«Сельский механизатор» №6

624.jpg

Обеспечение работоспособности техники в гарантийный период эксплуатации

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Определение оптимального балласта колесных тракторов

Машина для обработки приствольных полос интенсивного сада на склоновых землях

Оценка тягового сопротивления почвообрабатывающего орудия с вибрирующими рабочими секциями

Обоснование числа планок вращающегося диска рассеивателя семян

НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ

Повторное использование теплоты конденсатора холодильной установки, работающей с применением аммиакам

Анализ российского рынка пищевого и перерабатывающего оборудования

Применение СВЧ энергии для обеззараживания зерновой продукции

Спирально-винтовой сепаратор для утилизации навоза

МЕЛИОРАЦИЯ И ГИДРОТЕХНИКА

Перспективы использования беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве

Выбор типов рабочих органов мелиоративных машин для очистки каналов

ТЕХНИКЕ – ДОЛГИЙ ВЕК

Стенд для раскоксовки ДВС с использованием водорода в условиях ООО «Автоимпорт»

Обеспечение эффективности и долговечности системы охлаждения двигателя и отопления салона коммерческого автотранспорта

Восстановление деталей гидрорулей тракторов

Обложки

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ

 

«Сельский механизатор» №6

Обеспечение работоспособности техники в гарантийный период эксплуатации

 

Кушнарев Л.И.

УДК658-51                   DOI: 10.47336/0131-7393-2024-6-3-4-5

Одна из основных причин низкого качества изготовления и показателей надежности современных машин и оборудования отечественного производства – неучастие заводов-изготовителей в восстановлении работоспособности техники при наступлении внезапных отказов не по вине эксплуатирующей стороны. Сельские товаропроизводители даже не обращают внимания на наличие в договоре поставки техники пунктов о гарантиях изготовителей по безотказной работе машины, об обещанных сроках устранения последствий отказов и компенсации потерь, связанных с простоем машины по техническим причинам и т.д., поскольку они никогда не выполнялись.

Автором в статье обоснованы пути решения проблемы обеспечения работоспособности техники в гарантийный период эксплуатации.

Резюме:

Низкий уровень надежности отечественной сельскохозяйственной техники требует повышенных затрат всех видов производственно-технических ресурсов при эксплуатации даже новых машин и оборудования, ведет к непроизводительным потерям рабочего времени и производимой продукции. Потребители, приобретая технику, надеются, что она будет исправно им служить хотя бы в гарантийный период эксплуатации.

Ключевые слова:

техника, надежность, исправность, эксплуатация, гарантийный период, устранение последствий отказов

Авторы:

Кушнарев Л.И.

доктор технических наук, профессор

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Москва, Россия

e-mail.ru: kushnarevl@mail.ru

Литература

1. Причины малоэффективного использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве. - Тамбов: ВИИТиН, 1990. – 32 с.

2. Кушнарев Л.И. Повышение надежности отечественной техники для села // Сельский механизатор. – 2018. – № 11. – С.2.

3. Концепция совершенствования системы материально-технического обеспечения АПК. – М.: ГОСНИТИ, 1995. – 42 с.

4. Кушнарев Л.И. Чепурина Е.Л., Кушнарев С.Л. Проблемы и направления развития инженерно-технического обеспечения сельских товаропроизводителей // Ремонт, восстановление, модернизация № 1. – 2016. – С. 3–9.

5. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин по результатам диагностирования. – М.: Информагротех, 1995. – 64 с.

6. Кушнарев Л.И. Фирменный технический сервис – основа повышения качества сельхозтехники (статья). Научно-информационное обеспечение инновационного развития АПК. (Материалы IX международной научно-технической конференции «Информ-Агро» – М.: ФГБНУ «Росинформагротех». – 2017. – С. 551–556.

7. Липкович Э.И., Кушнарев Л.И., Сергеева Л.М. Техническое оснащение фермерских хозяйств, организация механизированных работ и технического сервиса машин // Инженерно-техническое обеспечение АПК. – 1996. – № 1. – С. 8–12.

8. Чепурина Е.Л., Кушнарев Л.И. Роль и место производителей сельхозтехники в фирменном техническом сервисе //Техника и оборудование для села. – 2013. – № 7. – С. 38–40.

9. Кушнарев Л.И. К проблеме повышения конкурентоспособности отечественной техники // Л.И. Кушнарев // Ремонт, восстановление, модернизация. – 2017. – № 10. – С. 3–7.

10. Кушнарев Л.И. Организационно-технологическое проектирование систем технического сервиса / Л.И. Кушнарев // Сельский механизатор. – 2016. – № 3. – С.32.

ENSURING THE OPERABILITY OF EQUIPMENT DURING THE WARRANTY PERIOD OF OPERATION

Summary:

The low level of reliability of domestic agricultural machinery requires increased costs of all types of production and technical resources when operating even new machines and equipment, leading to unproductive losses of working time and manufactured products. When consumers purchase equipment, they hope that it will serve them properly at least during the warranty period of operation.

Keywords:

technology, reliability, serviceability, operation, warranty period, elimination of the consequences of failures

Authors:

Kushnarev L.I.

 

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Определение оптимального балласта колесных тракторов

 

Токарев В.И., Панчишкин А.П., Ширяева Е.В., Гапич Д.С.

УДК 629.3.014.2:621.3          DOI: 10.47336/0131-7393-2024-6-6-7-14

При агрегатировании колесных тракторов с почвообрабатывающими орудиями актуальным становится вопрос о выборе оптимальной массы трактора. При этом, как правило, тяговое сопротивление величина известная.

В статье авторов предложено критериальное условие для определения рациональной эксплуатационной массы колесного трактора, обеспечивающего сохранение тягового коэффициента полезного действия трактора при увеличении его номинального крюкового усилия. Представлены результаты полевых испытаний трактора с колесной формулой 4К4 при различных значениях его эксплуатационной массы.

Резюме:

Предложено критериальное условие для определения рациональной эксплуатационной массы колесного трактора, обеспечивающего сохранение тягового коэффициента полезного действия трактора при увеличении его номинального крюкового усилия. Представлены результаты полевых испытаний трактора с колесной формулой 4К4 при различных значениях его эксплуатационной массы.

Ключевые слова:

балластирование трактора, эксплуатационная масса трактора, сопротивление движению трактора, крюковое усилие трактора, коэффициент буксования трактора

Авторы:

Токарев В.И.

кандидат технических наук

Панчишкин А.П.

старший преподаватель

Ширяева Е.В.

кандидат технических наук

Гапич Д.С.

доктор технических наук, профессор

Волгоградский государственный аграрный университет, Волгоград, Россия

Литература

1. Кузнецов Н.Г. Теория тягового баланса энергонасыщенных колесных тракторов при работе на тяжелых почвах засушливых зон.: учебное пособие. – Волгоград: Волгоградская. ГСХА ., 2004. – 140 с.

2. Гапич Д.С. К вопросу о тяговых испытаниях колесных тракторов различных конструктивных схем // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. – 2014. – № 1. – С. 229–234.

3. Кузнецов Н.Г., Гапич Д.С., Ширяев Е.В. Экспрессметод прогнозирования эксплуатационных показателей тракторов с колесной формулой 4К2 // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. – 2013. – № 3. – С.179–183

4. Кузнецов Н.Г. Гапич Д.С., Ширяева Е.В. Влияние неустановившегося характера нагружения колесного трактора крюковым усилием на коэффициент буксования // Тракторы и сельхозмашины. – 2013. –№ 10 – С.25–26.

5. Кузнецов Н.Г., Гапич Д.С., Ширяева Е.В. Динамика процесса буксования колесного трактора кл.1,4 // Тракторы и сельхозмашины. – 2012. – № 12. – С.23–26.

6. Гапич, Д.С., Несмиянов И.А., Ширяева Е.В. Теоретическая оценка тягово-сцепных характеристик колесных тракторов // Тракторы и сельхозмашины. – 2012. – № 7. – С.19–22.

7. Токарев В.И., Панчишкин А.П., Ширяева Е.В., Гапич Д.С. Результаты экспериментальных исследований допустимого коэффициента буксования колесного трактора // Сельский механизатор. – 2024. – № 4. – С.14–15.

 

DETERMINATION OF OPTIMAL BALLAST FOR WHEELED TRACTORS

Summary:

A criterion condition is proposed for determining the rational operational mass of a wheeled tractor, which ensures the preservation of the tractor’s traction efficiency (efficiency) with an increase in its nominal hook force. The results of field tests of a tractor with a 4K4 wheel formula at various values of its operating weight are presented.

Keywords:

tractor ballasting, tractor operating weight (EMT), tractor movement resistance, tractor hook force, tractor slip coefficient (KB)

Authors:

TokarevV.I., PanchishkinA.P., ShiryaevaE.V., GapichD.S.

 

Volgograd State Agrarian University, Volgograd, Russia

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Машина для обработки приствольных полос интенсивного сада на склоновых землях

 

Апажев А.К., Егожев А.М., Полищук Е.А., Егожев А.А., Алиев Н.А.

УДК 631.352                 DOI: 10.47336/0131-7393-2024-6-8-9

Приствольная полоса – наиболее труднодоступный участок сада из-за размещения в ней штамбов деревьев, что существенно усложняет конструкции применяемых для ее обработки технических средств.

Авторами статьи разработана двухроторная косилка для обработки приствольных полос интенсивного сада, технический результат которого – обеспечение полного удаления сорной растительности в зоне приствольного круга, а также снижение энергоемкости обработки при однократном проходе агрегата вдоль линии ряда.

Резюме:

Разработана двухроторная косилка для обработки приствольных полос интенсивного сада, технический результат которого – обеспечение полного удаления сорной растительности в зоне приствольного круга, а также снижение энергоемкости обработки при однократном проходе агрегата вдоль линии ряда.

Ключевые слова:

приствольная полоса, косилка, интенсивное садоводство, терраса

Авторы:

Апажев А.К.

доктор технических наук, профессор

Егожев А.М.

доктор технических наук, профессор

Полищук Е.А.

кандидат технических наук, старший преподаватель

Егожев А.А.

ассистент преподавателя

e-mail: artyr–egozhev@yandex.ru

Алиев Н.А.

аспирант

 

Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова, Нальчик, Россия

Литература

1. Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М., Полищук Е.А. [и др.]. Комплекс технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации. – Нальчик, 2020. – 216 c.

2. Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Каздохов Х.К., Полищук Е.А. Математическое моделирование процесса скашивания растительности с приствольных полос плодовых деревьев в садах // АгроЭкоИнфо. – 2020. – №3.

3. Егожев А.М., Мисиров М.Х., Полищук Е.А., Егожев А.А. Косилка для террасного садоводства // Сельский механизатор. – 2018. – № 9. – С. 10–13.

4. Пат. 221758 Российская Федерация, СПК А01D 34/84. Косилка для обработки зоны приствольного круга / Егожев А.М., Апажев А.К., Полищук Е.А., Мисиров М.Х., Егожев А.А., Алиев Н.А.; заявитель и патентообладатель Кабардино-Балкарский ГАУ.– № 2023115356; заявлено 09.06.2023; опубл. 22.11. 2023, Бюл. № 33. – 3с.

 

MACHINE FOR PROCESSING TRUNK STRIPES OF INTENSIVE GARDEN ON SLOPE LANDS

Summary:

A two-rotor mower has been developed for processing tree-trunk strips of an intensive garden, the technical result of which is to ensure the complete removal of weeds in the tree-trunk circle area, as well as reducing the energy intensity of processing with a single pass of the unit along the row line.

Keywords:

tree trunk, mower, intensive gardening, terrace

Authors:

ApazhevA.K., EgozhevA.M., PolishchukE.A., EgozhevA.A., AlievN.A.

 

Kabardino-Balkarian State Agrarian Universitynamed after V.M. Kokov, Nalchik, Russia

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Оценка тягового сопротивления почвообрабатывающего орудия с вибрирующими рабочими секциями

 

Косульников Р.А., Черноусов П.С., Губайдуллин Д.С., Гапич Д.С.

УДК 629.3.014.2:621.5                     DOI: 10.47336/0131-7393-2024-6-10-11

Максимальный энергетический результат от воздействия вибрации на секцию почвообрабатывающего орудия можно ожидать в случае наступления резонанса в системе рабочая секция почвообрабатывающего орудия – почва.

Авторами статьи сконструирован эксцентриковый генератор вибраций, который позволяет снизить прочностные характеристики почвы и уменьшить сопротивление сельскохозяйственной машины.

Резюме:

Сконструирован эксцентриковый генератор вибраций, который позволяет снизить прочностные характеристики почвы и уменьшить сопротивление сельскохозяйственной машины.

Ключевые слова:

рабочая секция, генератор вибраций, почва, режущий элемент, тяговое сопротивление

Авторы:

Косульников Р.А.

доктор технических наук, доцент

itf-kosulnikov@yandex.ru

Черноусов П.С.

старший преподаватель

Губайдуллин Д.С.

аспирант

Гапич Д.С.

доктор технических наук, профессор

Волгоградский государственный аграрный университет, Волгоград, Россия

Литература

1. Косульников Р.А. Концептуальные основы улучшения энерготехнологических показателей культиваторных машинно-тракторных агрегатов: дис. … д-ра техн.наук. – Волгоград, 2022. – С. 176 – 208.

2. Гапич Д.С., Швабауэр Ю.А., Субботин С.И., Губайдулин Д.С. Снижение тягового сопротивления чизельных орудий // Известия нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. – 2023. № 4 – С. 398–409.

3. Гапич Д.С., Косульников Р.А., Фомин С.Д., Карсаков А.А. Теоретическое обоснование размещения виброгенератора на стойке культиватора // Известия нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. – 2023. – № 3. – С. 424–438.

4. Джабборов Н.И., Косульников Р.А., Добринов А.В., Комоедов А.В. Сравнительная энерго-экологическая оценка почвообрабатывающих агрегатов // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. – 2024. – № 1. – С. 251–263.

5. Губайдулин Д.С., Швабауэр Ю.А., Гапич Д.С., Фомин С.Д. Результаты экпериментальных исследований силовой нагруженности чизельного агрегата // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. – 2024. – № 1. – С. 257–265.

6. Швабауэр Ю.А., Субботин С.И., Гапич Д.С., Фомин С.Д. Моделирование поверхности рабочего органа чизельного плуга // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. – 2024. – № 1. – С. 365–373.

 

ASSESSMENT OF THE TRACTION RESISTANCE OF A TILLAGE TOOL WITH VIBRATING WORKING SECTIONS

Summary:

An eccentric vibration generator has been designed, which allows to reduce the strength characteristics of the soil and reduce the resistance of an agricultural machine.

Keywords:

working section, vibration generator, soil, cutting element, traction resistance

Authors:

Kosulnikov R.A., Chernousov P.S., Gubaidullin D.S., Gapich D.S.

 

Volgograd State Agrarian University, Volgograd, Russia

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Обоснование числа планок вращающегося диска рассеивателя семян

 

Дерюшев И.А., Иванов А.Г., Максимов Л.Л., Галицын Д.А., Савельева М.А.

УДК 631.331.86            DOI: 10.47336/0131-7393-2024-6-12-13-14

Стремление получить более равномерные по площади питания посевы привело к созданию различных конструкций сошников. Однако большинство из них предполагает пассивное распределение семян. Основной недостаток таких конструкций – неравномерность рассева семян по ширине захвата сошника.

Один из путей обеспечения равномерности распределения семян по площади питания – выбор и обоснование рациональной конструкции и режимов работы распределителя во взаимосвязи с параметрами сошника и на основании учета основных факторов, влияющих на качество распределения семян.

Авторами в статье обосновано число планок вращающегося диска рассеивателя семян.

Резюме:

Обосновано число планок вращающегося диска рассеивателя семян.

Ключевые слова:

положение семян, вращающийся диск, рассеиватель

Авторы:

Дерюшев И.А.

кандидат технических наук, доцент

deryshev_ivan@mail.ru

Иванов А.Г.

кандидат технических наук, доцент

Максимов Л.Л.

кандидат технических наук, доцент

Галицын Д.А.

аспирант

Савельева М.А.

аспирант

 

Удмуртский государственный аграрный университет, Ижевск, Россия

Литература

1. Патент на полезную модель № 219588 U1 Российская Федерация, МПК A01C 7/20. Сошник для внутрипочвенного разбросного посева. – № 2023106832; заявлено 22.03.2023; опубликовано 26.07.2023 / И.А. Дерюшев, Ю.Г. Корепанов, А.Г. Иванов [и др.]; заявитель «Удмуртский государственный аграрный университет».

2. Савельева М.А., Галицын Д.А., Дерюшев И.А., Иванов А.Г. Основы разработки математической модели движения семян по вращающемуся диску // Наука и молодежь: новые идеи и решения в АПК: Материалы Национальной научно-практической конференции молодых ученых с международным участием, посвященной 10-летию науки и технологий и 80-летию Удмуртского ГАУ, Ижевск, 28 ноября – 01 2023 года. – Ижевск: Удмуртский государственный аграрный университет, 2023. – С. 217–221.

3. Дерюшев И.А., Галицын Д.А., Савельева М.А., Ломаев А.А. Сошниковая секция с дисковым рассеивателем семян // АгроЭкоИнфо. – 2022. – № 4 (52).

4. Дерюшев И.А., Шакиров Р.Р., Иванов А.Г. [и др.]. Сеялка для полосового посева овощных культур // Сельский механизатор. – 2023. – № 6. – С. 8–9.

 

JUSTIFICATION OF THE NUMBER OF SLAMS OF THE ROTATING DISC OF THE SEED DISCELLER

Summary:

The number of slats of the rotating disk of the seed scatterer is justified.

Keywords:

seed position, rotating disk, diffuser

Authors:

DeryushevI.A., IvanovA.G., MaksimovL.L., GalitsynD.A., SavelyevaM.A.

 

Udmurt State Agrarian University, Izhevsk, Russia

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ

Повторное использование теплоты конденсатора холодильной установки, работающей с применением аммиакам

 

Ефимов А.Ю., Лысяков И.И., Здрюев Н.Ю., Вельдяев Д.В.

УДК 621.438.338.436.33                 DOI: 10.47336/0131-7393-2024-6-15-16-17-20

Для работы холодильной установки используется эффект трансформации тепловой энергии. В результате цикла тепловая энергия от помещения и полезной работы компрессорной системы из-за охлаждения конденсатора сбрасывается в атмосферу.

Предлагаемое в статье авторами техническое решение позволит уменьшить приведенные затраты предприятия при условии повторного использования тепловой энергии конденсатора холодильной установки.

Резюме:

Одна из принципиальных задач, возникающими перед предприятиями, – возможность повторного использования энергетических ресурсов для решения экономических и экологических проблем. Предлагаемое техническое решение позволит уменьшить приведенные затраты предприятия при условии повторного использования тепловой энергии конденсатора холодильной установки.

Ключевые слова:

энергоэффективность, тепловая энергия, конденсатор, холодильный цикл, аммиак

Авторы:

Ефимов А.Ю.

кандидат технических наук, доцент кафедры теплоэнергетических систем

sem314@yandex.ru

Лысяков И.И.

студент–бакалавр

Здрюев Н.Ю.

магистр

Вельдяев Д.В.

магистр

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, Саранск, Россия

Литература

1. Левцев А.П., Лысяков А.И. Расчет парокомпрессионных холодильных установок. – г. Саранск, Изд-во Мордовского университета, 2014. – 100 с.

2. Бухмиров В.В. Тепломассообмен: учеб. пособие / Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина. – Иваново, 2014. – 360 с.

3. Ефимов А.Ю., Клоков С.В., Котькин Р.А., Ефимов В.А. Отбор теплоты из системы охлаждения пресс-форм. – Сельский механизатор. – 2023. – № 7. – С. 34–35.

4. Ефимов А.Ю., Сарайкин М.Н, Ефимов В.А., Трошкин Е.В. Система охлаждения поршневого компрессора с импульсным потоком теплоносителя с последующим использованием тепла в системе горячего водоснабжения. – Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. – 2020. – Т. 47. – № 4. – С. 37–48.

5. Ефимов А.Ю., Фролов А.А. Эффективность применения теплоутилизатора тепла дымовых газов на котельных малой мощности / Инженерный вестник Дона. – 2018. – № 2 (49). – 5 c.

 

REUSE OF CONDENSER HEAT FROM AN AMMONIA REFRIGERATION UNIT

Summary:

One of the fundamental tasks facing enterprises is the possibility of reusing energy resources to solve economic and environmental problems. The proposed technical solution will reduce the reduced costs of the enterprise, provided that the thermal energy of the condenser of the refrigeration unit is reused.

Keywords:

energy efficiency, thermal energy, condenser, refrigeration cycle, ammonia

Authors:

EfimovA.Yu., LysyakovI.I., ZdryuevN.Yu., VeldyaevD.V.

 

National Research Mordovian State Universitynamed after N.P. Ogareva, Saransk, Russia

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Анализ российского рынка пищевого и перерабатывающего оборудования

 

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

УДК 339.13                   DOI: 10.47336/0131-7393-2024-6-18-19-23

В статье авторами проведен анализ рынка пищевого и перерабатывающего оборудования России, его динамика с 2017 по 2023 г. Рассмотрены меры государственной поддержки отрасли пищевого машиностроения.

Резюме:

Проведен анализ рынка пищевого и перерабатывающего оборудования России, его динамика с 2017 по 2023 г. Рассмотрены меры государственной поддержки отрасли пищевого машиностроения.

Ключевые слова:

динамика рынка, государственные меры поддержки, импортозамещение, пищевая и перерабатывающая промышленность

Авторы:

Комаров В.А.1

доктор технических наук, профессор

E–mail: komarov.v.a2010@mail.ru

Нуянзин Е.А.1

кандидат технических наук, доцент

Фильченков А.В.1

магистрант

Сивцов В.Н.2

кандидат технических наук, доцент

1 Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, Саранск, Россия

2 Российский государственный аграрный заочный университет, Балашиха, Россия

Литература

1. Рынок оборудования для пищевой промышленности в новой реальности: нужно ускорять импортозамещение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.megaresearch.ru/new_reality/rynok-oborudovaniya-dlya-pischevoy-promyshlennosti-v-novoy-realnosti-nuzhno-uskoryat (дата обращения: 14.04.2024).

2. Российское пищевое машиностроение: ситуация в 2023 году и планы на будущее [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pm.rosspetsmash.ru/upload/iblock/5a0/babkin-2023_10_09-forum-pishchevoe-mashinostroenie-2023-_itog-itog_.pdf (дата обращения: 14.04.2024).

3. Кулумбегов М.М. Анализ текущего состояния зарубежных и российских производителей оборудования для пищевой и молочной промышленности с использованием метода анкетирования / М.М. Кулумбеков // Вестник Евразийской науки. – 2018. – Т. 10, № 3. – С. 26 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/ elibrary_35467581 _35622537.pdf (дата обращения: 14.04.2024).

4. В России выросло производство пищевого оборудования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://prodindustry.com/news/production-of-food-equipment-has-increased-in-russia?ysclid = luzzzt5l7i3141320638 (дата обращения: 14.04.2024).

5. Резко вырос импорт сельхозтехники и пищевого оборудования в Россию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://graininfo.ru/news/rezko-vyros-import-selkhoztekhniki-i-pishchevogo-oborudovaniya-v-rossiyu/ (дата обращения: 14.04.2024).

6. Об утверждении Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года от 08 сентября 2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/351735594 (дата обращения: 14.04.2024).

7. Эксперты заявили о сильном износе оборудования в пищепроме РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.interfax.ru/russia/842879 (дата обращения: 14.04.2024).

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 № 208 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Агентство по технологическому развитию» на поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://publication. pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220039#:~:text =Постановление%20Правительства%20Российской%20Федерации%20отизделия%2C%20необходимые%20для%20отраслей%20промышленности%22 (дата обращения: 14.04.2024).

9. Постановление Правительства РФ от 04.06.2020 № 823 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета производителям специализированной техники или оборудования в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники или оборудования» (с изменениями и дополнениями от 4 ноября 2023 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://base.garant.ru/74225985/?ysclid = lv299lj2yq100009998 (дата обращения: 14.04.2024).

10. Российское машиностроение: возможности замещения импорта – Мясной эксперт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://meat-expert.ru/articles/759-rossiyskoe-mashinostroenie-vozmozhnosti-zameshcheniya-importa?ysclid = lv28p66yo4954013034 (дата обращения: 14.04.2024).

 

ANALYSIS OF THE RUSSIAN MARKET OF FOOD PROCESSING EQUIPMENT

Summary:

The analysis of the market of food and processing equipment in Russia, its dynamics from 2017 to 2023 is carried out. The measures of state support for the food engineering industry are considered.

Keywords:

market dynamics, government support measures, import substitution, food and processing industry

Authors:

KomarovV.A., NuyanzinE.A., FilchenkovA.V., SivtsovV.N.

 

1 Mjrdov State University named after N.P. Ogarev, Saransk, Russia

2 Russian State Agrarian Correspondence University, Balashikha, Russia

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Применение СВЧ энергии для обеззараживания зерновой продукции

 

Черкасова Э.И., Голиницкий П.В., Антонова У.Ю.

УДК 658.5.012.7           DOI: 10.47336/0131-7393-2024-6-21-22-23

Предприятия пищевой промышленности получают зерновое сырьё не всегда отвечающее по показателям безопасности, а в процессе хранения и ряда технологических операций по подготовке к переработке данные показатели ухудшаются. Вредоносность инфекций, заражающих продовольственное сырьё и продукты его переработки многократно усиливается из-за образования в нём токсинов, опасных для здоровья человека, которые способны продуцировать многие фитопатогенные грибы.

В статье авторами исследован физический метод, влияющий на показатели безопасности зернового сырья. Для исследования выбраны образцы рисовой крупы. В ходе исследования влияния СВЧ энергии выявлены значения эффективных режимов: экспозиция τ = 144–160 с, скорость нагрева Vt = 0,6–0,7°С/с, температура нагрева t = 75–95°С.

Резюме:

Исследован физический метод, влияющий на показатели безопасности зернового сырья. Для исследования выбраны образцы рисовой крупы. В ходе исследования влияния СВЧ энергии выявлены значения эффективных режимов: экспозиция τ = 144–160 с, скорость нагрева Vt = 0,6–0,7°С/с, температура нагрева t = 75–95°С.

Ключевые слова:

безопасность пищевой продукции, качество, метод микроволнового излучения, обеззараживание, обсемененность микроорганизмами, зерновое сырье

Авторы:

Черкасова Э.И.

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

Голиницкий П.В.

кандидат технических наук, доцент

Антонова У.Ю.

кандидат технических наук,доцент

metr@rgau-msha.ru

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва, Россия

Литература

1. Leo№v O.A., Shkaruba N.Zh., Cherkasova E.I., Odintsova A.A. Quality assessment of temperature measurements in incoming inspection of raw meat // Всборнике: JOP Conference Series: Metrological Support of In№vative Tech№logies. Kras№yarsk Science and Tech№logy City Hall of the Russian Union of Scientific and Engineering Associations. Kras№yarsk, Russia, 2020. P. 32030. – DOI 10.1088/1742-6596/1515/3/032030. – EDN YHOQXQ.

2. ДунченкоН.И., КупцоваС.В., АникиенкоТ.И. [идр.]. Основные этапы проектирования системы прослеживаемости при производстве кисломолочных продуктов // Молочная промышленность. – 2022. – № 11. – С. 31-34. – DOI 10.31515/1019-8946-2022-11-31-34. – EDN NGFLPA.

3. Одинцова А.А., Дунченко Н.И., Князева А.С., Курзова А.А. Выбор мясного сырья для производства функциональных продуктов для детского питания // Мясная индустрия. – 2023. – № 7. – С. 27-30. – DOI 10.37861/2618-8252-2023-07-27-30. – EDN CZCGZB.

4. Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж. Метрологическое обеспечение контроля качества и безопасности при производстве варено-копченых колбас на предприятиях АПК // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. – 2018. – № 3. – С. 95-110. – DOI 10.26897/0021-342X-2018-3-95-110. – EDN XWEFWH.

5. Orton C.R. Seed-borne parasites. West Virginia Agricultural and Forestry Experiment Station Bulletins 245. 1931.

6. Wallace H.A., Sinha R.N. Microflora of stored grain in international trade. Mycopathologia. 1975;57(3):171-176. https://doi.org/10.1007/BF00551424

7. Clarke J.H. Fungi in stored products. Pest Management. 1969;15:473-481. https://doi.org/10.1080/04345546909415314

8. Юсупова Г.Г., Жидких Л.А. Обеспечение микробиологической безопасности зерна, муки и хлеба // Хлебопечение России. –2007. –№ 2. –С. 26–28. EDN: NCYJWJ.

9. Бастрон А.В., Мещеряков А.В., Цугленок Н.В. Технология и технические средства обеззараживания семян энергией СВЧ поля // Вестник КрасГАУ . –2007. –№ 1. –С. 268–271. EDN: HWIFSJ.

10. Черкасова Э.И., Голиницкий П.В., Антонова У.Ю. Повышение качества и безопасности продовольственного зерна // Сельский механизатор. – 2023. – № 10. – С. 30–32. DOI 10.47336/0131-7393-2023-10-30-32-1-32. – EDN MXKPJV.

11. 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.

12. Юсупова Г.Г. Влияние электромагнитного поля СВЧ на микроскопические грибы и их метаболиты // Хранение и переработка сельхозсырья. –2003. –№ 12. –С. 67–69. EDN: TZIFEX

13. Черкасова Э.И., Антонова У.Ю., Голиницкий П.В., Кравченко И.Н., Пупкова Д.А. Применение СВЧ -энергии для улучшения показателей безопасности зернового сырья. Агроинженерия. 2023;25(5):73-77. https://doi.org/10.26897/2687-1149-2023-5-73-77

 

THE USE OF MICROWAVE ENERGY FOR DISINFECTION OF GRAIN PRODUCTS

Summary:

The physical method influencing the safety indicators of grain raw materials is investigated. Samples of rice cereals were selected for the study. During the study of the effect of microwave energy, the values of effective modes were revealed: exposure τ = 144-160 s, heating rate Vt = 0.6–0.7°C/s, heating temperature t = 75-95°C.

Keywords:

food safety, quality, microwave radiation method, disinfection, contamination by microorganisms, grain raw materials

Authors:

Cherkasova E.I., Golinitsky P.V., Antonova U.Yu.

 

Russian State Agrarian University – Moscow State Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev, Moscow, Russia

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Спирально-винтовой сепаратор для утилизации навоза

 

Шигапов И.И., Ахмадов Б.Р., Байгуллов Р.Н., Краснова О.Н., Шигапов К.И.

УДК 631.22.018            DOI: 10.47336/0131-7393-2024-6-24-25

Для сохранения здоровья растений и предотвращения негативных последствий не рекомендуется разбрасывать свежий навоз по полям. Это также нарушает нормативные требования, поскольку навоз может серьезно повредить корневую систему растений. Свежий навоз содержит большое количество вредных газов и соединений, таких как аммиак и пропан. При попадании этих веществ в почву образуются токсичные соединения, которые разрушают полезные организмы и вызывают заболевания, такие как бурая пятнистость и фитофтора. Во избежание отрицательных последствий свежий навоз необходимо перерабатывать.

В статье авторов предложено для разделения навоза на твердую и жидкую фракцию использовать специально разработанные спирально-винтовые сепараторы.

Резюме:

Все виды отходов животноводства активно применяются в качестве органических удобрений для повышения плодородия почвы и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур. Органические удобрения играют важную роль в сбалансированном цикле минерального питания и органических веществ в сельском хозяйстве. В России объем отходов от животноводческих предприятий, таких как жидкий навоз и сточные воды, составляет около 770 млн м3 ежегодно. Поэтому проблема переработки и утилизации животноводческих отходов крайне актуальна.

Ключевые слова:

сепаратор, навозная масса, шнек, спираль

Авторы:

Шигапов И.И.1

доктор технических наук, профессор

schigapov@mail.ru

Ахмадов Б.Р.2

доктор технических наук, профессор

Байгуллов Р.Н.1

доцент, кандидат педагогических наук

Краснова О.Н.3

преподаватель

Шигапов К.И.4

студент

 

1 Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), Москва, Россия

2 Хорогский государственный университет имени М. Назарщоева, Хорог, Таджикистан

3 Димитровградский инженерно-технологический институт – филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Дмитров, Россия

4 Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КАИ , Казань, Россия

Литература

1. Губейдуллин Х.Х.,Шигапов И.И. Дозированная выдача жидких кормов телятам. Естественные и технические науки. – 2013. – № 6 (68). – С. 451–457.

2. Губейдуллин Х.Х., Шигапов И.И.., Кадырова А.М. Аэратор трубчатый. Патент на полезную модель RU 120644 U1, 27.09.2012. Заявка № 2011147001/05 от 18.11.2011.

3. Губейдуллин Х.Х.,Шигапов И.И. Фильтры для очистки молока. Естественные и технические науки. – 2010. – № 4(49). – С. 414–417

4. Губейдуллин Х.Х., Шигапов И.И., Зиннатов Р.Н. О совершенствовании спирально-винтового транспортера // Аграрная наука. – 2013. – № 9. – С. 25–27.

5. Губейдуллин Х.Х., Шигапов И.И. Устройство для перекачивания жидких и полужидких материалов // Сельский механизатор. – 2014. – № 2. – С. 30–31.

6. Шигапов И.И., Гафин М.М. Утилизация биологических отходов в животноводстве // Наука в современных условиях: от идеи до внедрения. – 2013. – № 1. – С. 101–104.

7. Губейдуллин Х.Х., Шигапов И.И., Чумакова Н.В., Кологреев В.А. Ультразвуковая очистка и обеезараживание молока // Сельский механизатор. – 2011. – № 12. – С. 24–25.

8. Шигапов И.И. Механизация очистки навоза в помещениях // Научный вестник Технологического института - филиала ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА имени П.А. Столыпина. – 2013. – № 12. – С. 357–359.

9. Холопова Ю.С., Ермаков Г.П., Шигапов И.И. Уровень и качество жизни населения Современное развитие экономических и правовых отношений // Образование и образовательная деятельность. – 2012. – С. 126–129.

 

SPIRAL-SCREW SEPARATOR FOR MANURE DISPOSAL

Summary:

All types of animal husbandry waste are actively used as organic fertilizers to increase soil fertility and increase crop yields. Organic fertilizers play an important role in a balanced cycle of mineral nutrition and organic substances in agriculture. In Russia, the volume of waste from livestock enterprises, such as liquid manure and wastewater, is about 770 million m3 annually. Therefore, the problem of processing and disposal of livestock waste is extremely relevant.

Keywords:

separator, manure, auger, spiral

Authors:

ShigapovI.I., AkhmadovB.R., BaigullovR.N., KrasnovaO.N., ShigapovK.I.

 

1 Moscow State University of Technology and Management named after K.G. Razumovsky (First Cossack University), Moscow, Russia

2 Khorog State University named after M. Nazarshchoev, Khorog, Tajikistan

3 Dimitrovgrad Institute of Engineering and Technology - branch of the National Research Nuclear University «MEPhI», Dmitrov, Russia

4 Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev - KAI, Kazan, Russia

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

МЕЛИОРАЦИЯ И ГИДРОТЕХНИКА

Перспективы использования беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве

 

Губин В.К., Кудрявцева Л.В.

УДК621.0: 631.62:633.12                DOI: 10.47336/0131-7393-2024-6-26-27-30

Статья авторов посвящена разработкам ВНИИГиМ в области применения БПЛА для опыления различных сельскохозяйственных культур и управления дождевальной техникой при орошении.

Резюме:

Правительство РФ в сентябре 2023 г. утвердило порядок проведения эксперимента в регионах страны по обработке посевов с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) химическими средствами защиты растений. Диапазон применения БПЛА в сельском хозяйстве (с.-х.) очень широк. Их используют для инвентаризации с.-х. угодий, создания электронных карт полей, мониторинга техники, оценки состояния посевов и т.д. Статья посвящена разработкам ВНИИГиМ в области применения БПЛА для опыления различных с.-х. культур и управления дождевальной техникой при орошении.

Ключевые слова:

БПЛА в сельском хозяйстве, искусственное опыление ветроопыляемых культур, искусственное опыление насекомоопыляемых культур, дистанционное определение влажности почвы, мелкодисперсное дождевание

Авторы:

Губин В.К.

кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник

Кудрявцева Л.В.

младший научный сотрудник

Федеральный научный центр гидротехники и мелиорации мени А.Н. Костякова, Москва, Россия

Литература

1. БПЛА как основа земледелия ближайшего будущего [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rusdrone.ru/news/BPLAkakosnovazemledeliyablizhayshegobudushchego/ - (Дата обращения 15.11.2023).

2. Беспилотники в сельском хозяйстве. 10 способов, как с помощью БПЛА меняется парадигма агротехнологий [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://i-smotr.ru/bespilotniki-v-selskom-hozyajstve-10-sposobov.html?ysclid = lq3u810xfv565204370 - (Дата обращения 12.11.2023)

3. Пат. № 2588451 РФ РФ , МПК А01Н1/02. Способ искусственного опыления ветроопыляемых растений и устройство для его осуществления/ А.В. Матвеев, В. К. Губин, М.Р. Барамыков. - №2015103687/10; заявлено 05.02.2015;опубл. 27.06.2016, Бюл. № 18.

4. Пат. № 2620075 РФ , МПК А01Н1/02. Устройство для опыления растений/ А.В. Матвеев, В.К. Губин, Т.А. Чернобровова. -

№ 2016134018; заявлено 19.08.2016; опубл. 22.05.2017, Бюл. № 15.

5. Пат. № 2620008 РФ , МПК А01G15/00. Оросительная сеть/ В.К. Губин, А.В. Матвеев, В.П. Максименко. - № 2016119315; заявлено 19.05.2016; опубл. 22.05.2017, Бюл. №15.

6. Пат. №2684746 РФ , МПК А01G25/00. Способ мелкодисперсного дождевания/ В.К. Губин, В.А. Шевченко, А.В. Матвеев, Г.Н. Суханов. – № 2018138840; заявлено 06.11.2018; опубл. 12.04.2019, Бюл.№ 11.

 

PROSPECTS FOR THE USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES IN AGRICULTURE

Summary:

In September 2023, the Government of the Russian Federation approved the procedure for conducting an experiment in the regions of the country on processing crops using unmanned aerial vehicles (UAVs) with chemical plant protection products. The range of UAV applications in agriculture (agricultural) is very wide. They are used for inventory of agricultural lands, creation of electronic maps of fields, monitoring of equipment, assessment of the condition of crops, etc. The article is devoted to the developments of VNIIGiM in the field of UAV application for pollination of various agricultural crops and control of sprinkler equipment during irrigation.

Keywords:

UAVs in agriculture, artificial pollination of wind-pollinated crops, artificial pollination of insect-pollinated crops, remote determination of soil moisture, fine

Authors:

Gubin V.K., Kudryavtseva L.V.

 

Federal Scientific Center of Hydraulic Engineering and Melioration named after A.N. Kostyakov, Moscow, Russia

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Выбор типов рабочих органов мелиоративных машин для очистки каналов

 

Тойгамбаев С.К., Абдулмажидов Х.А.

УДК631.3            DOI: 10.47336/0131-7393-2024-6-28-29-30

От длительного поддержания проектных размеров мелиоративных каналов во многом зависит качество функционирования мелиоративной системы в целом. Наличие излишков влаги или ее недостаток на мелиорируемом участке или сельскохозяйственном поле приводят к снижению урожайности выращиваемой культуры. При эксплуатации осушительного канала или осушителя после капремонта наблюдается отложение наносов и заилений на дне и прилежащих ко дну частей откосов русла. Причем каждый год при отсутствии ухода за каналами толщина наносов растет.

Авторами в статье определены характеристики наносов и заилений в мелиоративных каналах, получены объемы наносов и заилений и их распределение по длине каналов. Определена периодичность очистки осушительных каналов. Выявлены оптимальные рабочие органы каналоочистителей для удаления наносов и заилений в зависимости от их состояния.

Резюме:

Определены характеристики наносов и заилений в мелиоративных каналах, получены объемы наносов и заилений и их распределение по длине каналов. Определена периодичность очистки осушительных каналов. Выявлены оптимальные рабочие органы каналоочистителей для удаления наносов и заилений в зависимости от их состояния.

Ключевые слова:

мелиоративные каналы, наносы и заиления в каналах, анализ наносов, каналоочистители, рабочие органы каналоочистителей

Авторы:

Тойгамбаев С.К.

доктор технических наук, профессор

Абдулмажидов Х.А.

кандидат технических наук, доцент

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева, Москва, Россия

abdulmajidov@rgau-msha.ru

Литература

1. Абдулмажидов Х.А. Обоснование геометрических параметров ковшей каналоочистителя // Вестник МГАУ имени В.П. Горячкина. – 2013. – № 2 (58). – С. 30–33.

2. Абдулмажидов Х.А. Характеристики изменения размеров осушительных каналов // Вестник МГАУ имени В.П. Горячкина. – 2013. – № 1 (57). – С. 54–57.

3. Абдулмажидов Х.А., Балабанов В.И., Мартынова Н.Б., Макаров А.А. Экспериментальные исследования модели ковша мелиоративного каналоочистителя РР РР -303 для зоны осушения // Мелиорация и водное хозяйство. – 2022. – № 5. – С. 20–25. – DOI 10.32962/0235-2524-2022-5-20-25.

4. Абдулмажидов Х. А. Выбор оптимального состава комплекса машин для очистки осушительного канала мелиоративной сети // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. – 2022. – № 1 (65). - С. 391–399. – DOI 10.32786/2071–9485-2022-01-38.

5. Чуб В.Е., Верещагина Н.Г., Щетинников А.А. Особенности формирования мутности воды в каналах и коллекторах в низовьях Амударьи // Гидрометеорология и экология. – 2016. – № 3 (82). – С. 91–96.

6. Нартоков Х.С. Механизм осаждения наносов в реках и каналах // Бассейн реки Терек: проблемы регулирования, восстановления и реабилитации водных объектов: Труды ВНПК, Махачкала, Нальчик, Пятигорск, 27–30 мая 2015 года / Западно-Каспийское бассейновое водное управление Открытое акционерное общество «Севкавгипроводхоз». – 2015. – С. 228–231.

7. Михневич Э. И. Новые способы гидравлического расчета каналов // Мелиорация. – 2016. – № 3 (77). – С. 7–12.

 

SELECTION OF TYPES OF WORKING BODIES OF RECLAMATION MACHINES FOR CANAL CLEANING

Summary:

The characteristics of sediments and siltation in reclamation channels are determined, the volumes of sediments and siltation and their distribution along the length of the channels are obtained. The frequency of cleaning of drainage channels has been determined. The optimal working bodies (RO) of channel cleaners for removing sediments and siltation, depending on their condition, have been identified.

Keywords:

reclamation canals, sediment and siltation in canals, sediment analysis, sewer cleaners, working parts of sewer cleaners

Authors:

ToigambaevS.K., AbdulmazzhidovH.A.

 

Russian State Agrarian University - Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev, Moscow, Russia

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ТЕХНИКЕ – ДОЛГИЙ ВЕК

Стенд для раскоксовки ДВС с использованием водорода в условиях ООО «Автоимпорт»

 

Романов С.В.

УДК 656.1           DOI: 10.47336/0131-7393-2024-6-31-32-33

Многочисленные исследования, в которых пытаются оценить техническое и экономическое развитие производства водорода в ближайшие годы, показывают перспективность разработанных электрохимических методов.

Автором в статье проанализированы все методы получения водорода. Один из наиболее проработанных и изученных способов получения водорода – электролитический. Именно этот метод будет применяться для раскоксовывания двигателей. Отличие его от других методов очистки в том, что водород не вредит внутренним элементам, а взаимодействует только с химическими компонентами с последующим выводом вредных элементов через выхлопную трубу. Особенность процедуры – манипуляции проводятся без разборки силового узла. Разработан стенд и исследован характер безопасного процесса очистки двигателя.

Резюме:

Проанализированы все методы получения водорода. Один из наиболее проработанных и изученных способов получения водорода – электролитический. Именно этот метод будет применяться для раскоксовывания двигателей. Отличие его от других методов очистки в том, что водород не вредит внутренним элементам, а взаимодействует только с химическими компонентами с последующим выводом вредных элементов через выхлопную трубу. Особенность процедуры – манипуляции проводятся без разборки силового узла. Разработан стенд и исследован характер безопасного процесса очистки двигателя.

Ключевые слова:

стенд, раскоксовка, водород, очистка, двигатель, элемент, расчет, силовой узел

Авторы:

Романов С.В.

кандидат технических наук, доцент

romanovsv@gausz.ru

Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Тюмень, Россия

Литература

1. Охотников Б.Л. Эксплуатация двигателей внутреннего сгорания: учебное пособие. — Екатеринбург: УрФУ , 2016. — 140 с.

2. Кокошин С.Н., Ташланов В.И. Результаты применения адаптивной подвески дискового сошника // Сельский механизатор. – 2024. – № 3. – С. 16–17.

3. Кокошин С.Н., Чуба А.Ю. Расчеты на прочность элементов конструкций сельскохозяйственных машин: учебное пособие / Тюмень, 2022. – 127 с.

4. Старцев А.В., Романов С.В., Сторожев И.И., Алушкин Т.Е. Повышение эффективности использования машинно–тракторных агрегатов путём применения водной инжекции во впускной коллектор двигателя // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2021. – № 2 (88). – С. 109–113.

 

DEVELOPMENT OF A STAND FOR DECOKING ICE USING HYDROGEN UNDER THE CONDITIONS OF AUTOIMPORT LLC

Summary:

The work analyzes all methods for producing hydrogen. One of the most developed and studied methods for producing hydrogen is electrolytic. It is this method that will be used for decoking engines. Unlike other cleaning methods, hydrogen does not harm internal elements, but interacts only with chemical components, followed by the removal of harmful elements through the exhaust pipe. The peculiarity of the procedure is that all manipulations are carried out without disassembling the power unit. In this work, a stand was developed and the nature of the safe engine cleaning process was studied.

Keywords:

stand, decarbonization, hydrogen, cleaning, engine, element, calculation, power unit

Authors:

Romanov S.V.

 

State Agrarian University of the Northern Trans-Urals, Tyumen, Russia

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Обеспечение эффективности и долговечности системы охлаждения двигателя и отопления салона коммерческого автотранспорта

 

Давлетшин Р.Р., Сафин А.И., Гильмутдинов А.И., Халиуллин Ф.Х., Сайфутдинов Б.Р.

УДК629.113                  DOI: 10.47336/0131-7393-2024-6-34-35-36

Надежность, эффективность и высокие показатели производительности двигателей внутреннего сгорания обеспечиваются работой теплонапряженных деталей, температурное состояние которых зависит от эффективной работы системы охлаждения. Все основные проблемы системы охлаждения двигателя и отопления салона автотранспорта в большей степени обусловлены наличием в охлаждающей жидкости (ОЖ) загрязнений различной природы.

В статье авторами рассмотрено влияние загрязненности ОЖ на функционирование системы охлаждения и отопления в целом и их отдельных компонентов. Представлены различные конструктивные исполнения фильтрующих устройств с особенностями компоновочной схемы и их применения в мировой практике. Сделан вывод о необходимости применения фильтров охлаждающей жидкости в современных двигателях коммерческого автотранспорта.

Резюме:

Рассмотрено влияние загрязненности охлаждающей жидкости на функционирование системы охлаждения и отопления в целом и их отдельных компонентов. Представлены различные конструктивные исполнения фильтрующих устройств с особенностями компоновочной схемы и их применения в мировой практике. Сделан вывод о необходимости применения фильтров охлаждающей жидкости в современных двигателях коммерческого автотранспорта.

Ключевые слова:

система охлаждения двигателя и отопления салона, охлаждающая жидкость, антифриз, загрязнения, фильтрация, фильтр

Авторы:

Давлетшин Р.Р.1

магистр

Сафин А.И.1

магистр

Гильмутдинов А.И.1

магистр

Халиуллин Ф.Х.1

доцент

khaliullin_kai_adis@mail.ru

Сайфутдинов Б.Р.2

аспирант

 

1 Казанский национальный исследовательский технический университет (Казанский авиационный институт), Казань, Россия

2 Казанский государственный аграрный университет, Казань, Россия

Литература

1. Кувшинов А.Н., Кувшинова О.А., Курбаков И.И., Шаляева Д.С., Бедоева С.В. Исследование физических характеристик антифризов // Сельский механизатор. – 2021. – № 11. – С. 31–32.

2. Эйдель П.И. Совершенствование системы охлаждения автотранспортных поршневых двигателей путем разработки и применения гидроциклонного фильтра-сепаратора охлаждающей жидкости: дис. ... канд. техн. наук: 2.4.7. – Владимир, 2023. – 184 с.

3. Нестеренко И.С., Нестеренко Г.А., Морозова А.Р. Способы диагностирования охлаждающей системы двигателя внутреннего сгорания автомобиля // Тенденции развития науки и образования. – 2022. – № 91–7. – С. 137–139.

4. Пономаренко В.С., Михалевич О.А., Фролов А.В., Улучшение надежности работы двигателя внутреннего сгорания за счет правильного подбора антифриза в тяжелых климатических условиях // Технологии энергообеспечения. Аппараты и машины жизнеобеспечения. Сборник статей II Всероссийской научно–технической конференции. Т. Ч. 2. – Анапа: ФГАУ «Военный инновационный технополис «ЭРА », 2020. – С. 222–229.

5. Гальцев Ю. М., Лукошкин А.В., Хонин И.В. Анализ возможных неисправностей системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания // Приоритетные направления научных исследований. Анализ, управление, перспективы. – ВОРОНЕЖ: ICOIR OMEGA SCIENCE , 2021. – С. 6–8.

6. R.D. Hudgens, Hercamp R.D. Filtration of Coolants for Heavy Duty Engines. – SAE Techn. Pap. Ser. № 881270. – С. 24.

7. R.D. Hudgens, Hercamp R.D. An Overview of Onboard Coolant Filtration for Heavy Duty Diesel Engines. – SAE Techn. Pap. Ser. № 2005–01–2014. – С. 16.

8. İsmail Hakkı Savcı, Yavuz Can Özkaptan, Mehmet Demir Water pump filter removal and filter performance study at heavy commercial vehicle engine // International Journal of Automotive Engineering and Technologies. – 2022. – № 11 (2). – С. 45–52 .

9. Dragomirov S. G, Dragomirov M.S, Eydel P.Ig., Gamayunov A.Y. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #5(45), 2019 Природаихарактеристикизагрязненийвсистемахохлажденияавтотранспортныхдвигателей

10. Engine Liquid Filtration. – Minneapolis: Donaldson Company Inc., 2014, 156 pp.

11. Eaton E.R., Duvnjak E. Examinations of Extended Life Heavy Duty Engine Coolant Filters // SAE Pap. 2004–01–0157. 10 pp.

12. Драгомиров С.Г., Эйдель П.И., Гамаюнов А.Ю., Драгомиров М.С., Кулешов И.В. Анализ современного уровня технологий фильтрации охлаждающей жидкости автотранспортных двигателей // Национальная ассоциация ученых (НАУ). – 2020. – № 57. – С. 27.

 

ENSURING THE EFFICIENCY AND DURABILITY OF THE ENGINE COOLING AND INTERIOR HEATING SYSTEM FOR COMMERCIAL VEHICLES

Summary:

The influence of coolant contamination on the functioning of the cooling and heating system as a whole and their individual components is considered. Various designs of filter devices with the features of the layout scheme and their application in world practice are presented. It is concluded that it is necessary to use coolant filters in modern commercial vehicle engines.

Keywords:

engine cooling system (SOD) and interior heating (OS), coolant (coolant), antifreeze, pollution

Authors:

DavletshinR.R., SafinA.I., GilmutdinovA.I., KhaliullinF.Kh., SayfutdinovB.R.

 

1 Kazan National Research Technical University (Kazan Aviation Institute), Kazan, Russia

2 Kazan State Agrarian University, Kazan, Russia

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Восстановление деталей гидрорулей тракторов

 

Червяков С.В.

УДК 631.372:631.173.4                   DOI: 10.47336/0131-7393-2024-6-38-39-40

Рулевое управление относится к наиболее ответственным системам колесных тракторов и сельскохозяйственных (с.-х.) машин. На современной с.-х. технике в системах рулевого управления полностью отсутствует механическая связь с управляемыми колесами. Так как данные системы полностью заменили системы старого образца и устанавливаются на всех типажах выпускаемой техники, то возросла необходимость разработки эффективных способов восстановления деталей гидрорулей (ГР). При наступлении отказа зачастую агрегат заменяется новым.

В статье автором рассмотрены основные причины снижения работоспособности ГР рулевого управления тракторов. Предложены рекомендации по восстановлению деталей, определяющих ресурс ГР, с использованием электроискровой обработки.

Резюме:

Рассмотрены основные причины снижения работоспособности гидрорулей рулевого управления тракторов. Предложены рекомендации по восстановлению деталей, определяющих ресурс гидрорулей, с использованием электроискровой обработки.

Ключевые слова:

гидроруль, отказ, надежность, износ, электроискровая обработка

Авторы:

Червяков С.В.

старший преподаватель

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет, Саранск, Россия

sergey.chervyakov@yandex.ru

Литература

1. Просвиркин М.Г., Червяков С.В. Ремонт агрегатов гидрообъемного рулевого управления на предприятиях технического сервиса АПК // Modern Science. – 2022. – № 2-2. – С. 273–278.

2. Давыдкин, А.М., Червяков С.В. Анализ ресурсолимитирующих соединений гидрорулей // Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии и системы. Материалы Международной научно-практической конференции. – Саранск, 2016. – С. 151–157.

3. Любимов Б.А., Червяков Е.Н. Обоснование схем и основных параметров унифицированы объемных гидроприводов рулевого управления колесных тракторов. – Труды НАТИ. – Вып. 242. – 1975. – С. 32–40.

4. Червяков С.В. Исследование дефектов и износов гидрорулей сельскохозяйственной техники // Сельский механизатор. – 2023. –

№ 12. – С. 42–43.

5. Семенова Е.В. Технология восстановления и упрочнения поверхностей золотников гидроусилителей рулевого управления гальванофазным хромированием. – Автореф. дис. … канд. техн. наук. – Пенза: 2004. – 19 с.

6. Бетьянис И.А. Обоснование способов оценки и восстановления работоспособности гидроусилителей рулевого управления тракторов. – Автореф. дис. … канд. техн. наук. – Минск. – 1988. – 17 с.

7. Окин М. А. Повышение межремонтного ресурса восстановленных электроискровой обработкой деталей оптимизацией физико–механических свойств покрытий. – Автореф. дис. … канд. техн. наук. – Саранск. – 2010. – 19 с.

8. Мартынов А.В. Совершенствование технологии ремонта гидрораспределителей восстановлением и упрочнением деталей методом электроискровой обработки. – Автореф. дис. … канд. техн. наук. – Саранск. – 2012. – 230 с.

9. Электроискровые технологии восстановления и упрочнения деталей машин и инструментов (теория и практика)/ Бурумкулов Ф.Х., Лезин П.П., Сенин П.В., Иванов В.И., Величко С.А., Ионов П. А./ Изд– во МГУ имени Н.П. Огарёва. – Саранск: Тип. «Красный Октябрь». – 2003. – 504 с.

 

THE RESTORATION OF PARTS TRACTOR HYDRAULIC RUDDERS

Summary:

The article deals with the main reasons for the decrease in the serviceability of tractor steering hydraulic rudders. Recommendations on restoration of the parts, determining the resource of hydraulic steering gears, with the use of electro-spark treatment are offered.

Keywords:

hydraulic rudder, failure, reliability, wear, electrospark treatment

Authors:

Chervyakov S.V.

 

National Research Mordovian State University, Saransk, Russia

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ОБЛОЖКИ

На первой и второй страницах обложки – Комбинированный посевной комплекс «Agrator-Combi 7200», испытание которого проведено на ФГБУ «Владимирская МИС».

Третья страница обложки – Иллюстрации к статье «Исследование тягового сопротивления почвообрабатывающего орудия с вибрирующими рабочими секциями»:генератор вибраций; циркуляционная схема; датчик измерения виброускорения носка лапы; датчик измерения виброускорения на раме.

На четвертой странице обложки – Иллюстрации к статье «Машина для обработки приствольных полос интенсивного сада на склоновых землях»: конструктивно-технологическая схема рабочего органа косилки; двухроторная косилка в работе.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ