«Сельский механизатор» №3

Формирование инновационных центров промышленной утилизации технических средств

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Воздействие газово-жидкой струи на дно борозды

Энергосберегающая картофелепосадочная машина

Совершенствование пневматической сеялки для мелкосеменных культур

Устройство для отбора проб измельченной соломы за комбайном

Приоритетная техника для селекции и первичного семеноводства

Новое устройство для опрыскивания сорняков

ГОСТЕХНАДЗОР. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Алгоритм взаимодействия разных ведомств

НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ

Мембранная технология переработки навоза КРС в топливные добавки

Экспериментальная дробилка ударно-отражательного действия

Маслоизготовитель периодического действия

ЭНЕРГЕТИКА: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

Управление компенсатором реактивной мощности при нелинейных нагрузках

Концепция анализа ветроэнергетического потенциала

ТЕХНИКЕ ДОЛГИЙ ВЕК

Повышение надежности гидроприводов машин

Повышение твердости компенсирующих элементов при восстановлении деталей

ВОДИТЕЛЬ – АВТОМОБИЛЬ – ДОРОГА

Способ и устройства для обработки углеводородного топлива

Устройство для контроля водителя

Борона дисковая

CHALLENGER 1435-30

ИНФОРМАЦИЯ

Южный зерновой форум

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ

 

 

«Сельский механизатор» №3

Формирование инновационных центров промышленной утилизации технических средств

УДК 631.173;662.7

И.Н. Кравченко, Н.В. Алдошин, доктора технических наук, профессора, Ю.В. Катаев, кандидат технических наук, доцент, Ю.А. Лесконог, аспирант (ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева») открывают №3 журнала передовой статьей, в которой излагают проблему утилизации технических средств, сбора и переработки отходов в АПК, в связи с чем возникла необходимость создания принципиально новой системы вторичных ресурсов, способной работать в рыночных условиях хозяйствования.

Авторы представляют динамику накопления неутилизированных технических средств сельскохозяйственного производства и структуру источников финансирования для проведения работ по их утилизации.

В статье предложена система создания региональных органов, выполняющих объемы работ на договорной основе, с имеющимися специализированными предприятиями АПК, занятыми в сфере утилизации технических средств.

На рисунках представлены: динамика накопления неутилизированных отработавших автотранспортных средств; удельное содержание отходов в общей массе и степень их утилизации; пример высвобождения техники в зависимости от сроков, объемов выпуска и хранения; результаты расчета объемов накопления автотранспортных средств (фрагмент); структура источников финансирования.

На основании разработанного программного обеспечения в качестве примера приведены результаты расчета объемов полимерных материалов автотранспортных средств (представлены в таблице).

Резюме:

Изложена проблема утилизации технических средств, сбора и переработки отходов в АПК, в связи с чем возникла необходимость создания вторичных ресурсов, способной работать в рыночных условиях хозяйствования. Представлена динамика накопления неутилизированных технических средств сельскохозяйственного производства (СХП) и структура источников финансирования для проведения работ по их утилизации. Предложена система создания региональных органов, выполняющих объемы работ на договорной основе, с имеющимися специализированными предприятиями АПК, занятыми в сфере утилизации технических средств

Ключевые слова:

промышленная утилизация; технические средства сельскохозяйственного производства; рециклинг; вторичное сырье; технопарк; инновационно-технологические центры

Авторы:

Кравченко Игорь Николаевич

доктор технических наук

профессор

Алдошин Николай Васильевич

доктор технических наук

профессор

Катаев Юрий Владимирович

кандидат технических наук

доцент

Лесконог Ю.А.

 

аспирант

Т. 8-926-603-51-22

E-mail: ykataev@mail.ru

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

Литература

1. Федоренко, В.Ф. Российские аналоги зарубежной сельскохозяйственной техники, импортозамещение агрегатов, запасных частей и расходных материалов / В.Ф. Федоренко [и др.]. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2015. – 340 с.

2. Кравченко, И.Н. Актуальность создания технопарка передовых технологий по утилизации автотранспортных средств / И.Н. Кравченко, В.В. Кочуров // Современные наукоемкие технологии. – №11. – 2013. – С. 70–76.

3. Федоренко, В.Ф. Современная техника и ресурсосберегающие технологии в повышении производительности труда и конкурентоспособности продукции сельского хозяйства / В.Ф. Федоренко, В.И. Черноиванов, А.А. Ежевский. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2015. – 276 с.

4. Черноиванов, В.И. Утилизация в системе обновления сельскохозяйственной техники в АПК / В.И. Черноиванов [и др.]. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2013. 124 с.

5. Алдошин, Н.В. Утилизация техники в системе АПК / Н.В. Алдошин [и др.]. – М.: Изд-во ООО «Триада», 2014. 222 с.

6. Соловьев, С.А. Утилизация сельскохозяйственной техники: проблемы и решения / С.А. Соловьев [и др.]. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2015. – 172 с.

7. Сметанин, В.И. Защита окружающей среды от отходов производства и потребления / В.И. Сметанин. – М.: Колос, 2003. – 230 с.

8. Кравченко, И.Н. Анализ системы переработки и рециклинга утилизируемой техники в России и зарубежом / И.Н. Кравченко, И.А. Золотов, И.В. Лучин // Научно-технический сборник. – Вып. №23. – Балашиха: ВТУ, 2012. – С. 115 – 119.

9. Кравченко, И.Н. Утилизация и рециклинг техники в агропромышленном комплексе / И.Н. Кравченко [и др.]. Под ред. И.Н. Кравченко. – М.: БИБКОМ, ТРАНСЛОГ, 2016. – 240 с.

10. Кравченко, И.Н. Диалоговая информационная система поддержки принятия решения по утилизации технических средств / И.Н. Кравченко [и др.]. – Свид. о гос. рег. программы для ЭВМ №2013610484. – Заявка №2012660240 от 27.11.2012; зарег. 09.01.2013.

11. Кравченко, И.Н. Утилизация автотракторной техники и вторичное использование ресурсов в агропромышленном комплексе / И.Н. Кравченко, В.М. Корнеев, Ю.В. Катаев // Свид. о гос. рег. базы данных №2016620335. – Заявка №2015621522 от 04.12.2015; зарег. 14.03.2016; Опубл. 20.04.2016.

12. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1194 «О стимулировании приобретения новых автотранспортных средств взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию, а также по созданию в Российской Федерации системы сбора и утилизации вышедших из эксплуатации автотранспортных средств».

13. International defense directory / Switzerland. – 1993. – 223 c.

14. Department of defense nuclear biological chemical (NBC) defense, annual report to congress / Department of defense USA. – 1999. – 260 c.

 

ANALYSIS DEVICES sample preparation WITH HUMIDITY CONTROL LOOSE MATERIALS IN THE STREAM

Summary:

In the article the problem of utilization of means of agricultural production, collection and processing of waste in agriculture, and therefore it became necessary to create a fundamentally new system of secondary resources, able to work under market conditions. Also, the dynamics of accumulation Nonrecycled technical means of agricultural production and the structure of funding sources for work on recycling. The system of the creation of regional bodies performing the amount of work on a contractual basis with the existing AIC specialized enterprises engaged in recycling technology

Keywords:

industrial recycling; technical means of agricultural production; recycling; secondary raw materials; industrial park; innovation and technology centers

 

I.N. Kravchenko

doctor of technical Sciences

professor

N.V. Aldochin

doctor of technical Sciences

professor

Yu.V. Kataev

candidate of technical Sciences

associate Professor

Yu.A. Leskonog

 

graduate student

Т. 8-926-603-51-22

E-mail: ykataev@mail.ru

FSBEI HE “Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy”

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Воздействие газово-жидкой струи на дно борозды

УДК 631.816

А.А. Васильев, старший преподаватель (Институт транспорта, сервиса и туризма ГБОУ ВО НГИЭУ) представляет рабочий орган для внутрипочвенного внесения мелиорантов (показан на рисунке), который устанавливают в подлаповое пространство плоскорежущей лапы. Устройство позволяет повысить равномерность внесения и качество распыла питательной жидкости.

В результате контакта сжатого воздуха с жидкими мелиорантами образуется газово-жидкая среда, струя которой оказывает динамическое воздействие на дно борозды, находящейся на ее пути, что приводит к размыву плужной подошвы (показано на рисунке).

В статье проведен анализ процесса воздействия струи жидких мелиоранов на плужную подошву в момент их внесения в подлаповом пространстве плоскорежущей лапы.

 

Резюме:

Проведен анализ процесса воздействия струи жидких мелиорантов на плужную подошву в момент их внесения в подлаповом пространстве плоскорежущей лапы

Ключевые слова:

мелиоранты; сила воздействия; струя; плужная подошва

Авторы:

Васильев А.А.

 

старший преподаватель

E-mail: alexei.21@mail.ru

 

 

Институт транспорта, сервиса и туризма ГБОУ ВО НГИЭУ

Литература

1. Васильев, А.А. Анализ внесения жидких мелиорантов / А.А. Васильев, А.Г. Варакин, Л.Н. Горин // Вестник Нижегородского государственного инженерно-экономического института. – №4 – 2013. – № 4

2. Удобрения-мелиоранты: для чего они и их преимущества [Электронный ресурс] // Информационный портал для садоводов и огородников [сайт]..URL: http://gardenstar.ru/udobreniya/2411-udobreniya-melioranti-dlya-chego-oni-i-ih-preimushestva.html (дата обращения: 9 ноября 2016).

3. Васильев, А.А. Устройство для внесения в почву жидких мелиорантов при плоскорезной обработке / А.А. Васильев, С.А. Васильев // Труды ГОСНИТИ, 2013. – Т. 111. № 1. – С. 181–184.

4. Пат. 2428829 РФ. Рабочий орган для внесения в почву жидких мелиорантов / И.И. Максимов [и др.]– Опубл. 20.09.2011, Бюл. № 26.

5. Калицун, В.И. Основы гидравлики и аэродинамики: учебник для техникумов и колледжей / В.И. Калицун [и др.] – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 2002. – 296 с.

6. Васильев, А.А. Анализ современных методов распыливания жидкостей / А.А. Васильев // Труды конференции. – ЧГСХА, 2009.

7. Чугаев Р.Р. Гидравлика: учебник для вузов / Р.Р. Чугаев – С-Пб.: Энергоиздат, 1982. – 672 с.

8. Штеренлихт, Д.В. Гидравлика: учебник для вузов. – В 2-х кн.: Кн.2. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 367 с.

 

The impact of gas-liquid jets at the bottom of the furrow

Summary:

The analysis of the impact of jets of liquid ameliorants on the plow sole at the time of their entry in podkapova space ploskorezy paws

Keywords:

melioranty; force of impact; jet plow sole

 

A.A. Vasilev

 

senior lecturer

E-mail: alexei.21@mail.ru

Institute of transport, service and tourism, STATE IN NHIEU

 

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Энергосберегающая картофелепосадочная машина

УДК 631.362.3

В.А. Николаев, доктор технических наук, доцент (ФГБОУ ВПО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия») представляет новую энергосберегающую картофелепосадочную машину, которая имеет малое сопротивление перемещению сошников в почве, так как она при посадке не перемещает почву сошниками, а лишь создает в ней щели немного шире размера посадочных клубней. Их подают на посадку диски, выполненные из мягкого поливинилхлоридного пластиката, прошедшего термодиффузионную обработку.

Предлагаемой картофелепосадочной машиной управляют в полуавтоматическом режиме.

На рисунках: картофелепосадочная машина (вид слева); этапы подачи клубней картофеля в сошник.

Резюме:

Предложена конструкция картофелепосадочной машины, имеющая существенные отличия от применяемых в настоящее время в России и за рубежом

Ключевые слова:

травмирование клубней; картофелепосадочная машина; эластичный диск; сошник; ковш; почвопровод; гидропневмоаккумулятор

Авторы:

Николаев Владимир Анатольевич

доктор технических наук

доцент

Т. 8-910- 961-51-87

ФГБОУ ВПО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»

Литература

1. Патент РФ 2591134. №2015116786 ; Заявлено 30.04.2015; опубл. 10.07.2016, Бюл. №19.

 

MACHINES ENERGY SAVING MACHINE

Summary:

in article considers potato planter having significant differences from used currently in Russia and abroad

Keywords:

injured tubers; potato planter; flexible disk; sowing coulter; ladle; soil wire; hydropneumatic accumulator

 

V.A. Nikolaev

doctor of technical Sciences

associate Professor

Т. 8-910- 961-51-87

FSBEI HPE "Yaroslavl state agricultural Academy"

 

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Совершенствование пневматической сеялки для мелкосеменных культур

УДК 631.331.022

Н.В. Крючина, кандидат технических наук, доцент, П.В. Крючин, кандидат технических наук, доцент (ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия») представляют пневматическую сеялку для посева мелкосеменных культур, оснащенную дисково-ленточным высевающим аппаратом (ВА) непрерывного действия (схемы сеялки и ВА показаны на рисунках). В статье приводятся их конструкция и работа.

Представлены результаты полевых испытаний экспериментальной сеялки.

Полевые исследования позволяют сделать вывод о том, что примение пневматической сеялки с дисково-ленточным ВА улучшает качество высева, обеспечивает экономию дорогостоящих семян, а также повышает урожайность мелкосеменных культур.

 

Резюме:

приведены схема экспериментальной пневматической сеялки, конструктивно-технологическая схема высевающего аппарата и результаты применения сеялки

Ключевые слова:

высевающий аппарат; сеялка; посев; распределение семян; исходный поток

Авторы:

Крючина Н.В.

кандидат технических наук

доцент

Т. 8-927-775-83-08

E-mail: natali24.86@mail.ru

Крючин П.В.

кандидат технических наук

доцент

Т. 8-927-003-08-00

ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия»

Литература

1. Петров, А. М. Повышение качества посева мелкосеменных культур в селекционном производстве / А. М. Петров, Н. В. Зелева // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. – Самара: РИЦ СГСХА, 2010. – №3. – С. 19–23.

2. Петров, А. М. Разработка дисково-ленточного высевающего аппарата селекционной сеялки / А. М. Петров, Н. В. Зелева // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. – Самара : РИЦ СГСХА, 2009. – №3. – С.29–32.

3. Петров, А.М. Пневматическая сеялка для посева мелкосеменных культур / А. М. Петров, Н. В. Зелева // Сельский механизатор. – 2014. – №10. – с.10.

4. Пат. 2412578 РФ. Высевающий аппарат / А.М. Петров [и др.]. – №2009140536/21 ; заявлено 02.11.2009; опубл. 27.02.2011, Бюл. № 6.

 

The improved pneumatic planter for small-seeded crops

Summary:

the work is an experimental scheme pneumatic sowing-ki, constructive-technological scheme of sowing device and the results Tats-economic use.

Keywords:

planting unit; planter; planting; seed distribution; the original thread

 

N.V. Kryuchina

candidate of technical Sciences

associate Professor

Т. 8-927-775-83-08

E-mail: natali24.86@mail.ru

P.V. Kryuchin

candidate of technical Sciences

associate Professor

Т. 8-927-003-08-00

FSBEI HE "Samara state agricultural Academy"

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Устройство для отбора проб измельченной соломы за комбайном

УДК 631.354.2

В.И. Скорляков, кандидат технических наук, заведующий отделом, Т.А. Юрина, заведующий лабораторией, старший научный сотрудник (Новокубанский филиал ФГБНУ Росинформагротех (КубНИИТиМ)) представляют пробоотборник соломы типа «сачок» для оценки размерного состава соломы на выходе из измельчителя зерноуборочного комбайна при проведении испытаний, а также при контроле качества работы в производственных условиях.

На третьей странице обложки на рисунках показаны: общий вид и схема пробоотборника соломы типа «сачок»; подготовительный этап отбора пробы; отбор пробы.

В таблице приведены результаты хронометражных наблюдений, которые получены для условий применения резиновых пробоотборников для оценки качества работы измельчителя-рабрасывателя.

Согласно результатам измерений пробоотборник типа «сачок» обеспечил наименьшие затраты времени: 0,13 ч в расчете на обор одной пробы, что в 2,6 раза меньше базового варианта.

 

Резюме:

представлен пробоотборник для оценки размерного состава соломы на выходе из измельчителя зерноуборочного комбайна при проведении испытаний, а также при контроле качества работы в производственных условиях

Ключевые слова:

зерноуборочный комбайн; измельчитель-разбрасыватель; пробоотборник; солома; размерный состав

Авторы:

Скорляков Виктор Иосифович

кандидат технических наук

заведующий отделом

Т. (86195) 3-61-59

E-mail: skorlv@yandex.ru

Юрина Татьяна Александровна

 

Заведующий лабораторией, старший научный сотрудник

E-mail: agrolaboratoriya@mail.ru

Новокубанский филиал ФГБНУ Росинформагротех (КубНИИТиМ)

 

Литература

1. Скорляков, В.И. Выбор параметров учетных площадок для оценки качества работы измельчителей зерноуборочных комбайнов / В.И. Скорляков, Т.А. Юрина // Сб. тр. 8-й Межд. науч.-практ. конф. «Современные концепции научных исследований» 29–30 апреля. – Ч. 5. – М.:– 2015. – с. 43–45.

2. Пат. 122830. РФ: МПК А 01 D 75/00. Устройство для отбора проб измельченной соломы за зерноуборочными комбайнами / В.И. Скорляков, В.В. Сердюк. – № 2012109560/15; заявлено 13.03.2012; опубл. 20.12.2012, Бюл. № 35.

3. Скорляков, В.И Совершенствование оценок качества работы измельчителей зерноуборочных комбайнов / В.И. Скорляков, Т.А. Юрина // Наука в Центральной России. – 2016. – № 2.

4. Скорляков, В.И. Применение резиновых пробоотборников для оценки качества измельчения и разбрасывания соломы: сборник «Повышение эффективности использования ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции – новые технологии и техника нового поколения для растениеводства и животноводства» / В.И. Скорляков, Т.А. Юрина // Сб. науч. докладов 18-й Межд. науч.-практ. конф. 23-24 сентября 2015 года. – Тамбов: Изд-во Першина Р.В. – 2015. – С. 25 – 28.

5 ГОСТ 28301-2007. Комбайны зерноуборочные. Методы испытаний. – Взамен ГОСТ 28301-89; введ. 2010-01-01.- М.: Стандартинформ, 2010. – 35 с.

 

Device for taking samples of chopped straw behind the combine

Summary:

asampler for estimating the size of straw structure at the outlet of the chopper of a combine harvester during the test, as well as in monitoring the quality of work in industrial conditions-tions

Keywords:

combine harvester; the chopper-spreader; sampler; straw; size composition

 

V.I. Skorkyakov

candidate of technical Sciences

head of Department

Т. (86195) 3-61-59

E-mail: skorlv@yandex.ru

T.A. Yurina

 

head of the laboratory, senior researcher

E-mail: E-mail: agrolaboratoriya@mail.ru

Novokubansk branch of FEDERAL state budgetary Rosinformagrotech (Bubniak)

 

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Приоритетная техника для селекции и первичного семеноводства

УДК 631.243

Выведение новых и возобновление используемых сортов на научной основе невозможно без полевой стадии их обработки на селекционно-опытных делянках. То, как обстоят дела в селекционных хозяйствах с технической оснащенностью анализируют в своей исследовательской статье А.Ю. Измайлов, академик, доктор технических наук и Н.Е. Евтюшенков, доктор технических наук (ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства»). В статье отмечено, что потребность селекционно-семеноводческих учреждений в специальной технике составляет от 350 до 1400 единиц в зависимости от наименования машины. Авторы, исследуя положение с технической обеспеченностью, приводят к следующим умозаключениям: современная техника для названных целей обязательно должна быть ресурсосберегающей, отвечать росту интенсификации производства семян, высокие показатели технологической эффективности. Машинные технологии следует оптимизировать с учетом достижений селекции, семеноводства, других специфических моментов. Приводится пример исследований в этом направлении ВИМа. Сообщено, что последние шесть лет в России не выпускается селекционная техника, но в ВИМе сохранена для этого вся документация.

Современная техника позволит поднять уровень селекционной работы и семеноводства.

Резюме:

рассмотрены основные направления формирования приоритетной техники для селекции и первичного семеноводства

Ключевые слова:

сорт; селекционно-опытные делянки; средства механизации; зерновые культуры; семеноводство

Авторы:

А.Ю. Измайлов

доктор технических наук

академик

Н.Е. Евтюшенков

доктор технических наук

 

Т. 8-499-174-89-32

E-mail: vim-transport@mail.ru

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства

Литература

1. Жалнин, Э.В. Возродим селекцию и семеноводство / Э.В. Жалнин // Сельский механизатор. – 2014. – № 7.

2. Евтюшенков, Н.Е. Заготовка семян и зернобобовых культур в селекции и первичном семеноводстве / Н.Е. Евтюшенков, А.В. Голубкович // Сельскохозяйственные машины и технологии. – 2014. – № 5.

3. Измайлов, А.Ю. ВИМ – основатель производства селекционной техники в России / А.Ю. Измайлов, Я.П. Лобачевский, Н.Г. Кынев // Сельскохозяйственные машины и технологии. – 2008. – № 4.

4. Жалнин, Э.В. Система уборочных машин для первичного семеноводства / Э.В. Жалнин, А.П. Орехов, А.В. Подзоров // Сб. науч. тр. Межд. науч.-практ. конф. – Ч. 2. – М.: ВИМ, 2013. – С. 14–17.

 

Priority appliances for breeding and primary seed production

Summary:

the article considers basic directions of formation of priority equipment for the selection and primary seed growing.

Keywords:

crop variety; selection and experimental plots; mechanization resources; cereals; seed growing

 

A.Yu. Izmailov

doctor of technical Sciences

academician

N.E. Evtyuchenkov

doctor of technical Sciences

 

Т. 8-499-174-89-32

E-mail: vim-transport@mail.ru

FBSRI "All-Russian research Institute of mechanization of agriculture

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Новое устройство для опрыскивания сорняков

УДК 631.348.45

З.М. Коваль, кандидат технических наук, главный научный сотрудник (Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ)) представляет воздухораспределительную систему штангового опрыскивания растений с пневмогидравлическими устройствами (схема показана на рисунке), благодаря которой снижается расход рабочей жидкости и препаратов.

Общий вид опытного образца опрыскивателя в агрегате с ТМЗ-82 при проведении лабораторно-полевых исследований приведен на рисунке.

В таблице представлена агротехническая оценка опытов.

Резюме:

разработан образец опрыскивателя для снижения расхода жидкости препарата при применении нового способа и устройства опрыскивания сорняков для их уничтожения

Ключевые слова:

опрыскиватель; устройство; капли; конструкция; испытание; сорняки

Авторы:

Коваль З.М.

кандидат технических наук

главный научный сотрудник

Т. 8-918-450-67-82

E-mail: zinakoval@mail.ru

Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ)

Литература

1. Дунский, В.Ф. Штанговый электрозарядный опрыскиватель / В.Ф. Дунский, К.А. Криштоф // Тракторы и сельхозмашины. – 1971. – № 12. – С. 26–28.

2. Дунский, В.Ф. Монодисперсные вращающиеся распылители / В.Ф. Дунский, Н.В. Никитин, // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 1981. – № 8. – С. 11–14.

3. Абубикеров, В.А. Монодисперсный штанговый опрыскиватель / В.А. Абубикеров [и др.] // Защита растений. – 1989. – № 12. – С. 38–39.

4. А.с. 1683618 РФ. Способ борьбы с сорняками в насаждениях чая и устройство для его осуществления / М.И. Ивах. – 1991, Б.И. 38.

5. Цветников, Ж.Ф. Современная техника для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений за рубежом: обзор (серия механизация с.-х. производства за рубежом) / Ж.Ф. Цветников, Л.И. Комаров. – М.: ЦНИИТЭИ, 1978. – 69 с.

6. Богданов, А.В. Монодисперсные вращающиеся распылители / А.В. Богданов, Н.В. Никитин //Механизация и электрификация сельского хозяйства 1990. – № 6. – С. 51–52.

7. Богданов, А.В. Способы отделения мелких капель, образующихся при диспергировании жидкости вращающимся распылителем / А.В. Богданов // Инженерно-физический журнал. – 1990. – Т. 58. – № 5. – С. 869–870.

8. Богданов, А.В. Обоснование оптимальных параметров опрыскивателя с вращающимися распылителями: автореф. дис. … канд. техн. наук / А.В. Богданов. – М.: ВИМ, 1991. – 27 с.

9. Спиридонов, Ю.Я. Применение гербицида Сангора: рекомендации / Ю.Я. Спиридонов. – М.: ВО «Агропромиздат», 1988. – 20 с.

10. Никитин, Н.В. Научно-практические аспекты технологии применения современных гербицидов в растениеводстве PDF. / Н.В. Никитин, Ю.Я. Спиридонов, В.Г. Шестаков. – М.: Печатный Город, 2010. – 200 с.

11. Пат. 157537 РФ, МПК. Устройство малообъемного опрыскивания растений / И.М. Киреев, З.М. Коваль. – № 2015105142 ; заявлено 16.02.2015; опубл. 10.12.2015, Бюл. № 34.

12. ГОСТ 20915-2011. Испытания сельскохозяйственной техники. Методы определения условий испытаний. Взамен ГОСТ.20915 75 – Введ. 2013–01–01. – М.: Стандартинформ, 2013. – III. – 23 с.

 

A new device for spraying weeds

Summary:

researches of the developed sample of a sprayer have established a possibility of decrease in a consumption of liquid and a preparation at application of a new way and the device of spraying of weeds for their destruction

Keywords:

sprayer; device; drops; design; test; weeds

 

Z.M. Koval

candidate of technical Sciences

chief researcher

Т. 8-918-450-67-82

E-mail: zinakoval@mail.ru

The new Kuban branch of FEDERAL state budgetary scientific institution "Rosinformagrotekh" (Bubniak)

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ГОСТЕХНАДЗОР. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Алгоритм взаимодействия разных ведомств

 

Начальник Управления гостехнадзора Орловской области Валерий Овсянников в своей статье делится опытом взаимодействия ГТН и Госавтоинспекции. Организовать такую работу, как отмечает автор, следовало по ряду причин. Прежде всего потому, что подвижность законодательства привела к формированию у граждан, владельцев поднадзорной гостехнадзору техники иллюзии правового нигилизма, необязательности исполнения требований органов ГТН. От этого не только снижалась эффективность профилактической работы, но и могло привести к различным негативным ситуациям при использовании тракторов, комбайнов и т.п. Нормативно-правовое регулирование взаимодействия ГТН и ГИБДД было осуществлено на региональном уровне. Автор подробно рассказывает как именно.  Нерешенной остается только проблема низкой планки штрафных санкций к нарушителям.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

 

НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ

Мембранная технология переработки навоза КРС в топливные добавки

УДК 636.2:631.862.2:662.659:66.081.6

В.Л. Кудряшов, кандидат технических наук, старший научный сотрудник (ВНИИПБТ – филиал ФГБНУ «ФИЦ питания и биотехнологии») рассматривает разработанную технологию очистки и концентрирования бесподстилочного жидкого навоза с последующим сжиганием концентрата: совместно с газообразным топливом и в составе водотопливных эмульсий. Блок-схемы процессов показаны на рисунках, описана их работа.

При невозможности использования всего количества обратного осмоса концентрата в качестве добавки в топливо на месте он может поставляться на сторону и для других нужд, в том числе в качестве кормовой добавки.

 

Резюме:

разработана мембранная технология очистки и концентрирования бесподстилочного жидкого навоза с последующим сжиганием концентрата. Приведены блок-схемы. При невозможности использования всего концентрата в качестве добавки в топливо на месте он может поставляться для других нужд, в том числе как кормовая добавка

Ключевые слова:

мембранная технология; обратный осмос; навоз КРС; топливные добавки

Авторы:

Кудряшов Вячеслав Леонидович

кандидат технических наук

старший научный сотрудник

Т. 8-916-531-80-75

ВНИИПБТ – филиал ФГБНУ «ФИЦ питания и биотехнологии»

Литература

1. Афанасьев, А.В. Сравнительная эколого-экономическая оценка технологий переработки навоза и помета / А.В. Афанасьев. – Сборник науч. тр. ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии. – 2012. – Вып. 83. – С.82–93.

2. Кудряшов, В.Л. Инновационная экотехнология переработка навоза КРС на основе мембранных процессов / В.Л. Кудряшов // Сельский механизатор. – 2016. – №1. – С.20–21.

3. Свитцов, А.А. Введение в мембранные технологии / А.А. Свитцов. – М.: ДеЛипринт. – 2007. – 208 с.

4. Бикбулатов, Э.С. Биоэлементы и их трансформация в водных системах / Э.С. Бикбулатов. – Рыбинск: Из-во ОАО «Рыбинский дом печати». – 2009. – 289 с.

5. Раяк, М.Б. Совершенствование процесса сжигания газообразного топлива: обзор зарубежных технологий / Г.Я. Бернер, М.Г Кинкер // Новости теплоснабжения. – 2011. – № 11 (135). – С. 37–39.

6. Кормилицин, В.И. Режимно-технологические мероприятия при сжигании топлива в котлах для улучшения технико-экономических и экологических характеристик / В.И. Кормилицин // СОК. – 2004. – № 9. – http://www.c-o-k.ruarticles/rezhimnotehnologicheskie…kotlah…

7. Кожевников, Ю.А. Разработка и исследование установки приготовления композитного котельного биотоплива из отходов животноводческих ферм и нефтехозяйств: дис. … канд. техн. наук / Ю.А. Кожевников. – Москва. – 2014. – 127 с.

8. Пат. 2335337 РФ. Роторно-пульсационный аппарат / В.М. Смолянов, А.В. Журавлев, Д.В. Новосельцев. – № 2006135402/15; заявлено 06.10.2006; опубл. 10.10.2008, Бюл. №28. – Режим доступа: http: // www. freepatent.ru > patents/2335337.

9. Статические гидродинамические кавитаторы – Режим доступа: http://www.tstu.rustructure/inst/doc/mo/eito21.doc

10. Григорьев, В.С. Энергоэффективная технология уничтожения органосодержащих стоков на установке сверхкритического водного окисления /В.С. Григорьев. – Труды Межд. науч.-техн. конф. «Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве». – 2012. – Т.4. – С. 203–208.

 

Membrane technology for processing cattle manure into fuel additives

Summary:

In article presents membrane purification and concentration technology no litter slurry concentrate, followed by burning. Have a block diagram. If to use all of the concentrate as an additive in the fuel on place is impossible it can be supplied for other uses, including as a feed additive

Keywords:

membrane technology; reverse osmosis; cattle manure; fuel additives

 

V.L. Kudryachov

candidate of technical Sciences

senior researcher

Т. 8-916-531-80-75

Vniipbt – FBSRI "FITZ food and biotechnology"

 

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Экспериментальная дробилка ударно-отражательного действия

УДК 631.363.21

П.А. Савиных, доктор технических наук, профессор, С.Ю. Булатов, В.Н. Нечаев, кандидаты технических наук, доценты, К.Е. Миронов, старший преподаватель (ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет») обозначили главные задачи при разработке зернодробилок: повышение их производительности с одновременным снижением удельной энергоемкости и сохранением качества готового продукта, соответствующего зоотехническим нормам для различных групп животных.

Авторы представляют экспериментальную установку дробилки зерна ударно-отражательного действия (показана на рисунке), предназначенную для исследования процесса измельчения фуражного зерна и оптимизации ее конструкционных и технологических параметров.

В статье описывается конструкция и работа дробилки.

 

Резюме:

обозначена необходимость повышения эффективности приготовления кормов и измельчения зерна, в частности, приводится конструкция дробилки зерна ударно-отражательного действия, ее принцип работы, подведены результаты проделанной работы

Ключевые слова:

дробилка зерна; качество; измельчение; производительность; энергоемкость

Авторы:

Савиных П.А.

доктор технических наук

профессор

Булатов С.Ю.

Нечаев В.Н.

кандидаты технических наук

доценты

Миронов К.Е.

 

старший преподаватель

Т. (831) 675-16-54

E-mail: mieronow@mail.ru

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»

Литература

1. Савиных, П.А. Дробилка зерна ударно-отражательного действия / П.А. Савиных, К.Е. Миронов // Научный вестник Таврийского государственного агротехнического университета. – Мелитополь, ТДАТУ, 2012. – Вып. 2. – Т.4. – С. 48–52.

2. Савиных, П.А. Оптимизация конструктивно-технологических параметров дробилки зерна ударно-отражательного действия / П.А. Савиных, К.Е. Миронов, С.Ю. Булатов // Научно-технологический прогресс в сельскохозяйственном производстве. – Материалы межд. науч.-техн. конф. в 3-х т. – Минск: РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства», 2014. – Т.1. – С. 67–73.

3. Савиных, П.А. Влияние конструктивно-технологических параметров дробилки зерна ударно-отражательного действия на ее энергетические показатели / П.А. Савиных, К.Е. Миронов, С.Ю. Булатов // Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве. – Труды 9-й Межд. науч.-техн. конф. в пяти частях «Энергосберегающие технологии в животноводстве и стационарной энергетике». – М., 2014. – Ч.3. – С. 142–147.

4. Савиных, П.А. Определение оптимального положения загрузочного окна дробилки зерна ударно-отражательного действия / П.А. Савиных, К.Е. Миронов, С.Ю. Булатов // Вестник Казанского ГАУ. – 2013. – № 4. – С. 76–81.

5. Savinykh P., Bulatov S., Nechaev V., Mironov K., Zavivaev S. Badania eksperymentalne rozdrabniaczna bijakowego do ziarna określenie wpływu konstrukcyjnych cech na charakterystykę technologiczną / Problems of intensification of animal production including environment protection and alternative energy production as well as biogas. Materialy na konferencje. – Warszawa: Instytut Technologczno-Przyrodniczy w Falentfch., 2016. Vol. XXII. P. 195-202.

 

Pilot crusher impact actions

Summary:

the article indicated by the need to improve the preparation of feed and milling grain in particular, is a grain crusher design impact-reflective action, its working principle, summed up the results of the work done

Keywords:

grain crusher; quality; refinement; performance; power consumption

Authors:

P.A. Savinih

doctor of technical Sciences

professor

S.Yu. Bulatov

V.N. Nechaev

candidates of technical Sciences

associate Professor

K.E. Mironov

 

senior lecturer

Т. (831) 675-16-54

E-mail: mieronow@mail.ru

SEI IN "Nizhny Novgorod state engineering-economic University"

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Маслоизготовитель периодического действия

УДК 637.2.024

В.И. Курдюмов, доктор технических наук, профессор, Д.В. Нестерова, аспирант (ФГБОУ ВО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина») анализируют факторы, влияющие на повышение эффективности сбивания сливок в маслоизготовителе (МИ) периодического действия. На основании анализа применяемых конструкций МИ и с учетом основных теоретических положений их работы выявлено перспективное направление совершенствования таких машин, реализация которого позволяет уменьшить время сбивания сливок и затраты энергии.

Маслоизготовитель периодического действия показан на рисунке. Описывается его конструкция и работа.

Резюме:

работа посвящена анализу факторов, влияющих на повышение эффективности сбивания сливок в маслоизготовителе (МИ) периодического действия. На основании анализа применяемых конструкций МИ и с учетом основных теоретических положений их работы выявлено перспективное направление совершенствования таких машин, реализация которого позволяет уменьшить время сбивания сливок и затраты энергии

Ключевые слова:

коллоидно-химический; центробежная сила; скорость выделения; маслоизготовитель; спиральные винты; плазма

Авторы:

Курдюмов В.И.

доктор технических наук

профессор

Нестерова Дарья В.

 

аспирант

Т. 8-927-807-86-46

E-mail: ndv92@mail.ru

ФГБОУ ВО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина»

Литература

1. Севров, К.П. Работа смесителей и методика расчета их основных параметров при перемешивании минеральных смесей с органическими вяжущими материалами / К.П. Севров. – Саратов: Саратовское книжное изд-во, 1962. – 178 с.

2. Жигжитов, А.В. Механизация процессов доения и первичной обработки молока: учебно-методическое издание / А.В. Жигжитов, И.Б. Шагдыров. – Улан-Удэ: Изд-во ФГОУ ВПО «БГСХА им. В.Р. Филиппова», 2008. – 110 с.

3. Пат. 2497353 РФ. – Маслоизготовитель / 2013, Бюл. № 31.

4. Борщев, В.Я. Оборудование для переработки сыпучих материалов / В.Я. Борщев [и др.]. – М.: Машиностроение, 2006. – 210 с.

 

Masloizgotovitelyah periodic action

Summary:

the paper analyzes the factors affecting the efficiency churning cream into butterworker batch. Based on the analysis of existing structures and butterworker with the main theoretical assumptions of their work revealed a promising direction of improving these machines, the implementation of which can reduce the time whipping cream and energy costs

Keywords:

colloid chemistry; the centrifugal force; the rate of release; buttermaking machine; spiral screws; plasma

Authors:

V.I. Kurdyumov

doctor of technical Sciences

professor

D.V. Nesterova

 

graduate student

Т. 8-927-807-86-46

E-mail: ndv92@mail.ru

FSBEI HE "Ulyanovsk state agricultural Academy named after P. A. Stolypin"

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

 

ЭНЕРГЕТИКА: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

Управление компенсатором реактивной мощности при нелинейных нагрузках

УДК 621.314.632

И.Н. Воротников, кандидат технических наук, доцент, М.А. Мастепаненко, кандидат технических наук, декан электроэнергетического факультета, Ш.Ж. Габриелян, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, И.К. Шарипов, кандидат технических наук, доцент, А.А. Шунина, магистр (ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет») оценивают эффективность работы компенсирующей установки с использованием алгоритма управления по основной гармонике тока сети, принятого в прототипе, в сравнении с предлагаемым алгоритмом управления разложением мгновенного тока на составляющие при условии синусоидальности напряжения сети.

Для решения этой задачи в модель введен дополнительный блок – сумматор (вычитатель) сигналов управления, полученных по разным сравниваемым расчетным методикам.

Детализация еще одного введенного авторами в установку дополнительного блока Subsystem1 приведена на рисунке.

Токи управления компенсатором, полученные по разным расчетным методикам представлены на рисунке.

Резюме:

рассмотрена возможность управления компенсатором реактивной мощности при несинусоидальных режимах путем использования алгоритма разложения мгновенной мощности на составляющие в режимах фазового сдвига тока относительно питающего напряжения и искажения формы кривой тока времени

Ключевые слова:

алгоритм; мгновенная мощность; составляющие мощности; компенсатор; коэффициент мощности

Авторы:

Воротников Игорь Николаевич

кандидат технических наук

доцент

Мастепаненко Максим Алексеевич

кандидат технических наук

декан электроэнергетического факультета

Габриелян Шалико Жораевич

кандидат сельскохозяйственных наук

доцент

Шарипов Ильдар Курбангалиевич

кандидат технических наук

доцент

Шунина Анна Алексеевна

 

магистр

Т. 8-965-271-72-01

E-mail: eaim2015@mail.ru

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

 

Литература

1. Демирчян, К.С. Реактивная мощность на случай несинусоидальных функций. Ортомощность / К.С. Демирчян // Изв. РАН. Энергетика. – 1992. – № 1. – С. 15–38.

2. Демирчян, К.С. Разложение мгновенной мощности на составляющие / К.С. Демирчян // Известия Академии наук РФ. Энергетика. – 1994. – № 5. – С. 73–79.

3. Жарков, Ф.П. Об одном способе определения реактивной мощности / Ф.П. Жарков // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. – 1984. – № 2. – С. 73–81.

4. Асанбаев, Ю.А. Основы теории энергетических процессов в преобразовательных установках: дис. ... д-ра техн. наук: 05.09.12 / Ю.А. Асанбаев. – Санкт- Петербург, 2012. – 285 c.

5. Герман-Галкин, С.Г. Виртуальные лаборатории полупроводниковых систем в среде Matlab-Simulink: учебник / С.Г. Герман-Галкин. СПб. : Изд–во «Лань», 2013. 448 с.: ил.

6. Воротников, И.Н. Алгоритм управления устройством коррекции коэффициента мощности / И.Н. Воротников, М.А. Мастепаненко, И.С. Козьмина. – Федоровские чтения. – 2015. – XLV Межд. науч.-практ. конф. с элементами научной школы. – Под общ. ред. Б.И. Кудрина, Ю.В. Матюниной. – М.: Издательский дом МЭИ. – 2015. – С. 115–119.

 

Managing reactive power compensator with non-linear loads

Summary:

a possibility of management the compensator tool of reactive power at nonsinusoidal mode by use the algorithm of the decomposition to instant power on forming in mode phase shift of the current comparatively supplying voltages and distortion the form of the current curve at real time is considered

Keywords:

algorithm; instant power; forming powers; compensator; power factor

 

I.N. Vorotnikov

candidate of technical Sciences

associate Professor

M.A. Mastepanenko

candidate of technical Sciences

the Dean of power faculty

Ch.G. Gabrielyan

the candidate of agricultural Sciences

associate Professor

I.K. Charipov

candidate of technical Sciences

associate Professor

A.A. Chunina

 

master

Т. 8-965-271-72-01

E-mail: eaim2015@mail.ru

FSBEI HE "Stavropol state agrarian University"

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Концепция анализа ветроэнергетического потенциала

УДК 621.311.24;621.548

Г.В. Никитенко, доктор технических наук, профессор, Е.В. Коноплев, А.А. Лысаков, кандидаты технических наук, доценты, П.В. Коноплев, кандидат технических наук, старший преподаватель, В.К. Салпагаров, А.В. Бобрышев, аспиранты (ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет») рассматривают концепцию анализа ветроэнергетического потенциала с целью определения параметров систем автономного электроснабжения (график суточной нагрузки, установленная мощность на основе ветроэнергетической установки.

На рисунках показаны: схема установки метрологического оборудования; распределение Релея для эмперических данных распределения скорости ветра.

Резюме:

рассмотрена концепция анализа ветроэнергетического потенциала с целью определения параметров систем автономного электроснабжения на основе ветроэнергетической установки

Ключевые слова:

ветроэнергетическая установка; ветроэнергетика; анализ

Авторы:

Никитенко Геннадий Владимирович

доктор технических наук

профессор

Коноплев Евгений Викторович

кандидат технических наук

доцент

Лысаков Александр Александрович

кандидат технических наук

доцент

Коноплев Павел Викторович

кандидат технических наук

старший преподаватель

Салпагаров Владир Камалович

 

аспирант

Бобрышев Андрей Владимирович

 

аспирант

Т. 8-903-418-97-46

E-mail: konoplev82@mail.ru

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

 

Литература

1. Коноплев, Е.В. Применение ветроэнергетической установки в системах автономного электроснабжения сельскохозяйственных потребителей малой мощности : автореф. дис. … канд. техн. наук / Е.В. Коновлев. – Зерноград, 2007. – 19 с.

2. Никитенко, Г.В. Ветроэнергетическая установка автономного электроснабжения / Г.В. Никитенко, Е.В. Коноплев, П.В. Коноплев // Сельский механизатор. – 2012. – № 2. – С. 25.

3. Никитенко, Г.В. Оценка вариантов автономного электроснабжения сельскохозяйственных потребителей / Г.В. Никитенко, Е.В. Коноплев, П.В. Коноплев // Техника в сельском хозяйстве. – 2012. – № 1. – С. 16–17.

4. Никитенко, Г.В. Стабилизация частоты вращения генератора ветроустановки / Г.В. Никитенко, Е.В. Коноплев, П.В. Коноплев // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2012. – № 5. – С. 24–25.

5. Никитенко, Г.В. Ветроэнергетические установки в системах автономного электроснабжения : монография / Г.В. Никитенко, Е.В. Коноплев. – Ставрополь : АГРУС, 2008. – 152 с.

6. Пат. 113308 РФ. Ветроэнергетическая установка для автономного электроснабжения потребителей / Г. В. Никитенко, Е. В. Коноплев, П. В. Коноплев. – Опубл. 10.02.2012, Бюл. № 4.

7. Никитенко, Г.В. Высокоэффективный синхронный генератор для ветроустановок / Г.В. Никитенко, Е.В. Коноплев, И.В. Деведеркин // Сельский механизатор. – 2014. – № 4 (62). – С. 30–32.

8. Никитенко, Г.В. Система автономного электроснабжения на основе ветроэнергетической установки для потребителей пчеловодческих хозяйств / Г.В. Никитенко, Е.В. Коноплев, П.В. Коноплев // Вестник АПК Ставрополья. – 2013. – № 2 (10). – С. 109–112.

 

Concept analysis of wind energy potential

Summary:

we consider the concept of wind energy potential analysis in determining the parameters of the autonomous power supply systems based on wind power installation

Keywords:

wind turbine; wind energy; analysis

 

G.V. Nikitenko

doctor of technical Sciences

Professor

E.V. Konoplev

candidate of technical Sciences

associate Professor

A.A. Lisakov

candidate of technical Sciences

associate Professor

P.V. Konoplev

candidate of technical Sciences

senior lecturer

V.K. Salpagarov

 

graduate students

A.V. Bobrichev

 

graduate students

Т. 8-903-418-97-46

E-mail: konoplev82@mail.ru

FSBEI HE "Stavropol state agrarian University"

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ТЕХНИКЕ ДОЛГИЙ ВЕК

Повышение надежности гидроприводов машин

УДК 656.08

Т.И. Белова, доктор технических наук, профессор (ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»), В.И. Растегаев, С.С. Сухов, кандидаты технических наук, доценты (ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского») рассматривают математическую модель системы гидропривода машин, которую можно использовать при исследовании параметрического резонанса в гидроупругих системах машин АПК.

Большой интерес представляет изучение потерь механической энергии потока жидкости в гидроприводах машин в зависимости от динамического состояния системы. Это объясняется тем, что в гидроупругих коммутационных линиях до 25% энергии потока жидкости расходуется на преодоление сопротивления движению.

На рисунках: гидромеханическая модель гидроупругой системы гидропривода; графические зависимости, построенные по результатам расчетов, проведенных на ПЭВМ.

Резюме:

получена математическая модель системы гидропривода машин, которую можно использовать при исследовании параметрического резонанса в гидроупругих системах машин агропромышленного комплекса (АПК). Изучение потерь механической энергии потока жидкости в гидроприводах машин в зависимости от динамического состояния системы представляет большой интерес. Это объясняется тем, что в гидроупругих коммутационных линиях до 25% энергии потока жидкости расходуется на преодоление сопротивления движению

Ключевые слова:

удельный расход жидкости и вязкой жидкости; несжимаемость жидкости; вибрация; пульсация потока; потери энергии потока жидкости; падение давления жидкости; гидродинамическая модель гидроупругой системы; математическая модель гидроупругой системы

Авторы:

Белова Татьяна Ивановна

доктор технических наук

профессор

Т. 8-920-866-62-72

E-mail: belova911@mail.ru

Растягаев Владимир Иванович

кандидат технических наук

доцент

Сухов Сергей Сергеевич

кандидат технических наук

доцент

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»

 

Литература

1. Христофоров, Е.Н. Повышение надежности гидроприводов / Е.Н. Христофоров, Н.Е. Сакович, А.М. Случевский // Сельский механизатор. №12. 2013. С. 46 – 48.

2. Христофоров, Е.Н. Совершенствование элементов гидропривода грузоподъемных механизмов автомобиля – самосвала / Е.Н. Христофоров и [др.] // Вопросы транспорта. Бюл. науч. работ №2. – М.: Изд-во Московского ГУПС (МИИТ), 2014. – С. 17 – 21.

3. Христофоров, Е.Н. Математическая модель рабочего процесса исполнительного гидроцилиндра с механизмом фиксации / Е.Н. Христофоров [и др.] // Тракторы и сельхозмашины. – 2015. – №1. – С. 28–30.

4. Христофоров, Е.Н. Повышение надежности гидроприводов дорожно – транспортных и грузоподъемных машин / Е.Н. Христофоров, Н.Е. Сакович, А.М. Случевский// Мир транспорта и технологических машин. – №1(44). 2014. С. 62 – 69.

5. Случевский, А.М. К вопросу модернизации рабочего процесса исполнительного гидроцилиндра гидропривода /А.М. Случевский [и др.] // Бюл. науч. работ №2. – Брянск: Изд-во Московского ГУПС (МИИТ). – 2013. – С. 72–74.

6. Случевский, А.М. Повышение надежности и безопасности транспортных и грузоподъемных машин / А.М. Случевский [и др.] //Вестник Брянского ГТУ. – 2014. – №1. – С. 51–57.

7. Случевский, А.М. Обеспечение безопасности операторов саморазгружающихся транспортных средств /А.М. Случевский, Ю.В. Беззуб // Бюл. науч. работ №1. – Брянск: Изд-во Московского ГУПС (МИИТ). – 2014. – С. 66–69.

8. Ковалев, А.Ф. Обеспечение безопасности операторов самосвальных грузовых платформ /А.Ф. Ковалев, А.А. Кузнецов, Е.Н. Христофоров//Инновации в техническом сервисе. Инновации в механизации животноводства.– М.: Науч. тр. ГНУ ГОСНИТИ. – Т. 111. – Ч.2. – 2013. – С. 166–170.

9. Ковалев, А.Ф. Современный уровень надежности гидроприводов гидрофицированных машин / А.Ф. Ковалев, А.А. Кузнецов, Е.Н. Христофоров // Инновации в техническом сервисе. Инновации в механизации животноводства. – М.: Науч. тр. ГНУ ГОСНИТИ. – Т. 111. – Ч.2. – 2013. – С. 171–175.

10. Ковалев, А.Ф. Обеспечение надежности гидроприводов гидрофицированных машин / А.Ф. Ковалев, А.А. Кузнецов, Е.Н. Христофоров // Тракторы и сельхозмашины. – 2013. – №1. – С. 32–34.

11. Ковалев, А.Ф. Повышение безопасности гидроприводов самосвальных платформ / А.Ф. Ковалев, А.А. Кузнецов, Е.Н. Христофоров //Сельский механизатор. – 2013. – №2. – С. 36–37.

 

Improving the reliability of hydraulic machines

Summary:

the study of the losses of mechanical energy by fluid flow in hydroelastic systems, based on dynamic system state is of great interest. This is because the hydroelastic switching lines, up to 25% of the energy of flow of fluid is consumed in overcoming the resistance movement. In this work, using the hydrodynamic model, we discuss the energy loss of fluid flow depending on its vibration and pulsation

Keywords:

specific consumption of liquid; viscous liquid; neszhimaemoi liquids; vibration, throbbing; loss of energy of fluid flow; the pressure drop of the fluid; hydrodynamic model; mathematical model

 

T.I. Belova

doctor of technical Sciences

Professor

Т. 8 920-866-62-72

E-mail: belova911@mail.ru

V.I. Rastyagaev

candidat of technical Science

associat Professor

S.S. Suchov

candidat of technical Science

associat Professor

FSBEI HE "Bryansk state University named after academician I. G. Petrovsky"

 

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Повышение твердости компенсирующих элементов при восстановлении деталей

УДК 621.78.011

И.В. Козарез, кандидат технических наук, доцент, А.А. Новиков, инженер, М.А. Михальченкова, магистрант (ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет») отмечают, что повышение твердости ранее термоупрочненных рессорно-пружинных сталей не требует предварительного отжига и повторного (после термической обработки)  отпуска, а проводится закалкой в воде или масле с температурой 800°С и выше в зависимости от состава.

В таблицах: термообработка и твердость листов рессор; температура нагрева образцов и твердость предварительно термоупрочненной стали 65Г, 60С2 и 50ХГА при охлаждении в масле МГ-10; твердость и температура термической обработки предварительно упроченных сталей 65Г, 60С2 и 50ХГА при охлаждении в воде.

 

Резюме:

установлено, что повышение твердости ранее термоупрочненных рессорно-пружинных сталей не требует предварительного отжига и повторного (после ТО) отпуска, а проводится закалкой в воде или масле с температуры 800°С и выше в зависимости от состава

Ключевые слова:

твердость; компенсирующие элементы; листы рессор; восстановление; термическая обработка; почвообрабатывающие машины

Авторы:

Казарез Ирина Владимировна

кандидат технических наук

доцент

Новиков Александр Александрович

 

инженер

Михальченкова Марина Александровна

 

магистрант

Т. 8-920-849-32-96

E-mail: Alexandr-32rus.novikov@yandex.ru

ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»

Литература

1. Михальченков, А.М. Изготовление и восстановление цельнометаллических лемехов с применением термоупрочненных вторичных материалов / А.М. Михальченков, Г.В. Орехова, А.П. Ковалев // Упрочняющие технологии и покрытия. – 2016. – № 9 (141). – С. 45–47.

2. Михальченков, А.М. Увеличение срока службы лемеха / А.М. Михальченков, Л.А. Паршикова. – Сельский механизатор. – 2010. – № 1. – С. 28–29.

3. Михальченков, А.М. Геометрические параметры лучевидного износа лемехов / А.М. Михальченков, А.П. Ковалев, И.В. Козарез // Тракторы и сельхозмашины. – 2011. – № 1. – С. 44–47.

4. Пат. РФ 237035 Способ восстановления и упрочнения плужных лемехов устранения лучевидного износа двухслойной наплавкой / А.М. Михальченков [и др.]. – 2009, Бюл. № 29.

5. Марочник сталей и сплавов / Под ред. А.С. Зубченко. – М.: Машиностроение, 2001. – С. 672.

6. Михальченков, А.М. Возобновление ресурса лемехов / А.М. Михальченков [и др.]. – Сельский механизатор. – 2013. – № 2 (48). – С. 34–35.

7. Ерохин, М.Н. Выбор марки стали для лемеха плуга / М.Н. Ерохин, В.С. Новиков, Д.А. Сабуркин // Тракторы и сельхозмашины. – 2008. – № 1. – С. 5–9.

 

Increasing of the hardness compensating elements when restoring parts

Summary:

it is found that increasing the hardness of the previously hardened spring steel does not require annealing and re (after) home, and is carried out by quenching in water or oil from temperatures of 800 °C and above, depending on the composition

Keywords:

hardness; compensating elements; leaf springs; recovery; thermal treatment; soil-cultivating machines

 

I.V. Kozarez

candidate of technical Sciences

associate Professor

A.A. Novikov

 

engineer

M.A. Mihalchenkova

 

undergraduate

Т. 8-920-849-32-96

E-mail: Alexander-32rus.novikov@yandex.ru

FSBEI HE "Bryansk state agricultural University"

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ВОДИТЕЛЬ – АВТОМОБИЛЬ – ДОРОГА

Способ и устройства для обработки углеводородного топлива

УДК 621.43

В последние годы особенно остро стоит проблема вредных выбросов, содержащихся в отработавших газах автомобильной техники.

А.Е. Ломовских, кандидат технических наук, М.В. Басарев, научный сотрудник, Ю.В. Гусев, кандидат технических наук, А.А. Свиридов, кандидат педагогических наук (Военная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина) предлагают способ обработки углеводородного топлива и устройства модернизации штатной системы питания двигателей для повышения качества топлива, залитого в бак автомобиля, улучшением процесса его сгорания.

На рисунке: схема размещения устройств в системе питания ДВС.

В таблицах приведен перечень средств измерений применяемых в испытаниях и представлены результаты стендовых испытаний ДВС.

 

Резюме:

в последние годы особенно остро стоит проблема вредных выбросов, содержащихся в отработавших газах автомобильной техники. Предлагаются способ и устройства модернизации штатной системы питания двигателей для повышения качества топлива, залитого в бак автомобиля, улучшением процесса его сгорания

Ключевые слова:

дизельное топливо; водно-топливная эмульсия; дробление углеводородов; система питания

Авторы:

Ломовских Александр Егорович

кандидат технических наук

 

Т. 8-920-467-79-84

Басарев Михаил Владимирович

 

научный сотрудник

Т. 8-903-853-88-07

E-mail: verasab52@mail.ru

Гусев Юрий Владимирович

кандидат технических наук

 

Свиридов Алексей Алексеевич

кандидат педагогических наук

 

Военная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина

Литература

1. Блинов, А.В. Разработка системы приготовления и подачи водно-топливных эмульсий в двигатели внутреннего сгорания. / А.В. Блинов // Транспорт и двигателестроение. Энергоэффективность и энергосбережение. – Москва, 2011. – 3 с.

2. Лау, C.K. Использование водно-топливных эмульсии для двигателей внутреннего сгорания / С.К. Лау. – М.: Наука, 1977. Т. 17. – С. 29–38.

3. Пат. № 2498094 РФ МПК F02В 47/02, F02М43/00, F02M 25/025. Способ обработки углеводородного топлива для двигателей внутреннего сгорания / А.Е. Ломовских [и др.]. – Заявка № 2011133257/06; опубл. 10.11.2013, Бюл. № 24.

4. Пат. № 2469199 РФ МПК F02В 47/02, F02М43/00, F02M 25/025. Устройство обработки углеводородного топлива / А.Е. Ломовских [и др.]. –Заявка № 2011132517/06; опубл. 10.12.2012, Бюл. №34.

 

Method and apparatus for processing hydrocarbon fuel

Summary:

at the present stage of development of a new image of the armed forces one of the main objectives is to improve economic and environmental performance of military equipment. One way to improve these characteristics-characteristics of the modernization of the power supply system of internal combustion engine by use of its composition activators of motor fuel

Keywords:

hydrocarbon fuel; activator motor fuel; mini-jets; crushing hydrocarbons; fractional composition; si-system power

 

A.E. Lomovskih

candidate of technical Sciences

 

Т. 8-920-467-79-84

M.V. Basarev

 

researcher

Т. 8-903-853-88-07

E-mail: verasab52@mail.ru

A.A. Sviridov

the candidate of pedagogical Sciences

 

Military Academy named after Professor N. E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Устройство для контроля водителя

УДК 331.44

Т.И. Белова, доктор технических наук, профессор, С.С. Сухов, кандидат технических наук, доцент (ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»), С.В. Кончиц, аспирант (ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет») определили влияние психофизиологического состояния операторов транспортных средств (ТС) на причины дорожно-транспортных происшествий в сельскохозяйственном производстве.

В статье рассмотрено устройство контроля за состоянием бодрствования оператора ТС, способное обнаруживать и детектировать изменение состояния оператора во время движения.

На рисунках представлены структурные схемы устройства контроля за состоянием бодрствования оператора ТС и емкостного датчика.

Резюме:

определено влияние психофизиологического состояния операторов транспортных средств (ТС) на причины дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в сельскохозяйственном производстве. Рассмотрено устройство контроля за состоянием бодрствования оператора ТС, способной обнаруживать и детектировать изменение состояния операторов во время движения

Ключевые слова:

оператор ТС; психо-физиологическая нагрузка; дорожно-транспортное происшествие; устройство контроля

Авторы:

Белова Татьяна Ивановна

доктор технических наук

профессор

Сухов Сергей Сергеевич

кандидат технических наук

доцент

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»

Кончиц Сергей Владимирович

 

аспирант

ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»

E-mail: belova911@mail.ru

 

Литература

1. Христофоров, Е.Н. Повышение надежности гидроприводов / Е.Н. Христофоров, Н.Е. Сакович, А.М. Случевский // Сельский механизатор. №12. 2013. С. 46 – 48.

2. Христофоров, Е.Н. Совершенствование элементов гидропривода грузоподъемных механизмов автомобиля – самосвала / Е.Н. Христофоров и [др.] // Вопросы транспорта. Бюл. науч. работ №2. – М.: Изд-во Московского ГУПС (МИИТ), 2014. – С. 17 – 21.

3. Христофоров, Е.Н. Математическая модель рабочего процесса исполнительного гидроцилиндра с механизмом фиксации / Е.Н. Христофоров [и др.] // Тракторы и сельхозмашины. – 2015. – №1. – С. 28–30.

4. Христофоров, Е.Н. Повышение надежности гидроприводов дорожно – транспортных и грузоподъемных машин / Е.Н. Христофоров, Н.Е. Сакович, А.М. Случевский// Мир транспорта и технологических машин. – №1(44). 2014. С. 62 – 69.

5. Случевский, А.М. К вопросу модернизации рабочего процесса исполнительного гидроцилиндра гидропривода /А.М. Случевский [и др.] // Бюл. науч. работ №2. – Брянск: Изд-во Московского ГУПС (МИИТ). – 2013. – С. 72–74.

6. Случевский, А.М. Повышение надежности и безопасности транспортных и грузоподъемных машин / А.М. Случевский [и др.] //Вестник Брянского ГТУ. – 2014. – №1. – С. 51–57.

7. Случевский, А.М. Обеспечение безопасности операторов саморазгружающихся транспортных средств /А.М. Случевский, Ю.В. Беззуб // Бюл. науч. работ №1. – Брянск: Изд-во Московского ГУПС (МИИТ). – 2014. – С. 66–69.

8. Ковалев, А.Ф. Обеспечение безопасности операторов самосвальных грузовых платформ /А.Ф. Ковалев, А.А. Кузнецов, Е.Н. Христофоров//Инновации в техническом сервисе. Инновации в механизации животноводства.– М.: Науч. тр. ГНУ ГОСНИТИ. – Т. 111. – Ч.2. – 2013. – С. 166–170.

9. Ковалев, А.Ф. Современный уровень надежности гидроприводов гидрофицированных машин / А.Ф. Ковалев, А.А. Кузнецов, Е.Н. Христофоров // Инновации в техническом сервисе. Инновации в механизации животноводства. – М.: Науч. тр. ГНУ ГОСНИТИ. – Т. 111. – Ч.2. – 2013. – С. 171–175.

10. Ковалев, А.Ф. Обеспечение надежности гидроприводов гидрофицированных машин / А.Ф. Ковалев, А.А. Кузнецов, Е.Н. Христофоров // Тракторы и сельхозмашины. – 2013. – №1. – С. 32–34.

11. Ковалев, А.Ф. Повышение безопасности гидроприводов самосвальных платформ / А.Ф. Ковалев, А.А. Кузнецов, Е.Н. Христофоров //Сельский механизатор. – 2013. – №2. – С. 36–37.

 

The device driver control

Summary:

the study of the losses of mechanical energy by fluid flow in hydroelastic systems, based on dynamic system state is of great interest. This is because the hydroelastic switching lines, up to 25% of the energy of flow of fluid is consumed in overcoming the resistance movement. In this work, using the hydrodynamic model, we discuss the energy loss of fluid flow depending on its vibration and pulsation

Keywords:

specific consumption of liquid; viscous liquid; neszhimaemoi liquids; vibration, throbbing; loss of energy of fluid flow; the pressure drop of the fluid; hydrodynamic model; mathematical model

Authors:

T.I. Belova

doctor of technical Sciences

Professor

S. S. Sukhov

candidate of technical Sciences

associate Professor

FSBEI HE "Bryansk state University named after academician I. G. Petrovsky"

S. V. Konchits

 

graduate student

FSBEI HE “Bryansk State Agrarian University”

E-mail: belova911@mail.ru

 

 

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ОБЛОЖКИ

*          *          *

ИСПЫТАНО НА ПОВОЛЖСКОЙ МИС

Борона дисковая

CHALLENGER 1435-30

На четвертой странице обложки Г.В. Гриднев, инженер (ФГБУ «Поволжская МИС») представляет дисковую борону, которая предназначена для мелкой основной и предпосевной подготовки почвы твердостью до 3,5 Мпа при влажности до 27%.

В статье описана конструкция бороны, даны агротехническая и эксплуатационно-экономическая оценки (приведена в таблице).

На рисунках показаны: общий вид бороны борона в транспортном положении и рабочие органы (сферические диски, пружинные боронки).

В таблице представлены технико-экономические показатели.

На первой странице обложки: борона CHALLENGER 1435-30 на дисковании стерни.

 

На второй странице обложки, к статье «Алгоритм взаимодействия разных ведомств» (стр. 18, 19, 25). Приведена подборка фотографий, которая иллюстрирует работу Управления гостехнадзора Орловской области, ее инспекторов и областные госавтоинспекции.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

Южный зерновой форум

В Ставрополе в феврале состоялся зерновой форум. Организаторами мероприятия выступили Южная гильдия пекарей, кондитеров, индустрии гостеприимства (ЮГПИК) и центр маркетинга «Экспохлеб».

Специалисты отрасли, производители зерна обсудили вопросы эффективности мер государственной поддержки зернового сектора, перспектив развития внутренних и внешних рынков сбыта, лучших практик технологической модернизации в хозяйствах.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ