов М.Л., Лекомцев П.Л. Экспериментальные исследования электрокоронного фильтра / Научные инновации в развитии отраслей АПК. – Мат. Межд. научно-практ. конф. В3-х томах, Ижевск, 18–21 февраля 2020 г. – Т. 3. – Ижевск: ГСХА, 2020. – С. 152–155. – EDN VBSRES.

7. Methods of air disinfection in livestock premises with a combination device / M. L. Shavkunov, P. L. Lekomtsev, A. S. Korepanov, R. I. Gavrilov // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Yekaterinburg, 15–16 октября 2021 года. – Yekaterinburg, 2022. – P. 012118. – DOI 10.1088/1755-1315/949/1/012118. – EDN GYKHXP.

8. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ№ 2024685226 Российская Федерация. Расчет параметров электрофильтра. – № 2024684639/69; заявлено 21.10.2024: опубликовано 25.10.2024 / Шавкунов М.Л., Лекомцев П.Л., Олин Н.Л.; правообладатель Удмуртский ГАУ. – Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ

IMPROVED ELECTROCORON FILTER DEPOSITION EFFICIENCY

Summary:

The air environment of livestock premises contains a high concentration of microorganisms. To prevent mass morbidity of animals, the air of livestock premises must be dedusted. There are different plants for cleaning the airflow. Electrocron filters show good results in air purification. To increase the efficiency of cleaning, a two-zone electric coronal filter has been developed. Experimental studies have been carried out using different configurations of precipitation electrodes in the precipitation zone. It has been found that by providing a deposition zone in the form of deposition plates arranged perpendicularly to each other, the deposition efficiency of dust particles is increased by increasing the deposition area.

Keywords:

electrocore filter, electrocore discharge, charging zone, deposition zone, corona electrode

Authors:

Shavkunov M.L., Lekomtsev P.L., Niyazov A.M., Olin N.L., Muzaleva A.D.

 

Udmurt State Agrarian University

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

.

ТЕХНИКЕ – ДОЛГИЙ ВЕК

 

Получение порошковых материалов методом электроэрозионного диспергирования

 

Зайцев Д.В., Задорожний Р.Н., Величко С.А., Мартынов А.В., Давыдкин А.М.

УДК  669    DOI: 10.47336/0131-7393-2025-2-31-32-33-34

 

На предприятиях технического сервиса агропромышленного комплекса широкое применение находят технологии восстановления деталей с помощью нанесения на них покрытий на основе металлических порошков (МП), что позволяет получать необходимые физические, химические и технологические свойства рабочих поверхностей деталей.

Авторами в статье представлен обзор современных методов получения металлических порошков. Определены преимущества применения электроэрозионного диспергирования (ЭЭД) для получения МП. Рассмотрены химический состав, морфология поверхности частиц и микротвердость порошка, полученного методом ЭЭД. Представлены технологические рекомендации получения электродных материалов для электроискровой обработки из МП, полученных методом ЭЭД.

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке внутривузовского научного гранта в области гуманитарных, естественных и инженерно-технических наук ФГБОУ ВО «МГУ имени Н.П. Огарёва».

Резюме:

Проведён обзор современных методов получения металлических порошков. Определены преимущества применения электроэрозионного диспергирования (ЭЭД) для получения металлических порошков (МП). Рассмотрены химический состав, морфология поверхности частиц и микротвердость порошка, полученного методом ЭЭД. Представлены технологические рекомендации получения электродных материалов для электроискровой обработки из МП, полученных методом ЭЭД.

Ключевые слова:

диспергирование, электрическая эрозия, порошковые материалы, свойства металлических порошков, электроды

Авторы:

Зайцев Д.В.1

аспирант

zaicev2324@gmail.com

Задорожний Р.Н.2

кандидат технических наук

Величко С.А.1

доктор технических наук, доцент

Мартынов А.В.1

кандидат технических наук, доцент

Давыдкин А.М.1

кандидат технических наук

1 Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева

2 Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ

Литература

1. Романов И. В., Задорожний Р.Н. Исследование физико-механических свойств бронзовых порошков, полученных методом электроэрозионного диспергирования / Технический сервис машин. – 2020. – № 4(141). – С. 148–156. – EDN AZIYKK.

2. Гордеева Э.С., Шрон Л.Б. Влияние пористости на износостойкость покрытий, полученных электроконтактным напеканием металлических порошков / Фундаментальные основы механики. – 2022. – № 9. – С. 87–89. – EDN OOYOXK.

3. Шалунов Е.П., Смирнов В.М., Янюшкин А.С. [и др.]. Применение реакционного механического легирования для получения и производства жаропрочных объемных наноструктурных материалов на основе металлических порошков / Актуальные проблемы в машиностроении. – 2021. – Т. 8, № 3–4. – С. 127-134. – EDN RWUUJJ.

4. Иванов А. С., Колмакова Т.Г. Исследование микроструктуры лазерной наплавки на чугунные детали / Сельский механизатор. – 2018. – № 12. – С. 36–37. – EDN ZACLJJ.

5. Кравченко И.Н., Катаев Ю.В., Чеха Т.А. Влияние температуры подложки на прочность сцепления плазменных покрытий / Сельский механизатор. – 2020. – № 3. – С С 30–31. – EDN EJIIHT.

6. Бойко Н.И., Сатинов Г.А., Прокин М.И., Фомин А.И. Восстановление шейки коленчатого вала с аварийным износом / Сельский механизатор. – 2023. – № 11. – С. 36. – EDN NBDZYW.

7. Гулов М. А. Оптимизация параметров лазерной наплавки порошка на основе системы никель-алюминий / Сибирский физический журнал. – 2022. – Т. 17, № 1. – С. 65–77. – EDN GXDXWW.

8. Рожкова Т. В., Смолин Н.И. Электродиффузионные процессы, возникающие в порошковой прессовке при спекании / Сельский механизатор. – 2024. – № 3. – С. 30–31. – EDN NSYHUQ.

9. Латыпова Г.Р., Карпенко Н.Н., Латыпов Р.А., Агеева Е.В. Состав и свойства порошка, полученного электроэрозионным диспергированием отходов инструментальной быстрорежущей стали Р18 / Электрометаллургия. – 2020. – № 3. – С. 25–29.

10. Романов И.В., Задорожний Р.Н. Методы получения металлических порошков для технологий восстановления и упрочнения деталей сельскохозяйственной техники / Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. – 2021.– № 8. – С. 58–65.

11. Агеева Е. В., Агеев Е.В., Сысоев А.А. Структура и свойства порошков, полученных электродиспергированием коррозионностойких металлических отходов в керосине / Упрочняющие технологии и покрытия. – 2021. – Т. 17, № 6 (198). – С. 276–281. – EDN ZDLBZH.

PRODUCTION OF POWDER MATERIALS BY ELECTRIC EROSION DISPERSION

Summary:

A review of modern methods for producing metal powders was carried out. Advantages of application of electric erosion dispersion for production of metal powders are determined. Chemical composition, surface morphology of particles and microhardness of powder obtained by EED method are considered. Technological recommendations for obtaining electrode materials for electric spark treatment from metal powders obtained by EED method are presented.

Keywords:

dispersion, electric erosion, powder materials, properties of metal powders, electrodes

Authors:

Zaitsev D.V., Zadorozhny R.N., Velichko S.A., Martynov A.V., Davydkin A.M.

 

1 Mordovian State University named after N.P. Ogarev

2 Federal Scientific Agroengineering Center VIM

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

Изнашивание подшипников электродвигателя с клиноременной передачей в условиях сельскохозяйственного производства

 

Банин Р.В., Царев И.Б.

УДК  621.313.04             DOI: 10.47336/0131-7393-2025-2-35-36-37

 

Значительная часть технологических процессов сельскохозяйственного (с.-х.) производства оснащена нерегулируемым электроприводом, в состав которого входит асинхронный двигатель. Жесткие условия окружающей среды и высокий коэффициент использования асинхронных двигателей приводит к тому, что ежегодно выходит из строя порядка 25-30% парка электродвигателей. Это приводит к заметному ущербу для сферы с.-х. производства. После повреждения обмоток, отказ подшипникового узла это второй по частоте фактор, приводящий к отказу электродвигателя. До 40 % асинхронных двигателей выходят из строя из-за износа подшипников.

Авторами статьи получена экспериментальная зависимость скорости увеличения радиального зазора подшипников асинхронного электродвигателя при передаче крутящего момента клиноременной передачей от эксплуатационных факторов, оказывающих наибольшее влияние на износ подшипников в условиях сельскохозяйственного производства.

Резюме:

Получена экспериментальная зависимость скорости увеличения радиального зазора подшипников асинхронного электродвигателя при передаче крутящего момента клиноременной передачей от эксплуатационных факторов, оказывающих наибольшее влияние на износ подшипников в условиях сельскохозяйственного производства.

Ключевые слова:

асинхронный двигатель, клиноременная передача, подшипник, радиальный зазор, стендовые испытания

Авторы:

Банин Р.В.

кандидат технических наук, доцент

Царев И.Б.

кандидат технических наук, доцент

tsarev@citydom.ru

Южно-Уральский государственный аграрный университет

Литература

1. Волобуев С.В. Повышение эффективности защиты асинхронных двигателей электроприводов установок сельскохозяйственного назначения от токов перегрузки дис. … канд. техн. наук: 05.20.02. М., 2019. 169 с.

2. Кузнецов Д.И. Кластерная СПП Р системы мониторинга текущего состояния электродвигателя // Вестник Курганского государственного университета. Серия: Технические науки. 2013. № 29. С. 84-86.

3. Добромиров В.Н., Подопригора Н.В. Эксплуатация наземных транспортно-технологических машин. Санкт-Петербург: Лань, 2024. 348 с.

4. Евдокимов Ю.А., Колесников В.И., Тетерин А. И. Планирование и анализ экспериментов при решении задач трения и износа. М.: Наука, 1980. 228с.

5. Буторин В.А., Банин Р.В. Окружающая среда и изнашивание элементов сельскохозяйственных электроприводов // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 1999. №5. С. 15-16.

6. Banin R.V., Butorin V.A., Tsarev I.B. (2021) Studying Rate of Changing Parameters of Bearings’ Technical Condition in Asynchronous Motors for Agricultural Purpose When Transmitting Torque by Mechanical Clutch // Lecture Notes in Mechanical Engineering: Proceedings of the 6th International Conference on Indus-trial Engineering (ICIE 2020). ICIE 2020. Springer, Cham. рр 1206-1213

7. Стенд для испытания подшипников электродвигателей на долговечность: пат. № 2277702 Рос. Федерация. № 2005104197/11 / Банин Р. В., Буторин В. А., Царев И.Б.; заявл. 16.02.2005; опубл. 10.06.2006 Бюл. №16.

WEAR OF BEARINGS OF THE ELECTRIC MOTOR WITH KLI-BELT TRANSMISSION IN CONDITIONS OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary:

Experimental dependence of rate of increase of radial clearance of bearings of asynchronous electric motor at transfer of torque by V-belt transmission on operational factors that have the greatest effect on wear of bearings in conditions of agricultural production is obtained.

Keywords:

induction motor, V-belt drive, bearing, radial clearance, bench tests

Authors:

Banin R.V., Tsarev I.B.

 

South Ural State Agrarian University

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

Характеристика станочного парка предприятий технического сервиса сельскохозяйственной техники

 

Комаров В.А., Нуянзин Е.А., Паняев А.А., Бурланков П.С.

УДК  621.797:629.114.41         DOI: 10.47336/0131-7393-2025-2-38-39-40

 

Сокращение объемов модернизации технологического оборудования (ТО) в последнее время привело к ускорению старения станочного парка предприятий технического сервиса. Масштаб производства ТО в РФ в 2010 г. по сравнению с 1990 г. уменьшился почти в 25 раз. При этом удельный вес станков, закупаемых у зарубежных предприятий, составил более 90%. В настоящее время ускорение развития станкостроительной промышленности начало происходить благодаря разработке комплекса государственных программ.

В статье авторов установлено распределение типов станочного парка предприятий по срокам эксплуатации. Получены показатели, характеризующие ТО по степени автоматизации, классу точности, специализации и категории.

Резюме:

Установлено распределение типов станочного парка предприятий по срокам эксплуатации. Получены показатели, характеризующие технологическое оборудование по степени автоматизации, классу точности, специализации и категории.

Ключевые слова:

технологическое оборудование, возрастной состав, степень автоматизации, класс точности, уровень специализации, категория станка

Авторы:

Комаров В.А.

доктор технических наук, профессор

Нуянзин Е.А.

кандидат технических наук, доцент

Паняев А.А.

аспирант

Бурланков П.С.

кандидат экономических наук, доцент

komarov.v.a2010@mail.ru

1 Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева

2 Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского

Литература

1. Миллер А.Е., Давиденко Л.М. Оценка текущей и перспективной технической/технологической оснащенности в соотношении с ресурсной базой предприятий / Вестник Омского университета. Серия: Экономика. – 2020. – Т. 18, № 1. – С. 5–13.

2. Комаров В.А., Нуянзин Е.А, Сивцов В.Н. Эффективность использования земельных участков предприятиями технического сервиса / Сельский механизатор. – 2024. – №1. – С. 32–33.

3. Мишина З.Н. Организационно-технологические принципы формирования инновационных центров / Технический сервис машин. – 2020. – № 4. – С. 40–46.

4. Комаров В.А. Исследование предприятий технического сервиса для обеспечения показателей надежности машин (на примере агропромышленного комплекса Республики Мордовия) / Вестник Мордовского университета. – 2018. – Т. 28, № 2. – С. 222–238.

5. Комаров В.А., Курашкин М.И. Оценка уровня технологической оснащенности предприятий технического сервиса в Приволжском федеральном округе / Инженерные технологии и системы. – 2022. – Т. 32, № 3. – С. 338–354.

6. Комаров В.А., Нуянзин Е.А., Аняйкин П.А., Бурланков С.П. Исследование станочного парка предприятий технического сервиса регионального агропромышленного комплекса / Техника и оборудование для села. – 2024. – № 2. – С. 32–36.

7. Стратегия развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 5 ноября 2020 г. № 2869-р) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://static.government.ru/media/files/NyeLKqLhrJrydnGRBm39nHl0hJNOzHzQ.

pdf (дата обращения: 20.09.2024).

8. ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов (принят и введен в действие приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст) (ред. от 02.05.2024) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_184368/ (дата обращения: 01.11.2024).

9. ГОСТ 7599-82. Межгосударственный стандарт. Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200022686 (дата обращения: 20.09.2024).

CHARACTERISTICS OF MACHINE STOCK OF AGRICULTURAL MACHINERY TECHNICAL SERVICE ENTERPRISESs

Summary:

The distribution of types of machine-tool park of enterprises by operation time is established. The indicators characterizing the technological equipment by the degree of automation, accuracy class, specialization and category have been obtained.

Keywords:

technological equipment, age composition, degree of automation, accuracy class, level of specialization, machine category

Authors:

Komarov V.A., Nuyanzin E.A., Panyaev A.A., Burlankov P.S.

 

1 Mordovia State University named after. N.P. Ogareva

2 Moscow State University of Technology and Management named after K.G. Razumovsky

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЛОЖКИ

На первой и второй страницах обложки – Комбайн кормоуборочный самоходный К-Г-6, испытание которого проходило на ФГБУ «Подольская МИС»

Третья страница обложки – Зерносушилка «Vesta» типа Р1-С50Г, испытание которой проходило на ФГБУ «Северо-Западная МИС».

На четвертой странице обложки – Иллюстрации к статье «Универсальное почвообрабатывающее устройство»: универсальное почвообрабатывающее устройство (3D исполнение, вид сбоку, вид спереди); лапа и щелеватель.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ