«Сельский механизатор» №5
Применение
БПЛА для обработки сельскохозяйственных растений
Универсальная
дозирующая система пневматического высевающего аппарата
ЭНЕРГЕТИКА:
ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ
Гибридный
энергетический комплекс
Кластерный анализ для
оптимизации выбора мест источников электроснабжения сельских потребителей
Комбинированные
системы энергоснабжения в животноводстве
Модель схемы измерения
тангенса угла диэлектрических потерь в емкостных датчиках влажности почвы
Тепловая модель проточного
электролизера воды
НА
ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ
Электротехнологии
обеззараживания зерна
Обработка
вторичного мясного сырья СВЧ -УФ-озонным воздействием в резонаторной системе
Виброперемешивающее
устройство для жидких кормовых смесей
Залог
успеха — профилактическая работа
ТЕХНИКЕ
– ДОЛГИЙ ВЕК
Анализ методов
диагностики качества ремонта дизельных двигателей
Диагностика
системы электроснабжения автомобиля с управляемым генератором
Применение БПЛА для обработки
сельскохозяйственных растений
Окашев Н.А., Яновский А.А., Любая
С.И., Никулин М.А.
УДК 631.372:629.735 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-5-3-4-12
За последние
годы применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сельском хозяйстве
перешло из разряда экспериментов в стандартную практику крупных и средних
агропредприятий. Основной акцент сместился с простого мониторинга на активное
воздействие и автоматизацию процессов.
В статье
авторов рассматриваются современные методы и технологии применения БПЛА для
обработки сельскохозяйственных культур пестицидами и внесения удобрений.
Статья подготовлена при поддержке Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации (соглашение № 075-15-2025-591) в
рамках реализации мероприятий программы развития научного центра мирового
уровня «Агроинженерия будущего» Ставропольского ГАУ, утверждённой протоколом
заседания президиума Комиссии по научно-технологическому развитию Российской
Федерации от 29 мая 2025 года № 3.
|
Резюме: |
За последние годы применение беспилотных летательных
аппаратов (БПЛА) в сельском хозяйстве перешло из разряда экспериментов в
стандартную практику крупных и средних агропредприятий. Основной акцент
сместился с простого мониторинга на активное воздействие и автоматизацию
процессов. В статье рассматриваются современные методы и технологии
применения БПЛА для обработки сельскохозяйственных культур пестицидами и
внесения удобрений. |
||
|
Ключевые слова: |
БПЛА, беспилотники, сельское хозяйство, обработка
растений, пестициды, прецизионное земледелие, NDVI, опрыскивание |
||
|
Авторы: |
Окашев
Н.А. |
кандидат
технических наук, доцент |
|
|
Яновский
А.А. |
кандидат
физико-математических наук, доцент |
||
|
Любая С.И. |
кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент |
||
|
Никулин
М.А. |
лаборант-исследователь |
||
|
Ставропольский государственный аграрный университет |
|||
|
okasheff@yandex.ru |
|||
|
1. Труфляк Е. В., Курченко Н. Ю.
Оценка готовности регионов к внедрению цифровых технологий в сельское
хозяйство / Вестник Самарского государственного экономического университета.
– 2019. – № 10 (180). – С. 22–26. 2. Петрова Л.М. Экономическая
эффективность применения беспилотных систем в сельскохозяйственном
производстве / Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 2022. – № 6. – С.
50–56. 3. Козлов Д.В., Федоров Н.П.
Аэродинамика воздушного потока беспилотного летательного аппарата и его
влияние на осаждение капель при опрыскивании / Тракторы и
сельскохозяйственные машины. – 2023. – № 1. – С. 41–47. 4. Назаренко Л.В., Логойда Т.В.,
Курченко Н.Ю. Применение беспилотной технологии внесения пестицидов при
возделывании высокостебельных сельскохозяйственных культур на примере
кукурузы / Сборник статей по материалам XII Международной научно-практической
конференции. Краснодар, 2025. – С. 293–295. |
|||
|
APPLICATION
OF UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAVS) FOR TREATMENT OF AGRICULTURAL PLANTS |
|||
|
Summary: |
In 2025-2026, the use of drones
(UAVs) in agriculture moved from the category of experiments to the standard
practice of large and medium-sized agricultural enterprises. The main focus
has shifted from simple monitoring to active impact and process automation.
The article discusses modern methods and technologies for using unmanned
aerial vehicles (UAVs) to treat crops with pesticides and apply fertilizers. |
||
|
Keywords: |
UAVs, drones, agriculture, plant processing,
pesticides, precision agriculture, NDVI, spraying |
||
|
Authors: |
Okashev N.A., Yanovsky A.A., Lybaya S.I., Nikulin M.A. |
||
|
|
Stavropol
State Agrarian University |
||
Усовершенствованная
конструкция рабочей секции культиватора для полосовой обработки с локальным
внесением удобрений
Севостьянов А.Л.
УДК 631.31 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-5-5-6-7
Особую
актуальность сегодня приобретает переход к ресурсосберегающим технологиям в
земледелии, которые позволяют минимизировать механическое воздействие на почву,
сократить энергозатраты и способствуют сохранению плодородия почвы.
В статье
автором представлена усовершенствованная рабочая секция культиватора для
полосовой обработки почвы. Конструкция, основанная на независимом
шарнирно-пружинном подвесе рабочих органов, устраняет ключевые недостатки
аналогов: забивание растительными остатками и отсутствие системы локального
питания растений. Секция включает разрезающий диск, звёздчатый очиститель,
стойку с тукопроводом для внесения удобрений и формирующие диски. За один
проход обеспечивается глубокое рыхление, формирование посевной полосы и
ленточное внесение удобрений, что позволяет повысить качество обработки,
снизить эрозию и добиться экономии ресурсов до 30%.
|
Резюме: |
Представлена усовершенствованная рабочая секция
культиватора для полосовой обработки почвы. Конструкция, основанная на
независимом шарнирно-пружинном подвесе рабочих органов, устраняет ключевые
недостатки аналогов: забивание растительными остатками и отсутствие системы
локального питания растений. Секция включает разрезающий диск, звёздчатый
очиститель, стойку с тукопроводом для внесения удобрений и формирующие диски.
За один проход обеспечивается глубокое рыхление, формирование посевной полосы
и ленточное внесение удобрений, что позволяет повысить качество обработки,
снизить эрозию и добиться экономии ресурсов до 30%. |
||
|
Ключевые слова: |
полосовая обработка почвы, культиватор, рабочая секция,
локальное внесение удобрений, конструкция, шарнирно-пружинный подвес,
ресурсосбережение |
||
|
Авторы: |
Севостьянов
А.Л. |
кандидат
технических наук, доцент |
|
|
Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина |
|||
|
sewostya@list.ru |
|||
|
1. Derpsch
R., Friedrich T., Kassam A., Li H. (2010). Current status of adoption of
no-till farming in the world and some of its main benefits. International
Journal of Agricultural and Biological Engineering, 3(1), 1-25. DOI:
10.3965/j.issn.1934-6344.2010.01.001-025 2. Morris
N.L., Miller P.C.H., Orson J.H., Froud-Williams R.J. (2010). The adoption of
non-inversion tillage systems in the United Kingdom and the agronomic impact
on soil, crops and the environment – A review. Soil and Tillage Research,
108(1-2), 1-15. DOI: 10.1016/j.still.2010.03.004 3. Lal R.
(2015). Sequestering carbon and increasing productivity by conservation
agriculture. Journal of Soil and Water Conservation, 70(3), 55A-62A. DOI:
10.2489/jswc.70.3.55A 4. Пат. RU 199669 U1. Рабочая
секция для полосовой обработки почвы и высева семян / Мударисов С. Г., Ялалетдинов
А. Р., Рахимов З. С. Опубл. 14.09.2020. Бюл. №26. 5. Пат. RU 193352 U1. Рабочая
секция скоростного культиватора полосовой обработки почвы / Максимов В.Г.
Опубл. 25.10.2019. Бюл. №30. 6. United
States Patent US 2003/0178209 A1. Striptill primary tillage system. Filed: Sep. 25, 2003. 7. Пат. на полезную модель №
233024 U1 РФ, МПК A01B 49/02. Рабочая секция культиватора полосовой обработки
почвы: заявл. 10.12.2024: опубл. 02.04.2025 / В.Г. Максимов, А.Л.
Севостьянов. – EDN USVCEA. |
|||
|
IMPROVED
DESIGN OF WORKING SECTION OF CULTIVATOR FOR STRIP TREATMENT WITH LOCAL
APPLICATION OF FERTILIZERS |
|||
|
Summary: |
Development of improved working
section of cultivator for strip til-lage is presented. The design, based on
an independent hinge-spring suspension of working organs, eliminates the key
disadvantages of analogues: clogging with plant debris and the absence of a
local plant nutrition system. Section includes cutting disk, star cleaner,
stand with fertilizer fertilizer line and forming disks. In one pass, deep
loosening, the formation of a sowing strip and tape application of
fertilizers are pro-vided, which allows you to improve the quality of
processing, reduce erosion and achieve resource savings of up to 30%. |
||
|
Keywords: |
strip tillage, cultivator, working section, local
application of ferti-lizers, design, hinge-spring suspension, resource saving |
||
|
Authors: |
Sevostyanov A.L. |
||
|
|
Oryol State Agrarian University named after N.V.
Parakhina |
||
Универсальная дозирующая система
пневматического высевающего аппарата
Ахалая Б.Х.
УДК 631. 33 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-5-8-9
Автором
статьи разработана конструкция пневматического высевающего аппарата с
универсальной дозирующей системой, которая состоит из одной пары колец. На
каждой стороне кольца дозирующего устройства выполнены открытые полуячейки,
расстояние между которыми в 1,5 раза больше их диаметра. Выполнение кольца с
открытыми полуячейками на каждой его стороне позволяет проводить посев как
пунктирным, так и совмещенным способами, что приводит к значительной экономии
металла.
|
Резюме: |
Разработана конструкция пневматического высевающего
аппарата с универсальной дозирующей системой, которая состоит из одной пары
колец. На каждой стороне кольца дозирующего устройства выполнены открытые
полуячейки, расстояние между которыми в 1,5 раза больше их диаметра.
Выполнение кольца с открытыми полуячейками на каждой его стороне позволяет
проводить посев как пунктирным, так и совмещенным способами, что приводит к
значительной экономии металла. |
||
|
Ключевые слова: |
бункер для семян, высевающий аппарат, дозирующее
устройство, коническая полуячейка, сошник |
||
|
Авторы: |
Ахалая
Б.Х. |
кандидат
технических наук |
|
|
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ |
|||
|
boris.novikov2012@yandex.ru |
|||
|
1. Лобачевский Я.П., Ахалая Б.Х.,
Сизов О.А., Ловкис В.Б. Экономически эффективный и экологически обоснованный
способ уплотненных посевов сельхозкультур / Сельскохозяйственные машины и
технологии. – 2015. – № 6. – С. 4–8. 2. Федоренко В.Ф., Петухов Д.А.,
Свиридова С.А. и др. Эффективность применения прямого посева и минимальной
обработки почвы при возделывании кукурузы на зерно / Сельскохозяйственные
машины и технологии. – 2022. – Т. 16. – № 2. – С. 14–21. 3. Ахалая Б.Х. Особенности
совмещения посевов двух культур В сборнике: Научные труды ВИМ. Дополнительный
том работ по различным направлениям земледельческой механики. Ответственный
редактор: Анискин В.И., Елизаров В.П., Жалнин Э.В., Спирин А.П и другие. –
2004. – С. 113–119. 4. Сизов О.А., Ахалая Б.Х.,
Сулейманов М.И. Бинарные посевы кормовых культур и их энергоэффективность /
Труды Межд. науч.-техн. конф. Энергообеспечение и энергосбережение в сельском
хозяйстве. – 2014. – Т. 2. – С. 130–134. 5. Спирин А.П., Сизов О.А.
Агроэкологическая и энергетическая эффективность уплотненных посевов / Труды
Межд. науч.-техн. конф. «Энергообеспечение и энергосбережение в сельском
хозяйстве». – 2012. – Т. 2. – С. 78–82. 6. Ценч Ю.С., Миронова А.В.
Разработка и исследование дозирующей системы высевающего устройства
пневматической сеялки / Техника и оборудование для села. – 2021. – №6(288). –
С. 8–11. |
|||
|
UNIVERSAL
DOSING SYSTEM OF PNEUMATIC SOWING APPARATUS |
|||
|
Summary: |
The design of the pneumatic sowing
apparatus (BA) with a universal dosing system, which consists of one pair of
rings, has been developed. On each side of the ring of the dosing device
there are open half-cells, the distance between which is 1.5 times greater
than their diameter. The provision of a ring with open half-cells on each
side of it allows sowing to be carried out in both dashed and combined ways,
which leads to significant savings in metal. |
||
|
Keywords: |
seed hopper, sowing apparatus, dosing device,
conical half-cell, ploughshare |
||
|
Authors: |
Ahalaya B.Kh. |
||
|
|
Federal Scientific Agroengineering Center VIM |
||
ЭНЕРГЕТИКА: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ
Гибридный
энергетический комплекс
Самородов А.В., Мараховский Е.А.
УДК 621.31 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-5-10-11-12
Внедрение
электротехнических установок во все рабочие процессы сельского хозяйства и
пищевой промышленности позволяет наращивать объемы производства и облегчать
физический человеческий труд. Тем не менее часть объектов АПК сталкивается с
рядом проблем в своем электроснабжении.
В статье
авторов рассматривается гибридный энергетический комплекс с
гидро-ветро-солнечной генераторной установкой для электроснабжения объектов
АПК. Приведены схема и принцип его работы.
|
Резюме: |
Рассматривается гибридный энергетический комплекс с
гидро-ветро-солнечной генераторной установкой для электроснабжения объектов
АПК. Приведены схема и принцип его работы. |
||
|
Ключевые слова: |
гибридный энергетический комплекс, гидро-ветро-солнечная
генераторная установка, АПК, возобновляемые источники энергии |
||
|
Авторы: |
Самородов
А.В. |
кандидат
технических наук, доцент |
|
|
Мараховский
Е.А. |
ассистент |
||
|
Кубанский государственный технологический университет |
|||
|
zheka3334@mail.ru |
|||
|
1. Электротехнический справочник:
В 3-х т. Т. 3. Кн. 1. Производство, передача и распределение электрической
энергии / Под общ. ред. профессоров МЭИ В. Г. Герасимова, П. Г. Грудинского,
Л. А. Жукова и др. – 6-е изд. Испр. и доп. – М.: Энергоиздат, 1982. – 656 с.,
ил. 2. Электроэнергетика. – Текст:
электронный // Министерство топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края: [сайт]. – URL:
https://newgkh.krasnodar.ru/activity/elektroener-getika (дата обращения:
11.11.2025). 3. Техническое состояние сетей. –
Текст: электронный // Группа «Россети»: [сайт]. – URL:
https://www.rosseti.ru/consumers/consumers-of-pjsc-rosseti/electricity-transmission/technical-condition/
(дата обращения: 14.11.2025). 4. Утверждена Энергетическая
стратегия РФ до 2050 года. – Текст: электронный // Министерство энергетики
Российской Федерации: [сайт]. – URL:
https://minenergo.gov.ru/press-center/news-and-events?news-item=utverzhdena-energeticheskaya-strategiya-rf-do-2050-goda
(дата обращения: 15.11.2025). 5. Системы автономного
электроснабжения. – Текст: электронный // Инженерный центр: [сайт]. – URL:
https://solarcenter.ru/katalog-oborudovaniya/sistemy-avtonomnogo-elektrosnabzheniya/
(дата обращения: 15.11.2025). 6. Кашин Я.М., Князев А.С., Копелевич
Л.Е., Самородов А.В., Белов А.А. Гибридные энергетические комплексы на базе
нескольких возобновляемых источников энергии: монография. – Краснодар: Изд-во
ФГБОУ ВО «КубГТ У», 2024. – 256 с. 7. Киселев С.П., Мараховский Е.А.,
Киреева С.В. Разработка перспективной трехвходовой генераторной установки /
Техносфера: Мат. II Всерос. науч. конф. с межд. участием, Краснодар, 16–17
сентября 2025 года. – Краснодар: ООО «Издательский Дом-Юг», 2025. – С. 60-61. 8. Ким В.А., Занин Д.Е., Копелевич
Л.Е., Мараховский Е.А. Пространственная модель гидро-ветро-солнечной
генераторной установки для гибридного энергетического комплекса / Технические
и технологические системы: мат. XVI Межд. науч. конф., Краснодар, 23–24
декабря 2025 года. – Краснодар: Общество с ограниченной ответственностью
«Издательский Дом – Юг», 2025. – Т. 2. – С. 66-68. 9. Пат. № 2849334 C1 РФ, МПК H02S 10/30, H02S 10/12. Гидро-ветро-солнечная
аксиальная генераторная установка: заявлено 16.05.2025: опубл. 23.10.2025 /
Я.М. Кашин, А.Я. Кашин, Е.А. Мараховский, Д.Н. Кузнецов; заявитель ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет», ФГКВОУ ВО
«Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя
Советского Союза А.К. Серова». |
|||
|
HYBRID
ENERGY COMPLEX |
|||
|
Summary: |
The article considers a hybrid
energy complex with a hydro-wind-solar generator set for power supply to
agricultural facilities. Diagram and principle of its operation are given. |
||
|
Keywords: |
hybrid power complex, hydro-wind-solar generator
plant, agro-industrial complex, renewable energy sources |
||
|
Authors: |
Samorodov A.V., Marakhovsky E.A. |
||
|
|
Kuban State Technological University |
||
Кластерный анализ для оптимизации
выбора мест источников электроснабжения сельских потребителей
Кириллов С.В., Шемякин В.Н.
УДК 621.311 DOI:
10.47336/0131-7393-2026-5-13-14-15-16
Определение
мест расположения источников электроснабжения сельских потребителей – важная
задача по технико-экономическим показателям и выполнению требований надежности
и качества электроснабжения. Все это обусловливает применение методов, которые
позволят найти оптимальное решение на основании анализа множества факторов,
влияющих на выбор мест расположения источников электроснабжения.
В статье
авторов рассмотрено применение кластерного анализа для оптимизации выбора мест
источников электроснабжения сельских потребителей, при питании от электрических
сетей железных дорог.
|
Резюме: |
Определение мест расположения источников электроснабжения
сельских потребителей – важная задача по технико-экономическим показателям и
выполнению требований надежности и качества электроснабжения. Все это
обусловливает применение методов, которые позволят найти оптимальное решение
на основании анализа множества факторов, влияющих на выбор мест расположения
источников электроснабжения. В работе рассмотрено применение кластерного
анализа для оптимизации выбора мест источников электроснабжения сельских
потребителей, при питании от электрических сетей железных дорог. |
||
|
Ключевые слова: |
электроснабжение сельских потребителей, электрические сети
железных дорог, кластерный анализ, источники электроснабжения, надёжность
электроснабжения, распределённая генерация |
||
|
Авторы: |
Кириллов
С.В.1 |
кандидат
технических наук, доцент |
|
|
Шемякин
В.Н.2 |
кандидат
технических наук, доцент |
||
|
1 Мичуринский государственный аграрный университет,
Мичуринск 2 Ставропольский государственный аграрный университет |
|||
|
kirill_mich@mail.ru |
|||
|
1. Кириллов С.В., Виноградов А.В.
Основы концепции совершенствования электроснабжения сельских потребителей от
системы электроснабжения электрифицированной железной дороги / Техника и
оборудование для села. – 2024. – № 7(325). – С. 42–45. – DOI
10.33267/2072-9642-2024-7-42-45. – EDN AOZMAI. 2. Кириллов С.В., Виноградов А.В.
Развитие схем электроснабжения сельских потребителей от электрических сетей
железных дорог / Электротехнологии и электрооборудование в АПК. – 2025. – Т.
72. – № 2 (59). – С. 36–45. – DOI 10.22314/2658-4859-2025-72-2-36-45. – EDN
VHHMQZ. 3. Кириллов С.В. Методы повышения
точности учета электрической энергии при электроснабжении сельских
потребителей от электрических сетей железных дорог. – Курск: ЗАО
«Университетская книга», 2025. – 200 с. – ISBN 978-5-00261-395-3. – EDN
TCMXCX. 4. Воронин А.Е., Пешехонов Н.Е.,
Рыбаков В.В. Определение мест установки резервных источников электроснабжения
/ Труды Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского. – 2024. – № 692. –
С. 153–157. – EDN KJIJRI. 5. Горячев В.Я., Бростилова Т.Ю.,
Михайлов С.А. [и др.]. Проблемы оптимизации систем электроснабжения /
Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. – 2019. – № 2(28). – С. 13–21. –
DOI 10.21685/2307-5538-2019-2-2. – EDN CAMXQF. 6. Воронин А.Е., Пешехонов Н.Е.,
Порядин Д.И. Оптимизация структуры системы электроснабжения на основе
применения модифицированного симплекс-метода / Труды Военно-космической
академии имени А.Ф.Можайского. – 2023. – № 688. – С. 99–104. – EDN IOHPEG. 7. Варганова А.В., Байрамгулова
Ю.М., Гончарова И.Н., Кроткова О.А. Технико-экономическое обоснование места
установки источников распределенной генерации / Электротехнические системы и
комплексы. – 2019. – № 3(44). – С. 68–72. – DOI
10.18503/2311-8318-2019-3(44)-68-72. – EDN YDOSFM. 8. Велькин В.И. Оптимизация выбора
энергообеспечения на основе кластерного подхода в использовании
возобновляемых источников энергии / Международный научный журнал
Альтернативная энергетика и экология. – 2012. – № 2(106). – С. 61–66. – EDN
NJJFPN. |
|||
|
CLUSTER
ANALYSIS FOR OPTIMIZING THE SELECTION OF POWER SUPPLY SOURCES FOR RURAL
CONSUMERS |
|||
|
Summary: |
Determining the locations of
sources of power supply to rural consumers is an important task in terms of
technical and economic indicators and meeting the requirements of reliability
and quality of power supply. All this leads to the use of methods that will
make it possible to find the optimal solution based on the analysis of many
factors that affect the choice of locations for power sources. The paper
considers the use of cluster analysis to optimize the choice of places of
power supply sources for rural consumers, when powered by electric networks
of railways. |
||
|
Keywords: |
power supply to rural consumers, electric networks
of railways, cluster analysis, power supply sources, reliability of power supply,
distributed generation |
||
|
Authors: |
Kirillov S.V., Shemyakin V.N. |
||
|
|
1 Michurinsky State Agrarian University 2 Stavropol State Agrarian University |
||
Комбинированные
системы энергоснабжения в животноводстве
Шекихачев Ю.А., Фиапшев А.Г., Пазова
Т.Х., Дзуганов В.Б., Балкаров Р.А.
УДК 631.3. 021 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-5-17-18-19
Любой
научный технический проект преследует в первую очередь экономическую цель. В
связи с возрастающим потреблением продовольственных и энергетических ресурсов,
ограниченностью традиционных технологий и повышением потребления топлива все
большее внимание уделяется энергии возобновляемых источников: солнечной и
геотермальной энергии, энергии водного потока, энергии ветра, а также энергии
получаемой из биомассы.
В статье
авторами приведены результаты проектирования конструктивно-технологической
схемы мобильной энергетической установки для малых сельскохозяйственных
животноводческих предприятий с использованием возобновляемых источников
энергии, обобщён опыт их использования и возможности внедрения в сельское
хозяйство.
|
Резюме: |
Приведены результаты проектирования
конструктивно-технологической схемы мобильной энергетической установки для
малых сельскохозяйственных животноводческих предприятий с использованием
возобновляемых источников энергии, обобщён опыт их использования и
возможности внедрения в сельское хозяйство. |
||
|
Ключевые слова: |
солнечный коллектор, ветроустановка, биогазовая установка,
микрогидроэлектростанция, энергетическая установка |
||
|
Авторы: |
Шекихачев
Ю.А. |
доктор
технических наук, профессор |
|
|
Фиапшев
А.Г. |
кандидат
технических наук, доцент |
||
|
Пазова
Т.Х. |
доктор
технических наук, профессор |
||
|
Дзуганов
В.Б. |
доктор
технических наук, профессор |
||
|
Балкаров
Р.А. |
доктор
технических наук, профессор |
||
|
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет
имени В.М. Кокова |
|||
|
energo.kbr@rambler.ru |
|||
|
1. Апажев А.К., Шекихачев Ю.А.,
Хажметов Л.М., Абдулхаликов Р.З., Фиапшев А.Г., Барагунов А.Б., Шекихачева
Л.З., Фиапшев Б.А. Экологически чистые и ресурсосберегающие альтернативные
системы энергоснабжения сельскохозяйственных предприятий Кабардино-Балкарской
Республики. Нальчик, 2022. EDN: JDKHIW 2. Фиапшев А.Г., Хамоков М.М.,
Кильчукова О.Х. Проблемы энергообеспечения предприятий Кабардино-Балкарской
Республики / Известия Кабардино-Балкарского государственного аграрного
университета им. В.М. Кокова. – 2020. – №1 (27). – С. 63–68. EDN: OMGCKJ 3. Григораш О.В., Даус Ю.В.,
Квитко А.В., Барышев П.М. Модульное агрегатирование преобразователей
электроэнергии мобильных энергосистем / Известия Нижневолжского
агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование.
– 2024. – № 3 (75). – С. 339–348. EDN: BRWTFI, DOI: 10.32786/2071-9485-2024-03-39 4. Барагунов А.Б. Альтернативная
технология молочного животноводства в горных условиях / Вестник НГИЭИ . –
2021. – № 10 (125). – С. 7–16. EDN: HRPSSH DOI:
10.24412/2227-9407-2021-10-7-16 5. Лачуга Ю.Ф., Шогенов Ю.Х.,
Зиганшин Б.Г., Гайфуллин И.Х., Иванов Б.Л. Мобильная биогазовая установка для
переработки отходов животноводства / Вестник аграрной науки. – 2023. – № 3
(102). – С. 18–26. EDN: NHGLDA DOI: 10.17238/issn2587-666X.2023.3.18 6. Стребков Д.С., Шогенов Ю.Х.,
Бобовников Н.Ю. Повышение эффективности солнечных электростанций / Инженерные
технологии и системы. – 2020. – Т. 30. – № 3. – С. 480–497. EDN: ZPNMXL DOI:
10.15507/2658-4123.030.202003.480-497 7. Баракин Н.С., Оськин С.В.,
Овсянников Д.А., Таранов Д.А. Моделирование ветроэнергетической установки в
программе SIMINTECH / Сельский механизатор. – 2023. – № 5. – С. 35–37. EDN:
GLSPJZ DOI: 10.47336/0131-7393-2023-5-35-36-37 8. Гурьянов Д.А., Ланкин К.А.,
Тимербаев Н.Ф. Анализ современного состояния технологий эксплуатации малых
ГЭС / Вестник Казанского государственного энергетического университета. –
2020. – Т. 12. – № 4 (48). – С. 73–84. EDN: LPWNLW 9. Фиапшев А.Г., Кильчукова О.Х.,
Хамоков М.М. Биогазовая установка для малых предприятий / Сельский
механизатор. – № 2. – 2017. – С. 18–19. EDN: ZDEDJF 10. Оськин С.В., Григораш О.В.,
Коломейцев А.Э. Обоснование применения солнечных электростанций на
предприятиях АПК / Техника и оборудование для села. – 2024. – № 2 (320). – С.
37–42. EDN: UNVEFR DOI: 10.33267/2072-9642-2024-2-37-42 11. Апажев А.К., Шекихачев Ю.А.,
Дзуганов В.Б., Фиапшев А.Г., Шекихачева Л.З., Фиапшев Б.А. Оптимизация
параметров и режимов работы биогазовой установки / Техника и оборудование для
села. – 2022. – № 12 (306). – С. 35–39. EDN: VFVQBH ДОИ :
10.33267/2072-9642-2022-12-35-39 12. Апажев А.К., Фиапшев Б.А.,
Фиапшев А.Г., Кильчукова О.Х., Пазова Т.Х., Дзуганов В.Б. Переработка помета
и навоза в биогазовых установках / Электротехнологии и электрооборудование в
АПК. – 2023. – Т. 70. – № 2 (51). – С. 100–105. EDN: КИ ЛКАИ ДОИ:
10.22314/2658-4859-2023-70-2-100-105 13. Фиапшев А.Г., Кильчукова О.Х.,
Хамоков М.М. Проектирование биогазовой установки для малых
сельскохозяйственных предприятий / Известия Кабардино-Балкарского
государственного аграрного университета имени В.М. Кокова. – 2015. – № 1 (7).
– С. 69–74. EDN: PJNYML 14. Фиапшев А.Г., Хамоков М.М.,
Кильчукова О.Х., Фиапшев Б.А. Исследование температурной однородности
перемешиваемой среды в биогазогумусной установке / Известия
Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета имени В.М.
Кокова. – 2023. – № 2 (40). – С. 104–113.
EDN: KDAW-GY, DOI: 10.55196/2411-3492-2023-2-40-104-113 |
|||
|
COMBINED
POWER SUPPLY SYSTEMS IN LIVESTOCK |
|||
|
Summary: |
This article presents the results
of designing the design and technological scheme of a mobile power plant for
small agricultural livestock enterprises using renewable energy sources,
summarizes the experience of their use and the possibility of implementation
in agriculture. |
||
|
Keywords: |
solar collector, wind turbine, biogas plant, micro
hydroelectric power plant, power plant |
||
|
Authors: |
Shekikhachev Yu.A., Fiapshev A.G., Pazova T.Kh., Dzuganov V.B., Balkarov R.A. |
||
|
|
Kabardino-Balkarian State Agrarian University named
after V.M. Kokova |
||
Модель схемы измерения тангенса угла
диэлектрических потерь в емкостных датчиках влажности почвы
Вострухин А.В., Мастепаненко М.А.,
Воротников И.Н., Вахтина Е.А.
УДК 681.518.3 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-5-20-21-22
Авторами в
статье представлена модель измерительной схемы для исследования диэлектрических
свойств почвы с помощью емкостных датчиков влажности. Модель создана в
отечественной программе SimInTech в лаборатории цифрового растениеводства
научного центра мирового уровня «Агроинженерия будущего» Ставропольского ГАУ.
Статья подготовлена при поддержке Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации (соглашение № 075-15-2025-591) в
рамках реализации мероприятий программы развития научного центра мирового
уровня «Агроинженерия будущего» Ставропольского ГАУ, утверждённой протоколом
заседания президиума Комиссии по научно-технологическому развитию Российской
Федерации от 29 мая 2025 года № 3.
|
Резюме: |
Представлена модель измерительной схемы для исследования
диэлектрических свойств почвы с помощью емкостных датчиков влажности. Модель
создана в отечественной программе SimInTech в лаборатории цифрового
растениеводства научного центра мирового уровня «Агроинженерия будущего»
Ставропольского ГАУ. |
||
|
Ключевые слова: |
диэлектрические свойства почвы, влажность почвы, емкостные
датчики, микроконтроллер, измерительная схема, система мониторинга |
||
|
Авторы: |
Вострухин
А.В. |
кандидат
технических наук, научный сотрудник, доцент |
|
|
Мастепаненко
М.А. |
кандидат
технических наук, доцент |
||
|
Воротников
И.Н. |
кандидат
технических наук, доцент |
||
|
Вахтина
Е.А. |
кандидат
педагогических наук, доцент |
||
|
Ставропольский государственный аграрный университет |
|||
|
avostrukhin@yandex.ru |
|||
|
1. Бобров П.П. Датчики для
измерения диэлектрической проницаемости и влажности почв в натурных условиях
(обзор) / Радиофизика, фотоника и исследование свойств вещества: тезисы
докладов II Российской научной конференции (Омск, 5–7 октября 2022 года). –
Омск: ОНИИ П, 2022. – С. 13–15. 2. Гюлалыев Ч.Г. Особенности
электрофизических свойств сероземно-луговых почв в переменном
электромагнитном поле. – Институт Географии НАНА им. Г.А. Алиева, г. Баку,
Азербайджан, https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/172-174_21.pdf 3. Поздняков А.И., Гюлалыев Ч.Г.
Электрофизические свойства некоторых почв. Москва-Баку, Адилоглу, 2004. – 240
с. 4. Сборник методических пособий по
контролю состояния электрооборудования/ под ред. Ф.Л. Когана. – М.: АО «Фирма
ОРГРЭС », 1998. – 94 с 5. Vostrukhin A., Mastepanenko M.,
Vorotnikov I., Vakhtina E. (2024). Multichannel Measuring Converter
for Monitoring Soil Moisture with Capacitive Sensors. In: Samoylenko, I.,
Rajabov, T. (eds) Innovations in Sustainable Agricultural Systems, Volume 2.
ISAS 2024. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 857. Springer, Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-72556-2_2 6.
Vostrukhin A., Mastepanenko M., Vorotnikov I., Vakhtina E. (2026).
Microcontroller Measuring Converter for Wireless Soil Moisture and
Temperature Sensors. In: Samoylenko, I., Rajabov, T. (eds) Innovations in
Sustainable Agricultural Systems, Agriculture 4.0 and Precision Agriculture.
Volume 1. ISAS 2025. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 1454.
Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-94098-9_4 7. Вострухин А.В., Мастепаненко
М.А., Воротников И.Н., Вахти- на Е.А. Алгоритм разработки
программного обеспечения беспроводной системы мониторинга температуры
сельскохозяйственных объектов / Агроинженерия. – 2025. – Т. 27. – № 1. – С.
75-81. https://doi.org/10.26897/2687-1149-2025-1-75-81 |
|||
|
MODEL FOR
MEASURING DIELECTRIC LOSS TANGENT IN CAPACITIVE SOIL MOISTURE SENSORS |
|||
|
Summary: |
The paper presents a model of a
measuring circuit for studying the dielectric properties of soil using
capacitive humidity sensors. The model was created in the domestic SimInTech
program in the laboratory of digital crop production of the world-class scientific
center «Agroengineering of the Future» of the Stavropol State Agrarian
University. |
||
|
Keywords: |
dielectric properties of soil, soil moisture,
capacitive sensors, microcontroller, measuring circuit, monitoring system |
||
|
Authors: |
Vostrukhin A.V., Mastepanenko M.A., Vorotnikov I.N., Vakhtina E.A. |
||
|
|
Stavropol
State Agrarian University |
||
Тепловая модель проточного
электролизера воды
Оськин С.В., Цокур Д.С., Цокур Е.С.
УДК 638.143.11 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-5-23-24-25
Использование
электролизеров позволяет устранить необходимость в транспортировке, хранении и
дозировании опасных концентрированных химических реагентов (хлорная известь или
гипохлорит натрия), повысить оперативность и снизить общие затраты на
дезинфекцию.
В статье
авторов рассматривается тепловая модель проточного диафрагменного электролизера
воды для получения анолита, используемого в качестве дезинфицирующего средства.
Указываются трудности при моделировании тепловых процессов в электролизере, а
именно определение проводимости диафрагмы для учета омических потерь.
Предлагается способ определения проводимости диафрагмы, как произведения
проводимостей анолита и эффективного коэффициента, который учитывает пористость
и извилистость пор диафрагмы. Проведено компьютерное моделирование и сравнение
полученных теоретических и экспериментальных данных, которые доказывают
эффективность предлагаемого подхода.
|
Резюме: |
Рассматривается тепловая модель проточного диафрагменного
электролизера воды для получения анолита, используемого в качестве
дезинфицирующего средства. Указываются трудности при моделировании тепловых
процессов в электролизере, а именно определение проводимости диафрагмы для
учета омических потерь. Предлагается способ определения проводимости
диафрагмы, как произведения проводимостей анолита и эффективного
коэффициента, который учитывает пористость и извилистость пор диафрагмы.
Проведено компьютерное моделирование и сравнение полученных теоретических и экспериментальных
данных, которые доказывают эффективность предлагаемого подхода. |
||
|
Ключевые слова: |
анолит, тепловая модель, проводимость, диафрагма, Comsol
Multiphysics |
||
|
Авторы: |
Оськин С.В. |
доктор технических наук, профессор |
|
|
Цокур Д.С. |
кандидат
технических наук, доцент |
||
|
Цокур Е.С. |
кандидат
технических наук, старший преподаватель |
||
|
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.
Трубилина |
|||
|
el-mash@kubsau.ru |
|||
|
1. Былгаева А.А., Обоева Н.А.,
Неустроев М.П. [и др.]. Перспективы использования электрохимических
активированных жидких сред в сельском хозяйстве / Международный журнал
прикладных и фундаментальных исследований. – 2018. – № 4. – С. 176–181. 2. Цокур Д.С., Оськин С.В.
Использование электроактивной воды в технологическом процессе экологически
безопасного выращивания овощных культур в условиях закрытого грунта /
Чрезвычайные ситуации: промышленная и экологическая безопасность. – 2014. – №
2 (18). – С. 148–154. 3. Оськин С.В. Электротехнологии в
сельском хозяйстве: учебник / Кубанский государственный аграрный университет.
– Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет, 2016. – 501 с. –
ISBN 978-5-00097-000-3. 4. Oskin
S. Simulation of thermal processes in greenhouse / S. Oskin, D. Tsokur, A.
Voloshin [et al.] // Engineering for Rural Development: 20, Virtual, Jelgava,
26–28 мая 2021 года. –
Virtual, Jelgava, 2021. – P. 1715-1721. 5. Цокур Е.С. Параметры и режимы
работы проточного электроактиватора водных растворов с озонированием для
профилактической обработки ульев: специальность 4.3.2. Электротехнологии,
электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса
(технические науки): дис. … канд. техн. наук / Цокур Екатерина Сергеевна, 2025.
– 130 с. 6. Курченко Н.Ю. Параметры и
режимы электроактиватора для приготовления рабочего состава гербицидов:
специальность 05.20.02 «Электротехнологии и электрооборудование в сельском
хозяйстве»: дис. … канд. техн. наук / Курченко Николай Юрьевич, 2015. – 151
с. 7. Документация на модуль
Electrochemistry программы Comsol Multiphysics. Comsol.Inc. – 416 с. |
|||
|
THERMAL
MODEL OF A CONTINUOUS WATER ELECTROLYZER |
|||
|
Summary: |
The article discusses a thermal
model of a flow-through diaphragm water electrolyzer for producing an anolyte
used in agriculture as a disinfectant. The article highlights the
difficulties in modeling thermal processes in the electrolyzer, specifically
the determination of the diaphragm’s conductivity to account for ohmic
losses. The authors propose a method for determining the diaphragm’s
conductivity as the product of the anolyte’s conductivity and an effective
coefficient that takes into account the porosity and tortuosity of the
diaphragm’s pores. The article presents computer simulations and compares the
theoretical and experimental data, demonstrating the effectiveness of the
proposed approach. |
||
|
Keywords: |
anolyte, thermal model, conductivity, diaphragm,
Comsol Multiphysics |
||
|
Authors: |
Oskin S.V., Tsokur DS, Tsokur E.S. |
||
|
|
Kuban State Agrarian University named after I.T.
Trubilin |
||
НА ФЕРМАХ И КОМЛЕКСАХ
Электротехнологии
обеззараживания зерна
Шаронова Т.В., Кондратьева Л.В.,
Белов Е.Л., Мардарьев С.Н., Григорьева Т.М.
УДК 631.171 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-5-26-27-28
Зерно хорошо
хранится, транспортируется, перерабатывается. Но когда зерно поражается
грибками и бактериями качество продуктов из него ухудшается. Микроорганизмы
портят зерно, поражают и происходит гниение. Если не принять меры, погибнет
весь урожай.
С помощью
экспериментальных исследований авторами в статье определено влияние физических
факторов на обеззараживание зерна. Воздействие ультрафиолетовых, инфракрасных
излучений, магнитного поля сверхвысокой частоты позволяет обрабатывать зерно на
разных стадиях переработки.
|
Резюме: |
С помощью экспериментальных исследований определено
влияние физических факторов на обеззараживание зерна. Воздействие
ультрафиолетовых, инфракрасных излучений, магнитного поля сверхвысокой
частоты позволяет обрабатывать зерно на разных стадиях переработки. |
||
|
Ключевые слова: |
зерно, излучение, физические факторы, обеззараживание,
нагрев |
||
|
Авторы: |
Шаронова
Т.В. |
кандидат
технических наук, доцент |
|
|
Кондратьева
Л.В. |
кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент |
||
|
Белов Е.Л. |
кандидат
технических наук, доцент |
||
|
Мардарьев
С.Н. |
кандидат
технических наук, доцент |
||
|
Григорьева
Т.М. |
старший
преподаватель |
||
|
Чувашский государственный аграрный университет |
|||
|
sharonova.2017@mail.ru |
|||
|
1. Белов А.А., Сторчевой В.Ф.,
Михайлова О.В. Конструктивные особенности СВЧ– оборудования для
термообработки фуражного зерна / Известия Тимирязевской сельскохозяйственной
академии. – 2015. – № 4. – С. 115–121. 2. Коробков А.Н., Белов А.А.,
Михайлова О.В., Новикова Г.В., Изосимова Т.А. Микроволновая технология
обеззараживания дробленого фуражного зерна в непрерывном режиме / Актуальные
вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции
сельского хозяйства. –2017. – № 19. – С. 259–262. 3. Пат. РФ № 2471390. Способ
порционной СВЧ-обработки кормов / Опубл.: 10.01.2013 Бюл. № 1. Сыроватка
В.И., Комарчук Т.В., Обухова Н.В. 4. Цугленок Н. В., Цугленок Г. И.,
Юсупова Г. Г. Комплексная система обеззараживания зерна и продуктов его
переработки – Красноярск: Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации, Красноярский государственный аграрный университет (КГАУ), 2004,
с.320. 5. Юсупова Г.Г., Кретова Ю.И.,
Черкасова Э.И., Черкасова М.О. Обеспечение микробиологической безопасности
зернового продовольственного сырья / Хлебопродукты. – 2013. – № 4. – С.
60–63. 6. Требух В.П. и др. Микроволновая
(СВЧ) установка большой производительности для высокоинтенсивной тепловой
обработки зерна и зерновых продуктов / Вестник Всероссийского
научно-исследовательского института механизации животноводства. – 2014. – № 1
(13). – С. 63–71. 7.
Baptista, F. Energy Efficiency in Agriculture. – 5th International Congress
on Energy and Environment Engineering and Management. – Lisbon, Portugal. –
2013. |
|||
|
ELECTRICAL
TECHNOLOGIES OF GRAIN DISINFECTION |
|||
|
Summary: |
Using experimental studies, the
influence of physical factors on grain disinfection was determined. Exposure
to ultraviolet, infrared radiation, ultra-high frequency magnetic field
allows processing grain at different stages of processing. |
||
|
Keywords: |
grain, radiation, physical factors, disinfection,
heating |
||
|
Authors: |
Sharonova T.V., Kondratyeva L.V., Belov E.L., Mardaryev S.N., Grigorieva T.M. |
||
|
|
Chuvash
State Agrarian University |
||
Обработка вторичного мясного сырья
СВЧ -УФ-озонным воздействием в резонаторной системе
Воронов Е.В., Михайлова О.В., Суслов
С.А., Кучин Н.Н.
УДК 621.382.3:637.5 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-5-29-30-31
Авторами
статьи исследован санитарный эффект обработки вторичного мясного сырья в
электромагнитном поле сверхвысокой частоты в коаксиальной резонаторной системе
с замедляющими элементами при комплексном СВЧ-УФ-озонном воздействии.
Установлено, что применение комплексной обработки обеспечивает выраженный
синергетический эффект, приводящий к снижению общего микробного числа и полной
инактивации санитарно-показательной микрофлоры при оптимизации удельной энергии
процесса.
|
Резюме: |
Исследован санитарный эффект обработки вторичного мясного
сырья в электромагнитном поле сверхвысокой частоты в коаксиальной
резонаторной системе с замедляющими элементами при комплексном СВЧ-УФ-озонном
воздействии. Установлено, что применение комплексной обработки обеспечивает
выраженный синергетический эффект, приводящий к снижению общего микробного
числа и полной инактивации санитарно-показательной микрофлоры при оптимизации
удельной энергии процесса. |
||
|
Ключевые слова: |
вторичное мясное сырьё, санитарный эффект, СВЧ-обработка,
коаксиальный резонатор, замедляющая система, ультрафиолетовое излучение,
озонирование, микробная инактивация, удельная энергия, электромагнитное поле |
||
|
Авторы: |
Воронов
Е.В. |
кандидат
экономических наук, доцент |
|
|
Михайлова
О.В. |
доктор
технических наук, профессор |
||
|
Суслов
С.А. |
доктор
экономических наук, доцент |
||
|
Кучин Н.Н. |
доктор
сельскохозяйственных наук, профессор |
||
|
Нижегородский государственный инженерно-экономический
университет |
|||
|
|
|||
|
1. Белова М.В., Александрова Г.А.,
Поручиков Д.В., Новикова Г.В. Технологическое оборудование для термообработки
сельскохозяйственного сырья / Вестник Чувашского государственного
педагогического университета им. И. Я. Яковлева. – 2013. – № 2(78). – С.
12–15. – EDN QBJPIZ. 2. Зиганшин Б.Г., Белова М.В.,
Новикова Г.В., Матвеева А.Н., Петрова О.И. Электродинамический анализ
резонаторов, используемых в сверхвысокочастотных установках / Естественные и
технические науки. – 2015. – № 6 (84). – С. 477–479. – EDN: UDDZNF. 3. Шевелев А.В. Обоснование
рационального режима работы СВЧ -воскотопки / Вестник НГИЭИ. – 2023. – № 3
(142). – С. 17–25. – DOI: 10.24412/2227-9407-2023-3-17-25 – EDN: GETRDI. 4. Шевелев А.В., Жужин М.С.,
Сбитнев Е.А. Исследование динамики нагрева воскового сырья в электромагнитном
поле СВЧ / Вестник НГИЭИ . – 2022. – № 6 (133). – С. 32–43. – DOI:
10.24412/2227-9407-2022-6-32-43 – EDN: CNOBQC. 5. Ершова И.Г., Сорокина М.Г.,
Белова М.В., Новикова Г.В. Установка для переработки жиросодержащего сырья с
СВЧ -энергоподводом / Известия Оренбургского государственного аграрного
университета. – 2014. – № 1 (45). – С. 54–56. – EDN: RWUVPJ. 6. Самоделкин А.Г., Новикова Г.В.,
Белова М.В., Ершова И.Г., Белов А.А. Многорезонаторная установка для
плавления жира / Естественные и технические науки. – 2015. – № 6 (84). – С.
492–493. – EDN: UDDZPN. 7. Белов А.А., Сторчевой В.Ф.,
Белова М.В., Коробков А.Н. СВЧ -установка для обеззараживания зерна и
продуктов его переработки / Известия Тимирязевской сельскохозяйственной
академии. – 2014. – № 6. – С. 101–107. –EDN: TLABPX. 8. Селиванов И.М., Новикова Г.В.,
Белова М.В., Белов А.А., Умбетов У.У. Резонаторы, обеспечивающие
термообработку сырья в поточном режиме / Естественные и технические науки. –
2015. – № 6 (84). – С. 499-501. – EDN: UDDZQR. |
|||
|
PROCESSING
OF SECONDARY MEAT RAW MATERIALS MICROWAVE-UV-OZONE EXPOSURE IN RESONATOR
SYSTEM |
|||
|
Summary: |
The study investigates the
sanitary effect of secondary meat raw material treatment in a superhigh-frequency
electromagnetic field using a coaxial resonator system with slow-wave
elements under combined microwave-UV-ozone exposure. It was established that
the integrated treatment provides a pronounced synergistic effect, resulting
in a significant reduction of total microbial count and complete inactivation
of indicator microflora with optimized specific energy input. |
||
|
Keywords: |
secondary meat raw materials, sanitary effect,
microwave treatment, coaxial resonator, slow-wave system, ultraviolet
radiation, ozonation, microbial inactivation, specific energy,
electromagnetic field |
||
|
Authors: |
Voronov E.V. Mikhailova O.V., Suslov S.A., Kuchin
N.N. |
||
|
|
Nizhny Novgorod State University of Engineering and
Economics |
||
Виброперемешивающее
устройство для жидких кормовых смесей
Комоликов А.С., Мищенко Е.В.,
Березина Н.А., Севостьянов А.Л.
УДК 66.063.8 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-5-32-33-41
Перемешивание
является одним из важнейших технологических процессов в агропромышленном
комплексе и пищевой промышленности. От качества и интенсивности перемешивания
напрямую зависит однородность готового продукта, скорость протекания химических
и биохимических реакций, эффективность массо- и теплообмена, а так же
функциональные характеристики жидких кормовых смесей для животных.
Авторами
статьи разработана конструкция виброперемешивающего устройства с коническим
отражателем и системой адаптивного управления для интенсификации процессов
перемешивания. Установка конического отражателя над перфорированными дисками
обеспечивает создание дополнительных зон турбулентности, а адаптивная система
управления поддерживает оптимальные параметры вибрации при изменении свойств
среды.
|
Резюме: |
Разработана конструкция виброперемешивающего устройства с
коническим отражателем и системой адаптивного управления для интенсификации
процессов перемешивания. Установка конического отражателя над
перфорированными дисками обеспечивает создание дополнительных зон
турбулентности, а адаптивная система управления поддерживает оптимальные
параметры вибрации при изменении свойств среды. |
||
|
Ключевые слова: |
виброперемешивание, турбулентность, массообмен, конический
отражатель, адаптивное управление |
||
|
Авторы: |
Комоликов
А.С. |
ассистент |
|
|
Мищенко
Е.В. |
кандидат
технических наук, доцент |
||
|
Березина
Н.А. |
доктор
технических наук, профессор |
||
|
Севостьянов
А.Л. |
кандидат
технических наук, доцент |
||
|
Орловский государственный аграрный университет имени Н.В.
Парахина |
|||
|
komolikovaleksey1994@mail.ru |
|||
|
1. Патент 2257259 РФ, МПК B01D
11/00. Вибросмеситель / заявитель и патентообладатель. – № 2004108123/15;
заявлено 19.03.2004; опубл. 27.07.2005, Бюл. № 21. 2. Патент 12661 РФ, МПК B01F
11/00. Эмульгатор / заявитель и патентообладатель. – № 99108562/20; заявлено
26.04.1999; опубл. 27.01.2000, Бюл. № 3. Промтов М.А. Пульсационные
аппараты роторного типа: теория и практика. – М.: Машиностроение-1, 2016. –
260 с. 4. Антипов С.Т., Кретов И.Т.,
Остриков А.Н. [и др.]. Машины и аппараты пищевых производств. В 3 кн. Кн. 1;
под ред. акад. РАСХН В.А. Панфилова. – М.: КолосС, 2015. – 610 с. 5. Иванец В.Н., Иванец В.В.,
Бородулин Д.М. Интенсификация процессов перемешивания в жидких средах /
Техника и технология пищевых производств. – 2018. – Т. 48. – № 2. – С.
115–124. 6. Остриков А.Н., Красовицкий
Ю.В., Шевцов А.А. [и др.]. Остриков А.Н. Процессы и аппараты пищевых
производств. В 2 кн. Кн. 2 – СПб.: ГИОРД , 2017. – 608 с. 7. Ахмедов Н.К., Мустафаев А.С.
Вибрационные процессы и аппараты в пищевой промышленности. – М.: Инфра-М,
2019. – 256 с. 8. Патент 2678945 РФ, МПК B01F
7/16. Виброперемешивающее устройство для вязких жидкостей / заявитель и
патентообладатель. – № 2018115623; заявлено 26.04.2018; опубл. 04.02.2019,
Бюл. № 4. |
|||
|
VIBRATION
MIXER FOR LIQUID FODDER MIXTURES |
|||
|
Summary: |
Design of vibration mixing device
with conical reflector and adaptive control system for intensification of
mixing processes in food industry is developed. The installation of a conical
reflector over the perforated disks provides additional turbulence zones, and
the adaptive control system maintains optimal vibration parameters when the
properties of the medium change. |
||
|
Keywords: |
vibration mixing, turbulence, mass transfer, conical
reflector, adaptive control |
||
|
Authors: |
Komolikov A.S., Mishchenko E.V., Berezina N.A., Sevostyanov A.L. |
||
|
|
Oryol State Agrarian University named after N.V.
Parakhina |
||
Нехорошев Д.А., Нехорошев Д.Д.,
Бирюков М.А., Нехорошев Н.Д., Бирюков А.Н.
УДК 631.363;636.086.55 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-5-34-35
Измельчение
– широко применяемый способ переработки зерновых злаков к скармливанию. Твёрдая
внешняя оболочка зерна при дроблении полностью разрушается и становится легко
перевариваемой. Измельчённое зерно хорошо смешивается с другими видами кормов
при приготовлении кормовых смесей в различных видах рационов.
В статье
авторов представлена конструкция дробилки с вальцедековым измельчающим
аппаратом, который позволяет получать различные фракции измельчённого
зернофуража путём регулированием положения деки с рифленой поверхностью
относительно дробильного ротора без остановки процесса дробления.
|
Резюме: |
Представлена конструкция дробилки с вальцедековым
измельчающим аппаратом, который позволяет получать различные фракции
измельчённого зернофуража путём регулированием положения деки с рифленой
поверхностью относительно дробильного ротора без остановки процесса
дробления. |
||
|
Ключевые слова: |
корма, дробилка, мучка, рацион, комбикорм, кормоцех |
||
|
Авторы: |
Нехорошев Д.А. |
доктор технических наук, профессор |
|
|
Нехорошев
Д.Д. |
кандидат
технических наук, доцент |
||
|
Бирюков
М.А. |
аспирант |
||
|
Нехорошев Н.Д. |
магистрант |
||
|
Бирюков
А.Н. |
студент |
||
|
Волгоградский государственный аграрный университет |
|||
|
dmitr-nech@yandex.ru |
|||
|
1. Класнер Г.Г., Тумаев Е.Н.,
Фролов В.Ю., Сысоев Д.П. Теоретическое обоснование процесса приготовления
кормов на основе зерна сои / Научное обозрение. – 2017. – № 5. – С. 78–83. 2. Нехорошев Д. А., Нехорошев
Д.Д., Бирюков М.А., Нехорошев Н.Д.. Исследование процесса измельчения
злаковых культур / Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса:
наука и высшее профессиональное образование. –2025. – №1(79). – С. 410–417. 3. Tokach
M.D., Nelssen J.L. The effects of diet particle size on animal performance /
Feed manufacturing, № 2050. May 1995. – P. 156–161. 4. Optimum
particle size of corn and hard and soft sorghum for nursery pigs. / J. B
Healy et al / 1994. Anim.
Sei. 72:2227. 5. Асманкин Е.М., Петров А.А.,
Абдюкаева А.Ф. Пути развития машин для измельчения зерновой массы / Известия
ОГ АУ. – 2017. – № 2. – С. 16–21. 6. Лебедев А.Т., Искендеров Р.Р.,
Шумский А.С. Влияние рабочего зазора на эффективность процесса измельчения
зерновых материалов в горизонтальной роторной дробилке / Наука в центральной
России. – 2017. – № 5(29). – С. 36–43. 7. Нехорошев Д. А., Нехорошев Д.
Д., Бирюков М. А., Нехорошев Н. Д.. Переработка зерносмесей на малогабаритном
оборудовании / Научное обоснование стратегии цифрового развития АПК и сельских
территорий. Мат. наци. науч.-практ. конф., г. Волгоград, 12 декабря 2024 г.
ТОМ I. –С. 298–302. |
|||
|
MILL
CRUSHER |
|||
|
Summary: |
The design of the crusher is
presented, which has a roller-milling apparatus, which in the process of
operation allows you to obtain various fractions of crushed grain by
adjusting the position of the deck with a corrugated surface relative to the
crushing rotor without stopping the crushing process. |
||
|
Keywords: |
fodder, crusher, flour, ration, compound feed,
fodder shop |
||
|
Authors: |
Nekhoroshev D.A., Nekhoroshev D.D., Biryukov M.A., Nekhoroshev N.D., Biryukov A.N. |
||
|
|
Volgograd
State Agrarian University |
||
ГОСТЕХНАДЗОР: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Залог успеха — профилактическая
работа
Искандаров У.С., Жигалина Т.В.
УДК 631.372 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-5-36-37-38
В статье
авторами представлен позитивный опыт деятельности Государственного комитета
Республики Башкортостан по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники
|
Резюме: |
Одним из важных аспектов обеспечения безопасности при
эксплуатации поднадзорной техники является грамотная подготовка и
своевременное прохождение ежегодного технического осмотра |
||
|
Ключевые слова: |
органы гостехнадзора, поднадзорная техника, технический
осмотр, тракторист-машинист, эксплуатация самоходных машин, выездное
мероприятие, превентивные меры, регистрационные действия |
||
|
Авторы: |
Искандаров
У.С.1 |
кандидат
юридических наук, председатель |
|
|
Жигалина
Т.В.2 |
научный
сотрудник |
||
|
1 Государственный комитет Республики Башкортостан по
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 2 НИЦ «Гостехнадзор» (ФГБНУ «Росинформагротех»), |
|||
|
gtnrb@bashkortostan.ru |
|||
|
1. Федеральный закон от 31.07.2020
№248 «о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
российской Федерации». 2. 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, аттракционов и внесение изменений в некоторые
акты Правительства российской Федерации». 3. Передовые практики в работе
органов Гостехнадзора: сб. / Дрямов С.Ю., Жигалина Т.В., Лопарева Е.В.,
Семерня А.Н. (ФГБНУ «Росинформагротех»); Бурак П.И., Колесников А.В., Чупров
О.Ф. (Минсельхоз России) – м.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2024. – 88 с. |
|||
|
KEY TO
SUCCESS – PREVENTIVE WORK |
|||
|
Summary: |
One of the important aspects of
ensuring safety during the operation of supervised equipment is the competent
preparation and timely completion of the annual technical inspection. |
||
|
Keywords: |
state technical supervision authorities, supervised
equipment, technical inspection, tractor driver, operation of self-propelled
vehicles, field event, preventive measures, registration actions |
||
|
Authors: |
Iskandarov U.S., Zhigalina T.V. |
||
|
|
1 State Committee of the Republic of Bashkortostan
for Supervision of Technical Condition of Self-Propelled Machines and Other
Types of Equipment 2 NITs Gostekhnadzor (Federal State Budgetary
Scientific Institution Rosinformagrotech) |
||
ТЕХНИКЕ – ДОЛГИЙ ВЕК
Анализ методов диагностики качества
ремонта дизельных двигателей
Темасова Г.Н., Петухов Е.А.,
Бондарев В.С.
УДК 621.436 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-5-39-40-41
Статья авторов
посвящена исследованию методов диагностики качества ремонта дизельных
двигателей на предприятиях технического сервиса агропромышленного комплекса.
Рассматриваются существующие подходы и методики оценки состояния
отремонтированных двигателей, выявляются преимущества и недостатки каждого
метода. Приведен обзор и анализ современных технологий инструментальной
диагностики, позволяющих повысить точность и объективность контроля качества
ремонтных работ.
|
Резюме: |
Статья посвящена исследованию методов диагностики качества
ремонта дизельных двигателей на предприятиях технического сервиса
агропромышленного комплекса. Рассматриваются существующие подходы и методики
оценки состояния отремонтированных двигателей, выявляются преимущества и
недостатки каждого метода. Приведен обзор и анализ современных технологий
инструментальной диагностики, позволяющих повысить точность и объективность
контроля качества ремонтных работ. |
||
|
Ключевые слова: |
дизельный двигатель, диагностика, методы диагностики,
диагностические процедуры, средства контроля |
||
|
Авторы: |
Темасова
Г.Н. |
доктор
технических наук, доцент |
|
|
Петухов
Е.А. |
магистрант |
||
|
Бондарев
В.С. |
магистрант |
||
|
Российский государственный аграрный университет – МСХА
имени К.А. Тимирязева |
|||
|
metr@rgau-msha.ru |
|||
|
1. Лашуков А.А. Система проверки
качества запасных частей на предприятиях по обслуживанию автотранспорта /
Социально-экономические и технические системы: исследование, проектирование,
оптимизация. – 2025. – № S2(100). – С. 17–20. – EDN OOLTXY. 2. Тимашов Е. П. Обоснование
системы технического обслуживания и ремонта на основе характеристик
машинно-тракторного парка / Инновации в АПК: проблемы и перспективы. – 2021.
– № 1(29). – С. 40–45. – EDN FSEKRE. 3. Комаров В. А., Нуянзин Е. А.
Анализ технической оснащенности предприятий и готовности техники / Сельский
механизатор. – 2018. – № 1. – С. 12–13. – EDN YRPGPV. 4. Леонов О. А., Темасова Г. Н.
Методология оценки издержек на контроль при ремонте машин / Инновации в АПК:
проблемы и перспективы. – 2019. – № 3(23). – С. 37–43. – EDN KXVXNL. 5. Булатов С. В. Влияние
квалификации персонала на качество услуг на станциях технического
обслуживания автомобилей / Транспорт. Транспортные сооружения. Экология. –
2022. – № 2. – С. 5–11. – DOI 10.15593/24111678/2022.02.01. – EDN RIQGYQ. 6. Бондарева Г. И., Шкаруба Н. Ж.,
Леонов О. А. [и др.]. Теория и практика оценки рисков процессов контроля на
предприятиях технического сервиса / Сельский механизатор. – 2021. – № 11. –
С. 29–30. – DOI 10.47336/0131-7393-2021-11-29-30-32. – EDN ZANNKC. 7. Катаев Ю. В. Контроль
технического состояния сельскохозяйственной техники / Тенденции развития
науки и образования. – 2022. – № 89-1. – С. 82–84. – DOI
10.18411/trnio-09-2022-22. – EDN PPOAAM. 8. Гришин А. С., Сарбаев В. И.,
Джованис С., Гусев А. Г. Учет влияния качества и стоимости запасных частей в
управлении запасами автосервиса / Мир транспорта и технологических машин. –
2022. – № 3–5(78). – С. 120–127. – DOI
10.33979/2073-7432-2022-5(78)-3-120-127. – EDN PTOWCM. 9. Антипова О. И., Сусарев С. В.,
Антипов Д. В., Козловский В. Н. Системное управление качеством предприятий
автомобилестроения / Автомобильная промышленность. – 2025. – № 7. – С. 1–6. –
EDN SMPRVT. 10. Дрючин Д. А., Феклин Е. В.,
Булатов С. В. Качество технического обслуживания и затраты предприятий
автотранспорта / Стандарты и качество. – 2022. – № 5. – С. 102–105. – DOI
10.35400/0038-9692-2022-5-54-22. – EDN SQSGYY. 11. Ерохин М. Н., Леонов О. А.,
Шкаруба Н. Ж. [и др.]. Производство и ремонт отечественных машин для
агропромышленного комплекса с позиции принципа 5М / Вестник машиностроения. –
2023. – Т. 102. – № 8. – С. 701–704. – DOI
10.36652/0042-4633-2023-102-8-701-704. – EDN BUMPSG. 12. Леонов О. А., Темасова Г. Н.,
Голиницкий П. В. [и др.]. Оценка качества процесса обработки опорных шеек распредвалов
под ремонтный размер с помощью статистических инструментов контроля /
Агроинженерия. – 2025. – Т. 27. – № 6. – С. 75–81. – DOI
10.26897/2687-1149-2025-6-75-81. – EDN TWPLLE. |
|||
|
ANALYSIS
OF DIAGNOSTIC METHODS FOR QUALITY OF DIESEL ENGINE |
|||
|
Summary: |
The article is devoted to the
study of methods for diagnosing the quality of repair of diesel engines at
technical service enterprises of the agro-industrial complex. Existing
approaches and methods for assessing the condition of repaired engines are
considered, the advantages and disadvantages of each method are identified.
An overview and analysis of modern technologies of instrumental diagnostics
are given, which make it possible to increase accuracy and objectivity of
quality control of repair work. |
||
|
Keywords: |
diesel engine, diagnostics, diagnostic methods,
diagnostic procedures, controls |
||
|
Authors: |
Temasova G.N., Petukhov E.A., Bondarev V.S. |
||
|
|
Russian State Agrarian University – Moscow
Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev |
||
Диагностика
системы электроснабжения автомобиля с управляемым генератором
Дорожко С.В., Дорожко Д.С.
УДК 629.113.066 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-5-42-43-44
В статье
авторов описаны особенности работы системы электроснабжения автомобиля с
управляемым генератором. Определены неисправности данной системы
электроснабжения. Приведена методика диагностики с использованием
диагностических приборов.
Статья подготовлена при поддержке Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации (соглашение № 075-15-2025-591) в
рамках реализации мероприятий программы развития научного центра мирового
уровня «Агроинженерия будущего» Ставропольского ГАУ, утверждённой протоколом
заседания президиума Комиссии по научно-технологическому развитию Российской
Федерации от 29 мая 2025 года № 3.
|
Резюме: |
Описаны особенности работы системы электроснабжения
автомобиля с управляемым генератором. Определены неисправности данной системы
электроснабжения. Приведена методика диагностики с использованием
диагностических приборов. |
||
|
Ключевые слова: |
система электроснабжения, аккумуляторная батарея,
управляемый генератор, диагностика, осциллограф, сканер |
||
|
Авторы: |
Дорожко
С.В.1 |
кандидат
технических наук, доцент |
|
|
Дорожко
Д.С.2 |
аспирант |
||
|
1 Ставропольский государственный агарный университет 2 Северо-Кавказский федеральный университет |
|||
|
dev6307@yandex.ru |
|||
|
1. Чернов А.Е., Акимов А.В.
Системы электроснабжения АТС с интеллектуальными алгоритмами, обеспечивающие повышение
экологических и энергетических показателей / Известия МГТ У «МАМИ» № 1(13). –
2012. – С. 101–105. 2. Дорожко С.В., Дорожко Д.С.
Особенности диагностики стартерных аккумуляторных батарей в эксплуатации /
Сельский механизатор. – 2024. – №10. – С.48–49. 3. Пузаков А. В. Прогнозирование
работоспособности генераторов транспортных средств: монография. – Оренбург:
ОГ У. – 2019. – 332 с. 4. Дорожко С.В., Жиренкин К.В.,
Дорожко Д.С. Контроль системы электроснабжения мобильной техники / Сельский
механизатор. – 2025. – №4. – С.36–37. |
|||
|
DIAGNOSTICS
OF CAR POWER SUPPLY SYSTEM WITH CONTROLLED GENERATOR |
|||
|
Summary: |
Peculiarities of car power supply
system operation with controlled generator are described. Faults of this
power supply system are identified. Diagnostic technique using diagnostic
devices is given. |
||
|
Keywords: |
power supply system, storage battery, controlled
generator, diagnostics, oscilloscope, scanner |
||
|
Authors: |
Dorozhko S.V., Dorozhko D.S. |
||
|
|
1 Stavropolsky State Agar University 2 Severo-Caucasus Federal University |
||
На первой и второй страницах обложки – Агрегат дисковый комбинированный
почвообрабатывающий АДК-6М, испытание которого проведено на ФГБУ
«Северо-Западная МИС».
На третьей странице обложки – Иллюстрации к статье
«Комбинированные системы энергоснабжения в животноводстве»: солнечный
коллектор; схема ветроэлектростанции; биогазовая установка;
микрогидроэлектростанция.
На четвертой странице обложки –
Смеситель-кормораздатчик Trioliet Solomix 2 1200 VLL-B,
испытание которого проведено на ФГБУ «Подольская МИС».