«Сельский механизатор» №3

 

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Мелиорация: инвестиционные потребности и привлекательность

ЭКОНОМИКА И ПРАКТИКА

Влияние ущерба от аварий на удельные показатели образования отходов

Бизнес-планирование организации участка ремонта двигателей

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Почвообрабатывающее орудие для склоновых земель

Обоснование кинематических параметров роторного ориентирующего устройства

КРЕСТЬЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ

Оценка состояния озимых в процессе перезимовки

ГОСТЕХНАДЗОР: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Надзор за техническим состоянием самоходных машин в Мордовии

НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ

Барабанная клеверотерка с пневмосепарирующим устройством и пневмозагрузчиком

Оптимизация параметров маслоизготовителя с роторно-лопастным рабочим органом

ЭНЕРГЕТИКА: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

Анализ изменения баланса мощности района электрических сетей

ТЕХНИКЕ – ДОЛГИЙ ВЕК

Повышение надежности дизельной топливной аппаратуры

Навесной компрессор для консервации техники на площадках хранения

Онлайн-мониторинг параметров технического состояния тракторов

Восстановление деталей железнением в потоке электролита

ВОДИТЕЛЬ – АВТОМОБИЛЬ – ДОРОГА

Анализ условий управляемости автотранспортных агрегатов

Модернизированный корпус распылителя с отсечным устройством

ОБЛОЖКИ

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ

 

«Сельский механизатор» №3

 

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Мелиорация: инвестиционные потребности и привлекательность

Шевченко В.А., Кирейчева Л.В.

УДК 626.8                                                                                      DOI: 10.47336/0131-7393-2021-4-2-4

Одним из главных факторов развития сельхозпроизводства в Российской Федерации, стабилизирующим названный процесс, является комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения. Она позволяет не только повысить продуктивность агроценоза до природно-ресурсного потенциала агроландшафта, но и обеспечить снижение ущерба в неблагоприятные для сельского хозяйства годы. Не менее важная задача мелиорации — предупреждение негативных процессов и восстановление плодородия деградированных земель. В статье авторы рассмотрели существующие проблемы в использовании мелиорированных земель. Оценили, как организационно-хозяйственные аспекты этого процесса, так и природно-климатические риски. Отмечено, что решение проблем в мелиорации возможно при эффективном финансировании, привлечении инвестиций, создании правовой и научной платформы. Подчеркнуто, что мелиорация — стратегический фактор в обеспечении продовольственной безопасности. В ходе анализа авторы пришли к выводу, что развитие мелиорации тесно связано с решением крупной народнохозяйственной проблемы – возвратом выбывших за годы перестройки сельскохозяйственных земель в активный оборот, сохранением и повышением их плодородия. Авторы подчеркивают, что без законодательной и научной платформы добиться скорейшего улучшения дел с мелиорацией достаточно сложно. Именно эта платформа привлечет инвестиции в мелиорацию и даст реальный результат в обеспечении продовольственной безопасности России.

 

Резюме:

Рассмотрены существующие проблемы в использовании мелиорированных земель. Оценены как организационно-хозяйственные аспекты этого процесса, так и природно-климатические риски. Отмечено, что решение проблем в мелиорации возможно при эффективном финансировании, привлечении инвестиций, создании правовой и научной платформы. Подчеркнуто, что мелиорация — стратегический фактор в обеспечении продовольственной безопасности.

Ключевые слова:

финансирование; инвестиции; климат; осушение; обводнение; законодательство; мелиоративная наука; продовольственная безопасность.

Авторы:

В.А. Шевченко

доктор сельскохозяйственных наук

член-корреспондент РАН

Л.В. Кирейчева

доктор технических наук

 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова»

E-mail: shevchenko.v.a@yandex.ru

Литература

1.     Кирейчева, Л.В. Методика эколого-экономического обоснования введения земель в сельскохозяйственный оборот или перевод их в другие категории /Л.В. Кирейчева, И.Ф. Юрченко // Изд-во АНО Редакция журнала «МЭСХ». М.: 2020. – С. 130

2.     Кирейчева, Л.В. Состояние пахотных земель Нечерноземной зоны Российской Федерации и основные направления повышения плодородия почв /Л.В. Кирейчева, В.А. Шевченко // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2020. – № 2.– С. 12–16

3.     Шевченко, В. А. Осушительно-увлажнительные системы — новые технологические решения для условий Нечерноземной зоны / В. А. Шевченко, В. К. Губин, Л. В. Кудрявцева // Изд-во АМО Редакция журнала «МЭСХ». М.: 2020. – С. 43.

4.     Официальный портал Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. UPL:http://mcx.ru.

5.     Головинов, Е.Э. Современные методики и средства дистанционного мониторинга мелиоративных систем / Е.Э. Головинов, С.А. Киселев // В сб.: Эколого-мелиоративные аспекты регионального природопользования. Материалы международной научно-технической конференции. – 2017. – С. 208–213.

6.     Бедретдинов, Г. Х. Совершенствование технологии фрезерования закустаренных земель. В сб.: Проблемы развития сельскохозяйственных мелиораций и водохозяйственного комплекса на базе цифровых технологий. Материалы международной юбилейной научнотехнической конференции. – 2019. – С. 240–245.

7.     Огнивцев, С.Б. Концепция цифровой платформы агропромышленного комплекса//С.Б. Огнивцев // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2018. – № 2 С. 7.

8.     Шевченко, В. А. Инновационные аспекты мелиоративной науки / В.А. Шевченко // Журнал «Сельский механизатор». М.: 2021. – № 1. – С. 2–4.

Reclamation: investment needs and attractiveness

Summary:

The existing problems in the use of reclaimed lands are considered. Both the organizational and economic aspects of this process and the natural and climatic risks have been assessed. It was noted that the solution of problems in land reclamation is possible with effective financing, attracting investments, creating a legal and scientific platform. It was emphasized that land reclamation is a strategic factor in ensuring food security.

Keywords:

financing; investments; climate; drainage; watering; legislation; reclamation science; food security

Authors:

Shevchenko V.A., Kirejcheva L.V.

 

All-Russian Research Institute of Hydraulic Engineering and Land Reclamation named after A. N. Kostyakov»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ЭКОНОМИКА И ПРАКТИКА

Влияние ущерба от аварий на удельные показатели образования отходов

Извеков Е.А., Астанин В.А.

УДК       628.4.08                                                

При эксплуатации технологического оборудования достаточно часто возникают аварийные отказы. Это влечет за собой расходы на устранение аварийной ситуации. Чтобы уменьшить вероятность аварийного отказа оборудования, оно подвергается периодическому предупредительному ремонту (ПР). На основании построенной математической модели авторами статьи проведен анализ влияния на удельные показатели образования отходов эксплуатации технологического оборудования таких факторов, как издержки на аварийный ремонт или замену оборудования; экономический и экологический ущерб от аварий; издержки на плановый ПР или замену оборудования; параметр потока аварийных отказов и параметр потока плановых ремонтов. Авторы статьи отмечают, что ущерб достаточно просто определяется, если он чисто экономический. Если же нанесен ущерб окружающей среде, то его оценка неоднозначна, так как зачастую они противоречивы. Ущерб от загрязнения окружающей среды определяется государством и зависит от его готовности вкладывать средства в охрану окружающей среды.

Резюме:

На основании построенной математической модели проведен анализ влияния на удельные показатели образования отходов эксплуатации технологического оборудования таких факторов, как издержки на аварийный ремонт или замену оборудования; экономический и экологический ущерб от аварий; издержки на плановый предупредительный ремонт (ПР) или замену оборудования; параметр потока аварийных отказов и параметр потока плановых ремонтов.

Ключевые слова:

предупредительный ремонт; отходы эксплуатации.

Авторы:

Е.А. Извеков

кандидат технических наук

доцент

В.А. Астанин

доктор технических наук

 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I»

E-mail: izvek@yandex.ru

Литература

1.        Извеков, Е.А. Влияние предупредительной системы ремонта на образование отходов эксплуатации технических средств / Е.А. Извеков, В.К. Астанин, С.Н. Сазонов // Современные научно-практические решения XXI века: мат. Межд. науч.-практ. конф. – Ч.I. – Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ», 2016. – С.225–230.

2.        Извеков, Е.А. Построение модели технического средства как источника отходов в период его эксплуатации / Е.А. Извеков, Е.А. Мамонтов // Труды ГОСНИТИ. – 2016. – Т. 124. – № 1. – С.78–85.

3.        Извеков, Е.А. Модель образования отходов эксплуатации технических средств / Е.А. Извеков, В.К. Астанин // Труды ГОСНИТИ. – 2016. – Т. 125. – С.123–129.

4.        Извеков, Е.А. Временная диаграмма образования отходов эксплуатации технических средств / Е.А. Извеков, В.К. Астанин, Е.В. Пухов // Наука вчера, сегодня, завтра: мат. науч.- практ. конф. – Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I», 2016. – С.119–126.

5.        Извеков, Е.А. Предпосылки создания информационной системы текущего учета оборота отходов в Воронежской области / Е.А. Извеков, В.К. Астанин // Научно-практические аспекты ресурсосберегающих технологий производства продукции и переработки отходов АПК: межвуз. сб. науч. тр. – Воронеж: ВГАУ, 2014. – С. 189–196.

6.        Извеков, Е.А. Специфика образования отходов эксплуатации технических средств АПК / Е.А. Извеков, Е.А. Мамонтов // Наука и образование в современных условиях: мат. науч. конф. – Воронеж, 2016. – С.371–375.

7.        РД 153-34.3-02.206-00 Российское акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России». Департамент научно-технической политики и развития. Рекомендации по разработке проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов для предприятий электрических сетей. Дата введения 01.02.2002.

8.        Индивидуальные нормы расхода трансформаторного масла на ремонтные и эксплуатационные нужды для оборудования энергопредприятий. – М.: СПО Союзтехэнерго, 1987.

9.        Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления / Государственный комитет Российской Федерации по охране окружающей среды. – М., 1999. – 71 с.

10.      Извеков, Е.А. Алгоритм расчета массы отходов, образующихся при эксплуатации транспортного средства / Е.А. Извеков, В.К. Астанин, С.Н. Сазонов // Современные научно-практические решения в АПК: мат. Межд. науч.-практ. конф. – Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2017. – С. 92–99.

Impact of damage from accidents on specific indicators of waste generation

Summary:

On the basis of the constructed mathematical model, the analysis of the impact on specific indicators of waste of exploitation generation of process equipment factors such as: the cost of an accident repair or replacement of equipment; economic and environmental damage from accidents; the cost of scheduled preventive maintenance or replacement of equipment; the parameter of the flow of emergency failures and the parameter of the flow of scheduled repairs.

Keywords:

preventive repair system; waste of exploitation.

Authors:

Izvekov E.A., Astanin V.A.

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Бизнес-планирование организации участка ремонта двигателей

Бондарева Г.И., Тойгамбаев С.К., Евграфов В.А.

УДК        621. 629.3; 669.54. 793                        DOI: 10.47336/0131-7393-2021-4-8-9-29

Один из наиболее сложных в ремонте авто-тракторных агрегатов – двигатель. Организаций, занимающихся ремонтом двигателей легковых автомобилей значительно больше, чем число специализирующихся на ремонте двигателей грузовых автомобилей. Это можно объяснить необходимостью использования специализированного оборудования для конкретных марок двигателей. К тому же такое оборудование стоит дороже, чем для двигателей легковых автомобилей. Также ремонт для грузовиков требует более высокой квалификации работников. В условиях рыночных отношений организация ремонта двигателей актуальна. Авторами статьи предложена методика расчета планирования участка по ремонту двигателей внутреннего сгорания. В плане участка предусмотрены вопросы комплектации и расстановки необходимого для ремонта двигателей оборудования.

Резюме:

Предложена методика расчета планирования участка по ремонту двигателей внутреннего сгорания. В плане участка предусмотрены вопросы комплектации и расстановки необходимого для ремонта двигателей оборудования.

Ключевые слова:

 ремонт; график; дефектовка; процесс; двигатель

Авторы:

Г.И. Бондарева

доктор технических наук

заместитель директора

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова»

E-mail: Boss2569@yandex.ru

С.К. Тойгамбаев

кандидат технических наук

профессор

E-mail: toygambaev@rgau-msha.ru

В.А. Евграфов

доктор технических наук

профессор

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

E-mail: evgrafov@rgau-msha.ru

Литература

1.         Саньков, В.М. Основы эксплуатации транспортных и технологических машин и оборудования: учебник / В.М. Саньков, В.А. Евграфов, Н.И. Юрченко – М.: «Колос», 2001. – 254 с.

2.         Тойгамбаев, С.К. Определение трудоемкости диагностирования автомобилей / С.К. Тойгамбаев, В.А. Евграфов // Естественные и технические науки. – № 12 (138). – 2019. – С. 386–389.

3.         Тойгамбаев С.К. Испытания двигателей на специальных стендах / С.К. Тойгамбаев // Актуальные проблемы современной науки. – № 5 (84). – 2015. – С. 163–167.

4.         Тойгамбаев, С.К. Определение состава подразделений мастерской для хозяйства Костанайской области / С.К. Тойгамбаев, А.С. Апатенко // Естественные и технические науки. – № 8 (146). – 2020. – С. 207–212.

5.         Тойгамбаев, С.К. Оптимизация параметров участка ТО и ремонта машино-тракторного парка / С.К. Тойгамбаев, О.К. Соколов // Вестник международной общественной академии экологической безопасности природообустройства (МОАЭБП). – 2020. – С. 5–21.

6.         McGregor, B.A. Sources of variation affecting cashmere grown in the Pamir mountain districts of Tajikistan and implications for industry development / B.A. McGregor, C. Kerven, S. Toigonbaev // Small Ruminant Research. – 2011. – Т. 99. – № 1. – С. 7–15.

7.         McGregor, B.A. Sources of variation contributing to production and quality attributes of Kyrgyz cashmere in osh and Naryn provinces: implications for industry development. / B.A. McGregor, C. Kerven, S. Toigonbaev // Small Ruminant Research. – 2009. – Т. 84. – № 1–3. – С. 89–99.

8.         Vinogradov O.V. Methods of analyzing the structure of the modular car park and the intensity of its operation / O.V. Vinogradov, D.A. Moskvichev, O.N. Didmanidze, E.P. Parlyuk // Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences. – 2019. – Т. 6. – № 3. – С. 5289– 5292.

9.         Кравченко, И.Н. Исследования влияния режимных параметров процесса плазменного напыления на пористость покрытий / И.Н. Кравченко, А Галиновский., С. Карцев, В.М. Корнеев, С.К. Тойгамбаев, Д.Т. Абдумуминова // Мат. конф. AIP. XLIV академическая космическая конференция. Сессия 19. Производство аэрокосмических конструкции. AIPCP-AR-AS. – 2020 –00189.

10.      Martynova N.B. Machine for carrying out work on deep soiling with the simultaneous application of liquid organic fertilizers / N.B. Martynova, G.I. Bondareva, S.K. Toygambaev, N.K. Telovov // Journal of Physics: Conference Series. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the Russian Union of Scientific and Engineering Associations. – Krasnoyarsk. – 2020. – С. 42091.

Business planning of the organization of the engine repair site

Summary:

The article offers a method for calculating the planning of the site for the repair of internal combustion engines. The site plan provides for the issues of completing and placing equipment necessary for engine repair on the site.

Keywords:

 repair; schedule; defect; process; engine

Authors:

Bondareva G.I., Tojgambaev S.K., Evgrafov V.A.

 

All-Russian Research Institute of Hydraulic Engineering and Land Reclamation named after A. N. Kostyakov»

Russian State Agrarian University – Timiryazev Moscow Agricultural Academy»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Почвообрабатывающее орудие для склоновых земель

Лопоткин А.М.

УДК       631.313.7                                                             

В процессе выполнения операции отвальной вспашки несколько улучшается плодородие земли, скапливаются и в последующем сохраняются запасы воды. При обороте почвенного пласта заделываются пожнивные остатки и понижается засоренность полей. Однако глубокая обработка с оборотом раскрошенного пахотного слоя не разрешена по агротехническим требованиям на склонах более 5 град. Ранее для выполнения данных операций при зяблевой вспашке использовали приспособления ПРНТ-70.000, ПЛДГ-5 и ПЛДГ-10. В результате обработки почвы этими приспособлениями нарушался первоначальный микрорельеф поверхности из-за образования достаточно большого количества борозд и лунок переменной глубины. Значительное изменение микрорельефа склоновых поверхностей с углом более 4 град. приводит к некоторым трудностям дальнейшей обработки почвы. Автор статьи приводит конструкцию почвообрабатывающего орудия для склоновых земель. В результате экспериментальных исследований установлены оптимальные режимы работы разработанного почвообрабатывающего орудия – агротехнический и противоэрозионный. Для агротехнического режима обработки глубина борозд составляет 3–4 см при угле атаки орудия 27–45 град. и ширине борозды 5–6 см, а для противоэрозионного – 5–9 см при угле атаки орудия 0–26 град. и ширине борозды 6–9 см.

Резюме:

Приведена конструкция почвообрабатывающего орудия для склоновых земель, исследован процесс обработки почвы с помощью данной конструкции, установлены оптимальные режимы работы агрегата.

Ключевые слова:

почвообрабатывающие орудия; склоновые земли; контурная обработка почвы

Авторы:

А.М. Лопоткин

 

старший преподаватель

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»

E-mail: alexei-lopotkin@yandex.ru

Литература

1.        Васильев, С. А. Агроландшафтная мелиорация склоновых земель / С. А. Васильев, И. И. Максимов // Чебоксары: «Новое Время», 2019. – 306 с. – ISBN 978-5-907096-52-3. 

2.        Васильев, С. А. Разработка метода и профилографа для оценки мелиоративных технологий на склоновых агроландшафтах / С. А. Васильев // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. – 2016. – № 3(43). – C.220–226.

3.        Семенов, С.А. Особенности реализации и перспективы применения технологий цифрового земледелия в АПК / С.А. Семенов, С.А. Васильев, И.И. Максимов // Вестник Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. – 2018. – № 1 (4). – С. 69–76.

4.        Максимов, И.И. Безразмерный показатель для оценки гидравлических потерь на трение в руслах разной шероховатости / И.И. Максимов, С.А. Васильев, В.И. Максимов // Мелиорация и водное хозяйство. – 2011. – № 5. – С. 40–42.

5.        Васильев, С.А. Особенности применения противоэрозионных мелиоративных мероприятий на различных по форме склоновых агроландшафтах / С.А. Васильев // Природообустройство. – 2016. – № 4. – С. 86–92.

6.        Васильев, С. А. Методика и устройство для профилирования поверхности почвы и определения направления стока атмосферных осадков в полевых условиях / С.А. Васильев, И.И. Максимов, В.В. Алексеев // Вестник АПК Ставрополья. – 2015. – № 3. – С. 22– 26.

7.        Васильев, С. А. Методика проектирования компенсационных мелиоративных мероприятия с применением гидродинамической характеристики водного потока на склоновом агроландшафте / С. А. Васильев // Научно-практический журнал «Природообустройство». – 2016. – № 3. – С. 84–89.

8.        Васильев, С. А. Обоснование конструктивно-технологических параметров профилографов для контроля мелиоративных технологий на склоновых агроландшафтах / С. А. Васильев // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации [Электронный ресурс]. – 2016. – № 4(24). – С. 40–54. – Режим доступа: http://www.rosniipm-sm.ru/dl_ files/udb_files/udb13-rec443-field6.pdf.

9.        Васильев, А.А. Распределение газожидкостной струи жидких мелиорантов / А.А. Васильев, С.А. Васильев, Д.Н. Игошин, Н.П. Шкилев // Аграрный научный журнал. – 2020. – № 2. – С.77–80.

10.      Карташов, Д.Ю. Анализ траектории движения зубьев при создании экспериментального почвообрабатывающего рабочего органа / Д.Ю. Карташов, С.А. Васильев, Е.П. Алексеев, А.А. Васильев, В.В. Алексеев // Вестник Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева. – 2013. – № 4–2 (80). – С. 91–94.

Tillage tool for sloping land

Summary:

The article presents the design of a tillage tool for slope lands, studies the process of soil cultivation using this design, and establishes the optimal operating modes of the unit.

Keywords:

tillage tools; slope lands; contour tillage

Authors:

Lopotkin A.M.

 

Nizhny Novgorod State University of Engineering and Economics»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Обоснование кинематических параметров роторного ориентирующего устройства

Овтов В.А., Чиркова Н.С., Митин К.М., Халеев Д.Ю.

УДК       633.63:631                                                           

Существующие ориентирующие устройства, используемые на машинах для посадки корнеплодов свеклы, не обеспечивают в полной мере ориентированную автоматическую поштучную их подачу к высевающему аппарату (ВА). В статье представлена кинематическая схема привода роторного ориентирующего устройства (РОУ) машины для посадки корнеплодов. Рассмотрена конструкция РОУ, описана его работа, обоснованы и определены его кинематические параметры. Установлено, что для обеспечения поштучной ориентированной подачи РОУ корнеплодов в посадочные конусы высаживающего аппарата (ВА) посадочной машины частота вращения и угловая скорость роторов должна быть равна частоте вращения и угловой скорости ВА.

Резюме:

Представлена кинематическая схема привода роторного ориентирующего устройства (РОУ) машины для посадки корнеплодов. Рассмотрена конструкция РОУ, описана его работа, обоснованы и определены его кинематические параметры. Полученные результаты позволяют обеспечить поштучную ориентированную подачу РОУ корнеплодов в посадочные конусы высаживающего аппарата (ВА) посадочной машины.

Ключевые слова:

роторное ориентирующее устройство (РОУ); передаточное отношение; сахарная свекла; скорость; шаг.

Авторы:

В.А. Овтов

кандидат технических наук

доцент

Н.С. Чиркова

 

студент

К.М. Митин

 

студент

Д.Ю. Халеев

 

студент

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет»

E-mail: Ovtovvlad@mail.ru

Литература

1.        Овтов, В.А. Обоснование кинематических параметров вальцового транспортирующего устройства при посадке маточников сахарной свеклы / В.А. Овтов // Тракторы и сельхозмашины. – №2. – 2016. – С. 36–37.

2.        Емельянов, П.А. Конструкционные параметры скребкового транспортера для выборки маточников сахарной свеклы из бункера / П.А. Емельянов, В.А. Овтов // Тракторы и сельхозмашины. – №2. – 2013. – С.34–36.

3.        Овтов, В. Точная посадка маточников сахарной свеклы / В.А. Овтов, В.А. Чугунов // Сельский механизатор. – № 10. – 2008. – С. 9.

4.        Овтов, В.А. Технико-экономическое обоснование высадкопосадочной машины с ориентирующими вальцами / В.А. Овтов, М.С. Васюнин, А.Е. Нагорнов // Аграрный научный журнал. – 2020. – № 4. – С. 92–95.

5.        Овтов, В.А. Ориентирующее устройство для посадки свеклы / В.А. Овтов, А.Е. Нагорнов, М.С. Васюнин // Сельский механизатор. – 2020. – № 2. – С. 12–13.

6.        Овтов, В.А. Устройство для ориентированной посадки маточников свеклы / В.А. Овтов, П.А. Емельянов, В.А. Чугунов // Сельский механизатор. – 2019. – № 1. – С. 12–13.

7.        Овтов, В.А. Ориентирующее устройство для посадки свеклы / В.А. Овтов, А.Е. Нагорнов, М.С. Васюнин // Сельский механизатор. – 2020. – № 2. – С. 12–13.

8.        Овтов, В.А. Шнековое ориентирующее устройство для посадки свеклы / В.А. Овтов, В.М. Гудин, Н.С. Чиркова // Сельский механизатор. – 2020. – № 8. – С. 8–9.

9.        Пат. 200254 РФ. Роторное ориентирующее устройство высадкопосадочной машины / В.А. Овтов, Н.С. Чиркова. – Опубл. 14.10.2020, Бюл. № 29.

10.      Овтов, В.А. Теоретические исследования геометрических и кинематических параметров вальцового транспортирующего устройства / В.А. Овтов, А.В. Поликанов, А.А. Орехов, В.В. Шумаев, В.М. Гудин // Нива Поволжья. – 2020. – № 1 (54). – С. 113– 177.

Justification of the kinematic parameters of the rotary orienting device

Summary:

The article presents a kinematic diagram of the drive of the rotary orienting device of the machine for planting root crops. The design of the rotary orienting device is considered, its operation is described, its kinematic parameters are substantiated and determined. The results obtained make it possible to provide a piece oriented feeding of root crops by a rotary orienting device into the planting cones of the planting apparatus of the planting machine.

Keywords:

rotary orienting device; gear ratio; sugar beet; speed; step.

Authors:

Ovtov V.A., Chirkova N.S., Mitin K.M., Haleev D.Yu.

 

Penza State Agrarian University»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

КРЕСТЬЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ

Оценка состояния озимых в процессе перезимовки

Юдаев И.В., Волобуев С.В., Феклистов А.С.

УДК       631.547, 633.11                                                   

Наиболее критический в развитии озимых культур период действия низких температур, охватывающий промежуток времени с конца октября и до начала апреля. Авторами статьи представлен обзор применяемых методов контроля состояния озимых культур в осенне-зимне-весенний период. Приведены зависимости электрического сопротивления растительной ткани озимой пшеницы от температуры при замораживании и оттаивании, что позволяет определить критерий оценки состояния растений. Выявлены резко нелинейные зависимости, которые следует использовать для поиска объективного способа оценки состояния растительной ткани озимых. Такой поиск крайне необходим, поскольку согласно полученному результату оценки проводится либо подсев, либо пересев озимых культур после прихода весны.

Резюме:

Представлен обзор применяемых методов контроля состояния озимых культур в осенне-зимне-весенний период. Приведены зависимости электрического сопротивления растительной ткани озимой пшеницы от температуры при замораживании и оттаивании, что позволяет определить критерий оценки состояния растений.

Ключевые слова:

морозостойкость; озимая пшеница; перезимовка; сопротивление растительной ткани

Авторы:

И.В. Юдаев

доктор технических наук

профессор

С.В. Волобуев

кандидат технических наук

доцент

А.С. Феклистов

 

ассистент

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»

E-mail: feklistov_as@mail.ru

Литература

1.        Оценка состояния посевов озимой пшеницы по фазам вегетации в условиях Центрального района Нечерноземной зоны (методика) / П.В. Дацюк, О.А. Антошина, В.И. Петракова, В.З. Веневцев. – Рязань: Рязанский НИПТИ АПК, 2007. – 38 с.

2.        Моисейченко, В.Ф. Основы научных исследований в агрономии: учебник / М.Ф. Трифонова, А.X Заверюха, В.Е. Ещенко // Под ред. А.А. Белоусовой. – M.: Колос, 1996. – 336 c.

3.        Феклистов, А.С. Обоснование необходимости разработки оперативного метода контроля зимостойкости озимых культур / А.С. Феклистов // Стратегическое развитие АПК и сельских территорий РФ в современных международных условиях: мат. Межд. науч.-практ. конф. – Волгоград: ВолГАУ, 2016. – Т.2. – С. 377–382.

4.        Пат. 69841 СССР, МПК А01Н 1/04. Способ определения морозоустойчивости, жаровыносливости и засухоустойчивости растений и их семян / Н.П. Низеньков. – № 344167/1456; заявлено 29.03.46; опубл. 31.12.47, Бюл. 11. – 2 с.

5.        Воротников, И.Н. Устройство для измерения электрофизических параметров / И.Н. Воротников, А.В. Атанов, И.К. Шарипов, Д.Г. Ушкур // Сельский механизатор. – 2018. – № 4. – С. 10–11.

6.        Баев, В.И. Изменение сопротивления ткани озимой пшеницы при оттаивании / В.И. Баев, А.С. Феклистов// Эколого-мелиора тив ные аспекты рационального природопользования: мат. Межд. науч.-практ. конф. – Волгоград: ВолГАУ, 2017. – С. 167–171.

7.        Личикаки, В.М. Перезимовка озимых культур / В.М. Личикаки. – М.: Колос, 1974. – 207 с.

Assessment of the state of winter crops during overwintering

Summary:

The review of existing methods of control of winter crops in autumn-winter-spring period is made. The dependence of the electrical resistance of the plant tissue of winter wheat on the temperature during freezing and thawing, which allows to determine the criterion for assessing the state of plants.

Keywords:

frost resistance; winter wheat; overwintering; resistance of plant tissue.

Authors:

Yudaev I.V., Volobuev S.V., Feklistov A.S.

 

Volgograd State Agrarian University

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ГОСТЕХНАДЗОР: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Надзор за техническим состоянием самоходных машин в Мордовии

Комаров В.А., Нуянзин Е.А., Сивцов В.Н.

УДК       621.797:629.114.41                                                             

Региональный государственный надзор в агропромышленном комплексе (АПК) проводится для оценки соблюдения сельхозпроизводителями регламентированных положений, установленных Правительством РФ и нормативными регламентами, к уровню технического состояния и рядовой эксплуатации самоходных машин. Авторы статьи проанализировали состояние работы служб гостехнадзора в Мордовии за 2016–2020 гг. и разработаны предложения по повышению качественных показателей оценки технического состояния мобильных средств СХП. Авторы пришли к выводу, что для эффективной работы всех служб гостехнадзора, с одной стороны, необходима модернизация нормативных положений для достоверной оценки технического состояния мобильных средств сельхозпроизводителей, с другой – требуется повышение уровня ответственности должностных лиц предприятий при подготовке техники к своевременному проведению технического осмотра. При этом обязателен учет конструктивно-технологических особенностей самоходных машин и оборудования для совершенствования документов по освидетельствованию уровня технического состояния техники с применением современных средств диагностики и безразборного контроля.

Резюме:

Рассмотрены основные показатели работы служб гостехнадзора за 2016-2020 гг. в Мордовии. Представлены результаты проведения технического осмотра самоходных машин в 2016 и 2020 гг. с учетом результатов в муниципальных районах

Ключевые слова:

агропромышленный комплекс; гостехнадзор; положения надзора; технический осмотр; самоходная машина

Авторы:

В.А. Комаров

доктор технических наук

профессор

Е.А. Нуянзин

кандидат технических наук

доцент

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва»

E-mail: nuyanzin@yandex.ru

В.Н. Сивцов

кандидат технических наук

доцент

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет»

Литература

1.        Горгоц, К. Г. Совершенствование системы технического контроля состояния самоходных машин и прицепов / К. Г. Горгоц, В. А. Чумак // Безопасность жизнедеятельности. – 2009. – № 9. – С. 5–7.

2.        Домрачев, Д. Г. Об основных принципах и проблемах административно-правового регулирования государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Кировской области / Д. Г. Домрачев, М. П. Молчанова // Вестник гуманитарного образования. – 2015. – № 1. – С. 59–61.

3.        О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (с изменениями на 8 декабря 2020 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902135756 (дата обращения: 05.03.2021).

4.        ГОСТ 12.2.019-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности (с Поправкой) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/ document/1200137155 (дата обращения: 04.03.2021).

5.        ТР ТС 031/2012 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» (с изменениями на 30 ноября 2016 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// docs.cntd.ru/document/902359439 (дата обращения: 04.03.2021).

6.        ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (с изменениями на 16 мая 2016 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// docs.cntd.ru/document/902307904 (дата обращения: 04.03.2021).

7.        Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 № 1540. Об утверждении Правил осуществления регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// publication.pravo.gov.ru/ Document/ View/0001202009290009 (дата обращения: 04.03.2021).

8.        Постановление Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503. Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://publication.pravo. gov.ru/Document/View/0001202009280075 (дата обращения: 04.03.2021).

9.        Постановление Правительства РФ от 21.09.2020 № 1507. Об утверждении Правил государственной регистрации самоходных машин и других видов техники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// publication.pravo.gov.ru/ Document/View/ 0001202009280032 (дата обращения: 04.03.2021).

10.      Развитие агропромышленного комплекса Республики Мордовия за 2020 год [Электронный ресурс] / Официальный сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия. – Саранск, 2021. – Режим доступа: http://agro.e-mordovia.ru/apk/ (дата обращения: 04.03.2021).

11.      Информация о деятельности гостехнадзора Республики Мордовия [Электронный ресурс] / Официальный сайт Государственной инспекции Республики Мордовия по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. – Саранск, 2021. – Режим доступа: https://e-mordovia.ru /gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/ gostehnadzor/ (дата обращения: 04.03.2021).

Supervision of the technical condition of self-propelled vehicles in Mordovia

Summary:

The article discusses the main indicators of the work of state technical supervision services for 2016-2020 in Mordovia. The results of the technical inspection of self-propelled vehicles in 2016 and 2020, taking into account the results in municipal areas, are presented.

Keywords:

agro-industrial complex; state technical supervision; supervision regulations; technical inspection; self-propelled vehicle

Authors:

Komarov V.A., Nuyanzin E.A., Sivcov V.N.

 

N.P. Ogarev Mordovian State University

Russian State Agrarian Correspondence University

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ

Барабанная клеверотерка с пневмосепарирующим устройством и пневмозагрузчиком

Бурков А.И., Глушков А.Л., Лазыкин В.А., Мокиев В.Ю.

УДК       631.354; 631.361.4                DOI: 10.47336/0131-7393-2021-4-18-19-40      

Применение вытирающих устройств для получения максимально возможного количества семян кормовых трав – важный элемент всей технологии их производства. В настоящее время в сельском хозяйстве для вытирания семян бобовых трав используют клеверотерки, отличающиеся по конструкции, технологическому процессу и производительности. В статье приведен анализ конструкций и технологического процесса наиболее часто применяемых в сельскохозяйственном производстве машин для вытирания семян трав. Предложена перспективная технологическая схема барабанной клеверотерки с пневмосепарирующим устройством (ПСУ) и пневмозагрузчиком. В ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока на базе клеверотерки-скарификатора КС-0,2, имеющей производительность 0,2 т/ч, разработана клеверотерка барабанного типа с ПСУ, особенность технологического процесса которой – эффективная очистка вытертой пыжины от легких примесей в вертикальном пневмосепарирующем канале (ПСК).

Резюме:

Приведен анализ конструкций и технологического процесса наиболее часто применяемых в сельскохозяйственном производстве машин для вытирания семян трав. Предложена перспективная технологическая схема барабанной клеверотерки с пневмосепарирующим устройством (ПСУ) и пневмозагрузчиком.

Ключевые слова:

клеверотерка; пневмосепарирующее устройство; пневмозагрузчик; чистота семян трав.

Авторы:

А.И. Бурков

доктор технических наук

зав. лабораторией, профессор

А.Л. Глушков

кандидат технических наук

старший научный сотрудник

В.А. Лазыкин

кандидаты технических наук

научный сотрудник

В.Ю. Мокиев

кандидаты технических наук

научный сотрудник

ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока

E-mail: burkov.46@mail.ru

Литература

1.        Бурков, А.И. Машины для послеуборочной обработки семян трав / А.И. Бурков, Н.Л. Конышев, О.П. Рощин. – Киров: НИИСХ СевероВостока, 2003. – 208 с.

2.        Клеверотерка К-0,7. Научно-практический центр национальной академии наук Белоруссии по механизации сельского хозяйства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // belagiotech.by>agro/mach/ k0,7.html (дата обращения: 25.04.2018).

3.        Машина для вытирания из коробочек семян мелкосемянных культур МВС-05.000. «Воронежсельмаш» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https: //voronezhselmach.ru/produkciya/semennye-mashiny/mvs-0- 5/ (дата обращения: 06.11.2020).

4.        Бурков, А.И. Клеверотерка-сепаратор / А.И. Бурков, Н.Л. Конышев, М.В. Симонов // Сельский механизатор. – 2004. – № 1. – С. 10, 11.

5.        Клеверотерка К-0,5 // Техника в сельском хозяйстве. – 1978. – № 4. – С. 64–66.

6.        Бурков, А.И. Результаты агротехнической оценки качества работы клеверотерки-скарификатора КС-0,2/ А.И. Бурков, М.В. Симонов, В.Ю. Мокиев // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2015. – № 4. – С. 76–80.

7.        Бурков, А.И. Барабанная клеверотерка с пневмосепарирующим устройством / А.И. Бурков, А.Л. Глушков, В.А. Лазыкин, В.Ю. Мокиев // Сельский механизатор. – 2020. – № 5–6. – С.8–9.

8.        Пат. РФ 2722099 A01F 11/04. Клеверотерка / А.И. Бурков, М.В. Симонов, В.Ю. Мокиев, А.Л. Глушков, В.А. Лазыкин. – Опубл. 26.05.2020, Бюл. № 15.

Drum cleaver with pneumatic separating device and pneumatic loader

Summary:

The analysis of designs and technological process of the most frequently used machines for wiping grass seeds in agricultural production is given. A promising technological scheme of a drum claverer with a pneumatic separating device and a pneumatic loader is proposed.

Keywords:

clover thresher; pneumatic separator; pneumatic loader; cleanliness grass seeds

Authors:

Burkov A.I., Glushkov A.L., Lazykin V.A., Mokiev V.Yu.

 

FGBNU FANC of the North-East

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Оптимизация параметров маслоизготовителя с роторно-лопастным рабочим органом

Полывяный Ю.В., Парфенов В.С.

УДК       637.2+631.242.34                                                

Существует множество конструкций маслоизготовителей (МИ) периодического действия, применяемых в хозяйствах. Однако сбивание сливочного масла длится от получаса до двух часов, что существенно сказывается на затратах энергии при сбивании. Поэтому перспективна разработка механизма сбивания МИ периодического действия в виде роторно-лопастного рабочим органом (РО), который будет способствовать снижению энергоемкости и увеличению производительности. В статье приведены результаты экспериментальных исследований по определению оптимальных конструктивных и кинематических параметров маслоизготовителя периодического действия с роторно-лопастным РО. Предлагаемый МИ можно использовать в поточных технологических линиях предприятий по выработке сливочного масла, а также в автономном варианте для условий производства масла в хозяйствах с небольшой программой производства.

Резюме:

Приведены результаты экспериментальных исследований по определению оптимальных конструктивных и кинематических параметров маслоизготовителя периодического действия с роторно-лопастным рабочим органом (РО).

Ключевые слова:

бегущая волна; маслоизготовитель периодического действия; механизм сбивания; сливки

Авторы:

Ю.В. Полывяный

кандидат технических наук

доцент

В.С. Парфенов

кандидат технических наук

профессор

ФГБОУ ВО «Пензенская государственная сельскохозяйственная академия»

E-mail: mr.polyvyanyy@mail.ru

Литература

1.        Парфенов, В.С. Инновационное предложение производства сливочного масла для малых сельскохозяйственных товаропроизводителей / В.С. Парфенов [и др.]// Актуальные проблемы агроинженерии и их инновационные решения: сб. науч. тр. по мат. Межд. науч.-практ. конф, посвященной юбилею специальных кафедр инж. фак-та. – Рязань, 2013. – С 223–228.

2.        Парфенов, В.С Маслоизготовитель периодического действия / В.С. Парфенов, А.В. Яшин, Ю.В. Полывяный // Нива Поволжья. – 2014. – №1 (30). – С 88-91.

3.        Пат. 2491813 РФ, МПК А 01J15/00. Маслоизготовитель периодического действия / В.С. Парфенов, А.В. Яшин, Ю.В. Полывяный, В.Н. Стригин. – № 2012129083/10; заявлено 10.07.2012; опубл. 10.09.2013, Бюл. № 25.

4.        Сидняев, Н.И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных: учебное пособие для магистров / Н.И. Сидняев. – М.: Юрайт, 2012. – 399 с. – Серия: Магистр.

5.        Коновалов, В.В. Практикум по обработке результатов научных исследований с помощью ПЭВМ: учебное пособие / В.В. Коновалов. – Пенза: ПГСХА, 2003. – 176 с.

6.        Курдюмов, В.И. Маслоизготовитель периодического действия / В.И. Курдюмов, Д.В. Нестерова // Сельский механизатор. – 2017. – № 3. – С. 26–27.

7.        Курдюмов, В.И. Интенсификация образования масляного зерна в маслоизготовителе // В.И. Курдюмов, Д.В. Нестерова // Сельский механизатор. – 2017. – № 6. – С. 30–31.

Optimization of the parameters of the oil producer with a rotary-blade working body

Summary:

Results of pilot studies are given in article by determination of optimum design and kinematic data milkchurn.

Keywords:

running wave; milkchurn of periodic action; the knocking down mechanism; cream.

Authors:

Polyvianyi Yu.V., Parfenov V.S.

 

Penza State Agricultural Academy»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ЭНЕРГЕТИКА: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

Анализ изменения баланса мощности района электрических сетей

Агеев В.А., Душутин К.А., Волгушев П.А., Бурнаев А.И., Репьев Д.С., Казаков Д.В.

УДК       621.311.1:621.3.016.2                                                         

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Мордовия (РМ), как и любого другого региона, содержит перечень крупных существующих потребителей с указанием максимального потребления электрической мощности, заявленной электрической мощности и динамики их потребления на рассматриваемый период, включая информацию о перспективе загрузки подстанций филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго». Информация о нагрузках потребителей и динамике ее изменения позволяет составить общее представление об энергопотреблении энергосистемы РМ. На примере района электрических сетей (ЭС) с применением программного комплекса для расчета режимов электрических сетей авторами статьи проведен анализ изменения балансов мощности с учетом ее перспективного прироста. Рассматриваются изменения значений и направления потоков мощности в линиях электропередачи, по которым электроэнергия принимается и отдается районом электрических сетей, оценивается их загруженность.

Резюме:

На примере района электрических сетей (ЭС) с применением программного комплекса для расчета режимов электрических сетей проводится анализ изменения балансов мощности с учетом ее перспективного прироста. Рассматриваются изменения значений и направления потоков мощности в линиях электропередачи, по которым электроэнергия принимается и отдается районом электрических сетей, оценивается их загруженность.

Ключевые слова:

баланс мощности; активная мощность; реактивная мощность; потери мощности; район электрических сетей; программный комплекс

Авторы:

В.А. Агеев

кандидат технических наук

доцент

К.А. Душутин

кандидат технических наук

доцент

П.А. Волгушев

 

аспирант

А.И. Бурнаев

 

аспирант

Д.С. Репьев

 

аспирант

Д.В. Казаков

 

аспирант

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва»

E-mail: ageyevva@mrsu.ru

Литература

1.        Распоряжение Главы Республики Мордовия № 237-РГ от 30 апреля 2020 года «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Республики Мордовия на 2021 – 2025 годы»: Кодекс: Электронный фонд правовой и нормативно–технической документации. [Электронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/570924817 (дата обращения 30.01.2021). – Режим доступа: сеть Интернет.

2.        Филиал ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_oao__mrsk_ volgi_mordovenergo_// (дата обращения: 31.01.2021). – Режим доступа: сеть Интернет.

3.        Интерактивная карта загрузки центров питания 35 кВ и выше: сайт / Портал электросетевых услуг РОССЕТИ. [Электронный ресурс]. – URL: https://портал-тп.рф/platform/portal/tehprisEE_centry_pitania (дата обращения 30.01.2021). – Режим доступа: сеть Интернет.

4.        Проект изменений в распоряжение Правительства Республики Мордовия от 11 июля 2011 года № 450-р «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Мордовия до 2016 года (с изменениями от 28.05.2012 г. № 321-р)». – Тест электронный //Официальный портал Лямбирского района Республики Мордовия. [Электронный ресурс]. – https://lyambir.e-mordovia.ru/file/29531 (дата обращения 30.01.2021). – Режим доступа: сеть Интернет.

5.        Свид. 2018612344 Российская Федерация. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ. Программный комплекс для расчета режимов электрических сетей / В. А. Агеев, П. А. Волгушев, К. А. Душутин; заявитель и правообладатель ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва» (RU). – № 2017663623; заявлено 26.12.17; опубл. 15.02.18, Реестр программ для ЭВМ. – 1 с. – Текст: непосредственный.

6.        Программный комплекс для расчета режимов электрических сетей / В.А. Агеев, К.А. Душутин, П.А. Волгушев. – Текст электронный // Проблемы электротехники, электроэнергетики и электротехнологии (ПЭЭЭ-2017): V Всерос. науч.-техн. конф. (к 50-летнему юбилею кафедры «Электроснабжение и электротехника» института энергетики и электротехники), Тольятти, 1-2 ноября 2017 г.: сборник трудов / отв. за вып. В.В. Вахнина, В.А. Шаповалов. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017. – 1 CD-ROM. – С. 4–10.

7.        Подход к анализу балансов мощностей с применением программного комплекса / П.А. Волгушев, А.И. Бурнаев, В.А. Агеев, К.А. Душутин. – Текст непосредственный // Проблемы и перспективы развития электроэнергетики и электротехники: II Всерос. науч.-практ. конф., Казань, 18–19 марта 2020 г.: сборник трудов. – Казань: Изд-во КГЭУ, 2020. – С. 30–36.

Analysis of changes in the power balance of the electric grid area

Summary:

In this paper, using the example of the electric power grids area in the software package for calculating the modes of electric power grids, the analysis of changes in power balances is carried out, taking into account its prospective growth. Changes in the magnitude and direction of power flows in power transmission lines, through which electricity is received and given to electric power grids area, are considered, and their load is estimated.

Keywords:

: power balance; active power; reactive power; power loss; electric power grids area; software package

Authors:

Ageev V.A., Dushutin K.A., Volgushev P.A., Burnaev A.I., Repev D.S., Kazakov D.V.

 

N.P. Ogarev Mordovian State University»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ТЕХНИКЕ – ДОЛГИЙ ВЕК

Повышение надежности дизельной топливной аппаратуры

Власов П.А., Зябиров И.М.

УДК       621.436: 621.43.031.004.13                                                

Около 50% отказов дизельных двигателей (ДД), используемых в агропромышленном комплексе, приходится на топливную аппаратуру. Необходимо учитывать, что неотъемлемая часть эксплуатации – рациональное использование нефтепродуктов. Качество их в значительной степени определяет эксплуатационные расходы, трудоемкость технического сервиса и долговечность работы сопряжений. Авторами статьи предложены рекомендации по конструктивному совершенствованию системы топливоподачи и изменению элементов топливных баков. В предложенной системе топливоподачи дизеля предусмотрены условия для удаления из топлива в баке микрокапель воды с использованием конического днища в нем и сосредоточения воды в фильтре, находящегося в нижней части бака. Фильтр-патрон удерживает собранную воду и не позволяет перемешиваться со всем объемом топлива в баке и поступать в топливную систему низкого давления. Смеситель перепущенного топлива дает возможность не нагревать все топливо в баке, а только фиксированный объем, потребляемый двигателем. Компоновка и конструкция топливного бака позволяют снизить загрязненность топлива в баке при работе в условиях большой запыленности. Заправлять машины следует в конце рабочего дня во избежание образования конденсата воды на внутренних поверхностях баков при стоянке в ночное время.

Резюме:

Предложены рекомендации по конструктивному совершенствованию системы топливоподачи и изменению элементов топливных баков.

Ключевые слова:

топливная аппаратура; фильтр; давление; смеситель

Авторы:

Власов П.А.

доктор технических наук

 

Зябиров И.М.

кандидат технических наук

 

ФГБОУ ВО «Пензенский аграрный университет»

E-mail: kafedraemtp@-mail.ru

Литература

1.         Власов П.А., Новичков А.В Загрязненное топливо – причина износа //Сельский механизатор. – 2007. – № 5. – С. 40.

2.         Власов, П.А. Борьба с обводнением нефтепродуктов / П.А. Власов //Сельский механизатор. – 2008. – № 8 – С. 46.

3.         Власов, П.А. Обводненность трансмиссионных масел снижает долговечность машин / П.А. Власов // Сельский механизатор. – 2009. – № 5 – С. 36.

4.         Мачнев, А.В. Вибрационные процессы при работе коробок передач тракторов / А.В. Мачнев, В.А. Мачнев, В.А. Комаров, И.М. Зябиров/ Нива Поволжья. – 2014. – 4(33). – С. 91–93.

5.         Пат. 2263223 РФ, МПК7А02М 37/22. Фильтр влагоотделитель / П.А. Власов, А.В. Новичков. – №2004114098106, заявлено 07.05.2004, опубл. 27.10.2005, Бюл. №30.

6.         Пат. 2188334 РФ, МКИ7А02М 37/00, 33/00. Способ обезвоживания топлива / П.А. Власов, А.М. Скарлыкин. – № 2000129042/06; заявлено 21.11.2000, опубл. 27.08.2002, Бюл. № 24.

7.         Пат. 2094644 РФ, 6F02M37/00. Смеситель с автоматическим регулятором температуры топлива в системе топливоподачи дизеля. /П.А. Власов, С.В. Ашаков. – № 4914509/06; заявлено 27.09.91, опубл. 27.10.97, Бюл. № 30.

8.         Уханов, Д.А. Повышение эффективности работы дизелей при остановках и стоянках тягово-транспортных средств /Д.А. Уханов, А.П. Уханов/ Нива Поволжья – 2016. – 2(39). – С. 96–99.

9.         Тимохин, С.В. Результаты экспериментальных исследований технологии и средств холодной обкатки ДВС с использованием автономного приводного устройства / С.В. Тимохин, И.С.Королев / Нива Поволжья. – 2015. – 4(37). – С. 92–100.

Improving the reliability of diesel fuel equipment

Summary:

The article suggests recommendations for the constructive improvement of the fuel supply system and the modification of fuel cell elements.

Keywords:

 fuel equipment; filter; pressure; mixer

Authors:

Vlasov P.A., Ziabirov I.M.

 

Penza Agricultural University»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Навесной компрессор для консервации техники на площадках хранения

Петрашев А.И., Клепиков В.В., Попов А.В.

УДК       62-65:665. 7.038.5                                DOI: 10.47336/0131-7393-2021-4-30-31           

Рабочие органы (РО) почвообрабатывающих, посевных, картофеле- и корнеуборочных машин, комбайнов в процессе эксплуатации контактируют с почвой и растительной массой, а защитные покрытия на них практически полностью истираются. Так как детали РО изготовлены из углеродистых сталей, то по окончании сезона эксплуатации открытые металлические поверхности подвергаются воздействию агрессивных факторов окружающей среды и корродируют. Чтобы сохранить работоспособное состояние техники в межсезонный период, сельхозпредприятия должны иметь подходящие к их условиям средства противокоррозионной защиты: технологическое оборудование и консервационные материалы. В статье представлен навесной компрессор с приводом от вала отбора мощности колесного трактора, разработанный на базе передвижной компрессорной установки «Ремеза». Он обеспечивает переносной распылитель сжатым воздухом при консервации техники на площадках хранения.

Резюме:

Навесной компрессор с приводом от вала отбора мощности колесного трактора разработан на базе передвижной компрессорной установки «Ремеза». Он обеспечивает переносной распылитель сжатым воздухом при консервации техники на площадках хранения.

Ключевые слова:

защита от коррозии; навесной компрессор; карданный вал; пневматический распылитель

Авторы:

А.И. Петрашев 

доктор технических наук

 

В.В. Клепиков

кандидат технических наук

 

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

А.В. Попов

 

инженер

Колхоз–племенной завод имени Ленина, Тамбовский район

Литература

1.        Севернев, М.М. Хранение сельскохозяйственной техники / М.М. Севернев, М.В. Латушкин, Н.Н. Подлекарев. – Минск: Ураджай, 1980. – 151 с.

2.        Стеклов, О.И. Основы сварочного производства / О.И. Стеклов. – М.: Высшая школа, 1981. – 160 с.

3.        Таха, Ф.Д. Твердо-пленочные битумные составы для защиты сельхозмашин от коррозии / Ф.Д. Таха, А.И. Петрашев, Е.Г. Кузнецова // Наука в центральной России. – 2016. – № 2 (20). – С. 50–58.

4.        Петрашев, А.И. Пневматическая установка для нагрева и распыления вязких красок и мастик в условиях АПК / А.И. Петрашев // Практика противокоррозионной защиты. – 2001. – № 4 (22). – С. 23–26.

5.        Пат. 2 715 206 РФ МПК В05В 7/16, В05С 9/14. Навесная компрессорная установка для консервации сельхозмашин / А.И. Петрашев, В.В. Клепиков, Л.Г. Князева, М.А. Петрашева, А.М. Губашева. – № 2019133501, заявлено 21.10.2019; опубл. 25.02.2020, Бюл. № 6. – 10 с.: ил.

6.        Петрашев, А.И. Доступный консервант для почвообрабатывающей техники / А.И. Петрашев, А.Н. Зазуля, В.В. Клепиков // Сельский механизатор. – 2019. – № 2. – С. 36–37.

Mounted compressor for the preservation of equipment at storage sites

Summary:

The hinged compressor driven from the power take-off shaft of a wheeled tractor developed based on the «Remeza» mobile compressor unit. It provides the portable sprayer with compressed air when mothballing equipment in storage areas.

Keywords:

corrosion protection; hinged compressor; cardan shaft; pneumatic spray gun.

Authors:

Petrashev A I Klepikov V V Popov A V

 

All-Russian Research Institute for the Use of Machinery and Petroleum Products in Agriculture»

Collective farm-breeding plant named after Lenin, Tambov district

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Онлайн-мониторинг параметров технического состояния тракторов

Катаев Ю.В., Степанов М.В., Градов Е.А.

УДК       629.3.014.2.032:631.431.1    DOI: 10.47336/0131-7393-2021-4-32-34                            Интеллектуальные технологии онлайн-мониторинга состояния параметров тракторов помогают находить, диагностировать и определять приоритеты проблем на производственных линиях с помощью методов профилактического, технического обслуживания и прогнозирования. Мониторинг работоспособности техники позволяет увеличить время безотказной работы производства, поскольку выявление мельчайших изменений может помочь обнаружить важные общие режимы отказа оборудования. Это приводит к снижению эксплуатационных расходов, оптимизированному управлению ремонтом и запасными частями и более высокой производительности даже в небольших хозяйствах. Авторами статьи установлено, что важнейшее средство повышения эффективности использования тракторов – безразборное определение параметров технического состояния машины путем совершенствования методов его контроля и мониторинга качества выполнения работ на основе внедрения современных систем онлайн-мониторинга.

Резюме:

Рассмотрена система онлайн-мониторинга сельскохозяйственной (с.-х.) техники по оценке параметров технического состояния тракторов. В контексте автоматизации технологических процессов, изучены различные методы обнаружения и диагностики неисправностей и отказов на основе онлайн-мониторинга технического состояния. Установлено, что важнейшее средство повышения эффективности использования тракторов – безразборное определение параметров технического состояния машины путем совершенствования методов его контроля и мониторинга качества выполнения работ на основе внедрения современных систем онлайн-мониторинга.

Ключевые слова:

сельскохозяйственная техника; онлайн-мониторинг технического состояния техники; GPS; диагностика; датчик; телеметрическая система

Авторы:

Ю.В. Катаев

 кандидат технических наук

доцент

М.В. Степанов

 кандидат технических наук

доцент

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

E-mail: ykataev@rgau-msha.ru

Е.А. Градов

 

ведущий специалист

ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»

E-mail: egradov82@mail.ru

Литература

1.         Дорохов, А.С. Сбор информации о надежности сельскохозяйственных машин с использованием систем мониторинга с помощью контроля параметров технического состояния / А.С. Дорохов, М.Н. Костомахин, А.Н. Воронов // Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. – 2018. – № 8 . – С. 20–28.

2.         Дидманидзе, О.Н. Тенденции развития цифровых технологий диагностирования технического состояния тракторов / О.Н. Дидманидзе, А.С. Дорохов, Ю.В. Катаев // Техника и оборудование для села. – 2020. – № 11 (281). – С. 39–43.

3.         Совин, К. Г. Современные цифровые технологии диагностирования технического состояния сельскохозяйственной автотракторной техники на примере трактора John Deere 7830 / Совин К. Г., Кильдеев Т. А., Хаббатуллин Р. Р. // Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. – 2018. – № 8.

4.         Указ Президента Российской Федерации от 21.01.2020. № 20. «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URl: https:// www.garant. ru/products/ipo/prime/ doc/73338425/#review (дата обращения: 05.03.2021).

5.         Дорохов, А.С. Проект цифровой системы для диагностирования ресурсоопределяющих узлов коробок перемены передач с гидравлическим управлением мобильных энергетических средств / А.С. Дорохов, М.Н. Костомахин, Н.А. Петрищев, И.М. Макаркин [и др.] // Технический сервис машин.– 2019.– № 4 (137). – С. 83–95.

6.         Цифровые технологии мониторинга машин: учебное пособие / В.И. Башкирцев [и др.]. – М.: РИАМА, 2019. – 45 с.

7.         Дорохов, А.С. Совершенствование входного контроля качества сельскохозяйственной техники на дилерских предприятиях /А.С. Дорохов // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ имени В.П. Горячкина. – 2009. – № 2 (33). – С. 73–75.

8.         Семейкин, В.А. Экономическая эффективность входного контроля качества сельскохозяйственной техники / В.А. Семейкин, А.С. Дорохов // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ имени В.П. Горячкина. 2009. – № 7 (38). – С. 15–17.

9.         Дорохов, А.С. Роль качества в инженерно-техническом обеспечении АПК / Труды ГОСНИТИ. – 2016. – Т. 125.– С. 62–69.

Online monitoring of tractor technical condition parameters

Summary:

The system of online monitoring of agricultural machinery for assessing the parameters of the technical condition of tractors is considered. In the context of process automation, various methods for detecting and diagnosing faults and failures based on online technical condition monitoring were studied. It is established that the most important means of increasing the efficiency of the use of tractors is the non-selective determination of the parameters of the technical condition of the machine by improving the methods of its control and monitoring the quality of work on the basis of the introduction of modern online monitoring systems.

Keywords:

agricultural machinery; online monitoring of the technical condition of machinery; GPS; diagnostics; sensor; telemetry system

Authors:

Kataev Yu.V., Stepanov M.V., Gradov E.A.

 

FGBOU VO RGAU-MSHA named after K. A. Timiryazev

FGBNU " Federal Scientific Agroengineering Center of VIM»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Восстановление деталей железнением в потоке электролита

Кисель Ю.Е., Симохин С.П., Мурачев С.А.

УДК       631.3.031                                                             

Нанесение железных осадков в потоке электролита с одновременным гидромеханическим активированием наращиваемой поверхности (за счет воздействия скоростных гетерофазных потоков с грубодисперсными твердыми частицами) позволяет значительно повысить производительность процесса. При железнении таким способом с увеличением интенсивности перемешивания величина диффузионного пограничного слоя уменьшается, а количество диффундирующего вещества (ионы железа) возрастает. Авторами статьи изучено влияние режимов электролиза и состава электролита железнения в потоке электролита на прочность сцепления, микротвердость и износостойкость покрытий. Установлены оптимальный состав электролита железнения и структура покрытий, обеспечивающие наибольшую абразивную износостойкость. Показана целесообразность применения железнения в потоке электролита для восстановления золотников гидрораспределителей. Для получения прочно сцепленных и износостойких покрытий, имеющих высокую микротвердость (4–5 ГПа), оптимальную микроструктуру и высокую скорость роста осадков (1,5–3 мм/ч), необходимо поддерживать наиболее благоприятные состав и режимы электролиза: скорость потока ЭС – 3–4 м/с, содержание частиц в ЭС – 80–120 г/л, Дк – 150–300 А/дм2. Соблюдение рекомендуемых режимов электролиза позволяет получать покрытия с износостойкостью в 1,5–2 раз большей по сравнению co сталью 65Г закален-ной (серийный лемех) и в 3–5 раз со сталью 35 нормализованной.

Резюме:

Изучено влияние режимов электролиза и состава электролита железнения в потоке электролита на прочность сцепления, микротвердость и износостойкость покрытий. Установлены оптимальный состав электролита железнения и структура покрытий, обеспечивающие наибольшую абразивную износостойкость. Показана целесообразность применения железнения в потоке электролита для восстановления золотников гидрораспределителей.

Ключевые слова:

прочность сцепления; микротвердость; износостойкость; технологический процесс; ячейка.

Авторы:

Ю.Е. Кисель

доктор технических наук

профессор

С.П. Симохин

 

старший преподаватель

С.А. Мурачев

 

аспирант

ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет»

Е-mail: Simonin77@mail.ru

Литература

1.        Юдин, В.М. Восстановление посадочных отверстий корпусных деталей гальваническими покрытиями / В.М. Юдин, М.Н. Вихарев, Д.Б. Слинко // Технический сервис машин. – 2019. – № 4 (137). – С. 152–159.

2.        Спицын, И.А. Восстановление чугунных деталей сельскохозяйственной техники гальваническим цинкованием с механической активацией катодной поверхности / И.А. Спицын, В.М. Юдин, Ю.А. Захаров, И.Г. Голубев // Техника и оборудование для села. – 2020. – № 9 (279). – С. 38–42.

3.        Курчаткин В.В. / В.В. Курчаткин, В.М. Тататоркин, А.Н. Батищев, И.Г. Голубев // Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. – Academia. – 2013. – 464 с.

4.        Технология ремонта машин / Под ред. Е.А. Пучина. – М.: КолосС, 2007. – 488 с.

5.        Гурьянов, Г.В. Электроосаждение износостойких композиций / Г.В. Гурьянов. – Кишинев: Штиинца, 1986. – 240 с.

6.        Колемаев, В.А. Теория вероятностей и математическая статистика / В.А. Колемаев, О.В. Староверов, В.Б. Турундаевский. – М.: Высшая школа, 1991. – 400 с.

7.        Юдин, М.И. Планирование эксперимента и обработка его результатов / М.И. Юдин. – Краснодар: КГАУ, 2004. – 239 с.

8.        Кисель, Ю.Е. Повышение долговечности деталей сельскохозяйственной техники электротермической обработкой композиционных электрохимических покрытий: автореф. дис. … д-ра техн. наук / Ю.Е. Кисель. – Саратов, 2014. – 37 с.

9.        Гурьянов, Г.В. Износостойкие электрохимические сплавы и композиты на основе железа / Г.В. Гурьянов, Ю.Е. Кисель. – Брянск: Изд-во БГИТА, 2015. – 98 с.

Restoration of parts by ferruginization in the electrolyte flow

Summary:

The influence of the electrolysis modes and the composition of the ferruginous electrolyte in the electrolyte flow on the adhesion strength, microhardness and wear resistance of coatings is studied. The optimal composition of the ferruginous electrolyte and the structure of the coatings that provide the greatest abrasive wear resistance are established. The expediency of using ferruginization in the electrolyte flow to restore the spool valves of hydraulic valves is shown.

Keywords:

adhesion strength; microhardness; wear resistance; technological process; cell

Authors:

Kisel Yu.E., Simokhin S.P., Murachev S.A.

 

Bryansk State University of Engineering and Technology»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ВОДИТЕЛЬ – АВТОМОБИЛЬ – ДОРОГА

Анализ условий управляемости автотранспортных агрегатов

Вторников А.С., Марков С.Н., Митрохина О.П., Кидяева Н.П., Кузнецов Е.Е., Щитов С.В.

УДК       629.331                                                 

На характер транспортировки грузов большое влияние оказывает состояние дорожной поверхности, по которой происходит движение транспортного средства. При движении с прицепом по дорогам с низкой несущей способностью и по полям высокой влажностью для снижения глубины колеи после прохода этих агрегатов используют колеса, обладающие большей поверхностью контакта с почвой. В статье приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований влияния радиуса и угла поворота управляемых колес автотранспортного агрегата на площадь сдвига поверхности почвы колесом в повороте при изменяющихся сцепных характеристиках поверхности движения. Установлено, что с увеличением угла поворота колес площадь сдвига почвенного сегмента на поверхности движения увеличивается. Постановка колес большего диаметра и ширины повышает площадь сдвига, следовательно, увеличивает силу сопротивления сдвигу. Результаты исследований позволяют сделать вывод о том, что постановка колес большого диаметра на прицеп позволяет стабилизировать характер поворота и увеличить управляемость транспортного средства.

Резюме:

Приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований влияния радиуса и угла поворота управляемых колес автотранспортного агрегата на площадь сдвига поверхности почвы колесом в повороте при изменяющихся сцепных характеристиках поверхности движения.

Ключевые слова:

колесное энергетическое средство; радиус; поворот; прицеп; перевозка грузов; площадь сдвига; дорожные условия

Авторы:

А.С. Вторников

 

аспирант

С.Н. Марков

 

аспирант

E-mail: toyota103@mail.ru

О.П. Митрохина

кандидат технических наук

доцент

Н.П. Кидяева

кандидат технических наук

доцент

E-mail: kidyaeva.n@yandex.ru

Е.Е. Кузнецов

доктор технических наук

доцент

E-mail: ji.tor@mail.ru

С.В. Щитов

доктор технических наук

профессор

E-mail: shitov.sv1955@mail.ru

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный университет»

Литература

1.        Алдошин, Н.В. Повышение производительности при перевозке сельскохозяйственных грузов / Н.В. Алдошин, А.С. Пехутов // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2012. – № 4. – С. 26– 27.

2.        Кузнецов, Е.Е. Повышение эффективности использования мобильных энергетических средств в технологии возделывания сельскохозяйственных культур: монография / Е.Е. Кузнецов, С.В. Щитов. – Благовещенск: Изд-во ДальГАУ. – 2017. – 272 с.

3.        Гуськов, Ю.А. Совершенствование сборочно-транспортного Окончание. Начало на стр. 18-19 процесса и технических средств на заготовке грубых кормов: дис. …д-ра техн. наук: 05.20.01/ Ю.А. Гуськов. – Новосибирск, 2007. – 211 с.

4.        Поликутина, Е.С. Повышение продольно-поперечной устойчивости и снижение техногенного воздействия на почву колесных мобильных энергетических средств: монография / Е.С. Поликутина, О.А. Кузнецова. – Благовещенск: Изд-во ДальГАУ, 2020. – 148 с.

5.        Кушнарев, А.Н. Совершенствование использования многозвенных тракторно-транспортных поездов / А.Н. Кушнарев, Е.Е. Кузнецов, З.Ф. Кривуца // Техника и оборудование для села.– 2020. – № 6 (276). – С. 14–17 (журнал из перечня ВАК № 1905) https://www.elibrary. ru/contents.asp?titleid=9860

6.        Темнюк, И.Д. Пути повышения эффективности использования колесных тракторов класса 1,4 в условиях Амурской области: монография/ И.А. Архипов, В.И. Злобин, И.Д. Темнюк, А.С. Щитов, С.В. Яценко, С.В.Щитов. – Благовещенск: Изд-во ДальГАУ, 2009. – 267 с.

7.        Скурятин, Н.Ф. Методы оптимизации конструктивных и эксплуатационных параметров тракторных транспортно-технологических агрегатов: монография / Н.Ф. Скурятин, Е.В. Соловьев, С.В. Соловьев, А.В. Бондарев. – Москва; Белгород: ООО «Издательско-книготорговый центр Колосс», 2020. – 129 с.

8.        Increasing The Shallowness Of The Wheeled Tractors / Shchitov SV, Tikhonchuk PV, Bumbar IV, Krivuca ZF, SamuiloV.V/, Yakimenko AV, Mitrokhina OP // Journal of Mechanical Engineering. – 1752. 41 (2) (2018) p. 31–34. Website: https://jmerd.org.my/Paper/2018%2C%20VOLUME%202%2C%20ISSUE%202/31-34.pdfnull

9.        Худовец, В.И. Использование многоосных энергетических средств класса 1,4: монография / В.И. Худовец, С.В. Щитов. – Благовещенск: Изд-во ДальГАУ, 2013. – 153 с.

Analysis of vehicle handling conditions

Summary:

The article presents the results of theoretical and experimental studies on the influence of the radius and angle of rotation of the steerable wheels of a motor vehicle unit on the shear area of the soil surface by a wheel in a turn with changing adhesion characteristics of the movement surface.

Keywords:

wheeled energy vehicle; radius; turn; trailer; cargo transportation; shear area; road conditions.

Authors:

Vtornikov A.S., Markov S.N., Mitrokhina O.P., Kidiaeva N.P., Kuznetsov E.E., Schitov S.V.

 

Far Eastern State Agrarian University»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Модернизированный корпус распылителя с отсечным устройством

Шафиков В.В., Пиминов Е.Ю., Макарова Т.С.

УДК       631.347.3                                                             

В сельскохозяйственном производстве все большим спросом пользуются устройства для распыления гербицидов и жидких удобрений. С расширением площадей обрабатываемых полей увеличиваются габаритные размеры техники. И как в любой технической системе, это приводит к появлению новых проблем, которые требуют своего решения. Так в частности, необходимо контролировать работу форсунок, чтобы в случае их засорения оперативно устранить неисправность. В статье описана усовершенствованная конструкция и принцип действия корпуса распылителя с отсечным устройством, который способен подавать сигнал оператору сельскохозяйственной машины о том, что форсунка-распылитель засорилась.

Резюме:

Описана усовершенствованная конструкция и принцип действия корпуса распылителя с отсечным устройством, который способен подавать сигнал оператору сельскохозяйственной машины о том, что форсунка-распылитель засорилась.

Ключевые слова:

распыление; жидкие удобрения; форсунка-распылитель; обработка полей.

Авторы:

Шафиков В.В.

кандидат педагогических наук

доцент,

Пиминов Е.Ю.

 

старший преподаватель

Макарова Т.С.

 

магистрант

E-mail: tit@lspu-lipetsk.ru

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»

Литература

1.        Пат. 155 843 РФ, МПК A01M 7/00 (2006.01) Корпус распылителя с отсечным устройством / В.П. Тигров [и др.]. – № 2015121403/13; заявлено 04.06.2015; опубл. 20.10.2015, Бюл. № 29.

2.        Тигров, В.П. Из опыта организации изобретательской деятельности сельских школьников в Липецкой области / В.П. Тиг ров, А.Н. Шипилов // Школа и производство. – 2020. – № 6. – С. 59–62.

3.        Основы изобретательской деятельности: учебное пособие / В.П. Тигров, В.В. Тигров, Т.Н. Шипилова, А.Е. Буданцев, О.Ю. Добромыслова. – Липецк: ЛГПУ имени П.П. Се ме нова-Тян-Шанского, 2018. – 184 с.: ил.

Upgraded sprayer housing with shut-off device

Summary:

The article describes the improved design and principle of operation of the sprayer body with a shut-off device, which is able to signal the operator of the agricultural machine that the spray nozzle is clogged.

Keywords:

spraying; liquid fertilizers; nozzle; field treatment.

Authors:

SHafikov V.V., Piminov E.Yu., Makarova T.S.

 

FSBEI HE “Lipetsk State Pedagogical University named after P.P. Semenov-Tyan-Shanskiy"

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

 

ОБЛОЖКИ

На первой и второй страницах обложки – культиватор модульный прицепной “Антарес” КМП-14, испытание которого проводили на ФГБУ «Поволжская МИС».

Третья страница обложки – Статья сотрудников ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» о модернизированном корпусе распылителя с отсеченным устройством.

На четвертой странице обложки – иллюстрации к статье «Навесной компрессор для консервации техники на площадках хранения»: схема навесного компрессора; зависимость производительности компрессора от давления воздуха в ресивере при работе от электродвигателя и от ВОМ; переносной консервационный распылитель ПРК-1-3; консервация техники с использованием навесного компрессора и переносного распылителя ПРК-1-3.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ