«Сельский механизатор» №9
«Сельский механизатор» №9
УДК 626.8 DOI: 10.47336/0131-7393-2020-9-2-4
Передовая статья этого
номера журнала открывает новый раздел «Мелиорация и гидротехника». Автор –
Виктор Александрович ШЕВЧЕНКО, доктор
сельскохозяйственных наук, член-корреспондент РАН, директор ФГБНУ ВНИИГиМ имени
А.Н. Костякова. В своей статье он всесторонне анализирует состояние
мелиоративных объектов в Нечерноземной зоне и в РФ в целом. Останавливается на
проблемах, связанных с климатическими рисками для сельхозпроизводства, приводит
цифры пагубного влияния аномальных климатических условий и подводит читателей к
мысли об эффективности использования различных способов мелиорации для решения
названных проблем.
В статье делается экскурс
в историю, когда в дореформенное время еще немало делалось для орошения,
осушения и т.д.
Далее автор говорит о
существующих в настоящее время проблемах – о том, как не используется,
зарастает пашня, большая часть мелиоративных объектов требует восстановления. Перечисляются
причины: от социальных до экономических и организационных.
Даны научно-обоснованные
способы решения перечисленных проблем. Одна из главных и определяющих –
поддержка государства, организация финансирования мелиоративных работ, активная
позиция в том вопросе Министерства сельского хозяйства РФ.
Резюме: |
Анализируется состояние
мелиоративных объектов как в РФ в целом, так и в Нечерноземной зоне. Отмечены
негативные процессы состояния мелиоративных комплексов в Нечерноземье,
деградация земель сельскохозяйственного назначения. Показаны причины этого, в
частности, связанные с ошибками в рыночных преобразованиях. Сообщено о
вариантах восстановления мелиоративных систем, предотвращения деградации
сельскохозяйственных земель Нечерноземной зоны. Даны доказательства важности
мелиорации для Нечерноземной зоны РФ. |
|||||
Ключевые слова: |
мелиорация; Нечерноземье;
деградация; восстановление объектов; плодородие. |
|||||
Авторы: |
Шевченко Виктор
Александрович |
доктор
сельскохозяйственных наук |
профессор, член-корреспондент РАН |
|||
E-mail:
Shevchenko.v.a.@yandex.ru |
||||||
ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А.Н.
Костякова» |
||||||
Литература |
||||||
1. Новиков,
С.А. Биоклиматический потенциал мелиорированных земель Нечерноземной зоны
России: монография / С.А. Новиков, В.А. Шевченко, А.М. Соловьев. – Изд-во
ФГБНУ ВНИИГиМ имени А.Н. Костякова. – 2018. – 286 с. 2.
Сычева, В.Г. Современное состояние плодородия почв и основные аспекты его регулирования:
монография / В.Г. Сычева. – НИСО-РАН. – 20019. – 325 с. 3.
Кирейчева, Л.В. Научные основы создания и управления мелиоративными системами
России: монография / Л.В. Кирейчева, И.Ф. Юрченко, В.М. Яшин. – Изд-во ФГБНУ ВНИИ
агрохимии. – 2017. – 295 с. 4.
Шевченко, В.А. Перспективы производства растениеводческой продукции на мелиорированных
землях нечерноземной зоны России: монография / В.А. Шевченко. – Изд-во
ФГБНУ ВНИИГиМ имени А.Н. Костякова. – 2017. – 920 с. 5. Научно-методическое
обеспечение развития мелиоративно-водохозяйственного комплекса: сб. науч. тр.
/ Изд-во ФГБНУ ВНИИГиМ имени А.Н. Костякова. – 2020. – 440 с. |
||||||
Efficiency
and unsolved problems of land reclamation in
the Non-Black Earth Region |
||||||
Summary: |
The state of land reclamation facilities is
analyzed both in the Russian Federation as a whole and in the Non-Black Earth
Zone. The negative processes of the state of reclamation
complexes in the Non-Black Earth Zone region, degradation of agricultural
lands are noted. The reasons for this are shown, in particular, related to errors
in market transformations. It was reported about the options for restoring
reclamation systems, preventing the degradation of agricultural lands in the
Non-Black Earth Zone. Evidence is given of the importance of land
reclamation for the Non-Black Earth Zone of the Russian Federation. |
|||||
Keywords: |
land reclamation; Non-Black Earth Region;
degradation; restoration of objects; fertility. |
|||||
|
V.A.
Shevchenko |
Doctor
of Agricultural Sciences |
Professor Corresponding
Member of RAS |
|||
|
E-mail: Shevchenko.v.a.@yandex.ru |
|||||
|
Federal State Budgetary Scientific
Institution «All-Russian Research Institute of Hydraulic Engineering and Land
Reclamation named after A.N. Kostyakov» |
|||||
МЕЛИОРАЦИЯ И ГИДРОТЕХНИКА
УДК 631.1:004.65 DOI: 10.47336/0131-7393-2020-9-5-18
Н.В. КОЛОМИЙЦЕВ, кандидат геолого-минералогических наук, А.В. МАТВЕЕВ, кандидат технических
наук, Б.И. КОРЖЕНЕВСКИЙ, кандидат
геолого-минералогических наук (ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова») отмечают, что в
последние годы по-прежнему актуально восстановление плодородия почв и
рекультивация деградированных земель сельскохозяйственного назначения.
Успешное решение этой
задачи определяется оценкой степени материальной и геоэкологической
перспективности таких работ.
Существенную помощь в
этом направлении оказывают цифровые технологии, позволяющие концентрировать всю
имеющуюся информацию и в дальнейшем ее использовать.
Рассмотрена
концептуальная модель комплексной системы, позволяющей получать, обрабатывать,
анализировать данные и использовать их для выбора технологий реабилитации
земель.
Концептуальная модель
комплексной системы по выбору технологий восстановления плодородия почв и
рекультивация деградированных агроландшафтов с учетом мониторинговых данных
показана в статье на рисунке.
Резюме: |
В последние годы
по-прежнему актуально восстановление плодородия почв и рекультивация
деградированных земель сельскохозяйственного назначения. Успешное решение
этой задачи определяется оценкой степени материальной и геоэкологической
перспективности таких работ. Существенную помощь в этом направлении оказывают
цифровые технологии, позволяющие концентрировать всю имеющуюся информацию и в
дальнейшем ее использовать. Рассмотрена концептуальная модель комплексной
системы, позволяющей получать, обрабатывать,
анализировать данные и использовать их для выбора технологий реабилитации
земель. |
|||||
Ключевые слова: |
повышение плодородия
почв; рекультивация; деградированные земли; сельхозугодья;
система поддержки принятия решений; концептуальная модель. |
|||||
|
Коломийцев Н.В. |
кандидат
геолого-минералогических наук |
|
|||
|
Матвеев Андрей Валерьевич |
кандидат технических наук |
|
|||
Авторы: |
Корженевский Борис
Игоревич |
кандидат
геолого-минералогических наук |
|
|||
E-mail:
andrey@vniigim.ru |
||||||
ФГБНУ «ВНИИГиМ имени А.
Н. Костякова» |
||||||
Литература |
||||||
1.
Шевченко, В.А. Регулирование кислотного и гумусного состояния деградированных мелиорированных
земель нечерноземной зоны при их вовлечении в сельскохозяйственный оборот /
В.А. Шевченко [и др.] // Научно-методическое обеспечение развития мелиоративно-
водохозяйственного комплекса. – М.: ВНИИГиМ, 2020. – С. 197–206. 2.
Киселева, О.Е. Противоэрозионное обустройство склоновых земель в бассейнах
малых рек на основе ГИС-технологий // О.Е. Киселева, Н.В. Коломийцев // Природообустройство.
– 2010. – № 1. – С. 21–27. 3. Коломийцев
Н.В. Система поддержки принятия решений «Технологии рекультивации
деградированных агроландшафтов / Н.В. Коломийцев [и др.] // Сельский механизатор.
– 2019. – № 4. – С. 8–9. 4. Коломийцев,
Н.В. Технологии восстановления плодородия почв и рекультивации деградированных
агроландшафтов / Н.В. Коломийцев, А.В. Матвеев, Б.И. Корженевский //
Свидетельство о регистрации базы данных RUS 2018621614 26.07.2018. 5.
Коломийцев, Н.В. Web-система для принятия управленческих решений по восстановлению
плодородия почв и рекультивации деградированных агроландшафтов / Н.В.
Коломийцев, Матвеев А.В., Корженевский Б.И. // Свидетельство о гос. регистрации
программы ЭВМ № 2018665599 28.11.2018, регистрация 06.12.2018. 6.
Коломийцев, Н.В. / Опыт создания базы данных «Технологии восстановления плодородия
почв и рекультивации деградированных агроландшафтов» / Н.В. Коломийцев, А.В.
Матвеев, Б.И. Корженевский / Мелиорация и водное хозяйство. – 2018. – № 6. –
С. 6–8. 7. Юрченко,
И.Ф., Информационное обеспечение планирования мероприятий технической
эксплуатации оросительных систем нового поколения / И.Ф. Юрченко // Основные
результаты научных исследований института за 2017 год. – Сборник научных трудов.
– М. ВНИИГиМ, 2018. – С. 352–363. |
||||||
Comprehensive
system of choice of recovery technologies |
||||||
Summary: |
In recent years, the issue of restoring
soil fertility and recultivation of a degraded agricultural land remains
relevant. The successful solution of this issue is determined by the
assessment of the degree of material and geo-ecological prospects of such
works. Digital technologies that allow us to concentrate all available
information and make further use of it provide significant assistance in this
direction. The paper considers a conceptual model of a complex system that
allows obtaining, processing, analyzing data, as well as using it to select
technologies for land rehabilitation. |
|||||
Keywords: |
improving soil fertility; reclamation; degraded
land; farmland; decision support system; conceptual model. |
|||||
|
N.V. Kolomiytsev |
Candidate
of Geological and Mineralogical Sciences |
|
|||
|
A.V.
Matveyev |
Candidate
of Technical Sciences |
|
|||
|
B.I.
Korzhenevsky |
Candidate of Geological and Mineralogical
Sciences |
|
|||
|
E-mail: andrey@vniigim.ru |
|||||
|
Federal State Budgetary Scientific
Institution «All-Russian Research Institute of Hydraulic Engineering and Land
Reclamation named after A.N. Kostyakov» |
|||||
УДК 631.671 DOI:
10.47336/0131-7393-2020-9-7-8
В.А. ШЕВЧЕНКО, член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук, Б.М. КИЗЯЕВ, академик РАН, доктор
технических наук, научный руководитель Института, С.Д. ИСАЕВА, доктор технических наук, главный научный сотрудник, А.Л. БУБЕР, зав. отделом
мелиоративно-водохозяйственного комплекса (ФГБНУ ВНИИГиМ имени А.Н. Костякова)
посвятили свое исследование проблемам сельхозпроизводства Крыма.
Как специалисты, они
оценили состояние орошения сельхозземель, пришли к выводу, что для его
совершенствования требуется применение различных методов, например, капельное
орошение. Необходимо рассматривать варианты комплексного использования водных
ресурсов, поступающих из разных источников (отмечают авторы): поверхностные и
подземные воды, очищенные коммунально-бытовые и животноводческие стоки,
опресненные минерализованные воды, внутреннее и межрегиональное
перераспределение водных ресурсов.
Авторы приводят примеры
источников многоцелевого водоснабжения. В частности, подземных вод и др.
Оценивая общее положение
с водообеспечением сельхозпроизводства Крыма, авторы отмечают его
неудовлетворительное состояние. Необходимость увеличения водных ресурсов
требует сокращения потерь воды. В целом, делается вывод, нужна
научно-обоснованная программа развития водообеспечения сельского хозяйства Республики
Крым.
Резюме: |
Природно-климатические
условия Республики Крым обусловливают развитие сельского хозяйства только на
основе комплексных мелиораций. Первоочередные виды мелиорации земель –
агролесомелиорация и орошение земель. |
|||||
Ключевые слова: |
комплексная мелиорация;
орошение; поверхностные и подземные воды; опреснение; сбросные воды. |
|||||
Авторы: |
Шевченко Виктор
Александрович |
доктор
сельскохозяйственных наук |
член-корреспондент РАН |
|||
E-mail:
contact@vniigim.ru |
||||||
Кизяев Б.М. |
доктор технических
наук |
академик РАН научный руководитель
Института |
||||
E-mail:
nr@vniigim.ru |
||||||
Исаева С.Д. |
доктор
технических наук |
главный научный сотрудник |
||||
E-mail:
isaevasofia@gmail.com |
||||||
Бубер А.Л. |
|
зав. отделом
мелиоративно-водохозяйственного комплекса |
||||
E-mail:
buber@vniigim.ru |
||||||
ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А.Н.
Костякова» |
||||||
Литература |
||||||
1.
Гидрогеология СССР. – Т. 8. – Крым. – М.: Издательство «Недра». Электронный
ре- сурс:
http://www.etomesto.ru/map-krym_podzemnie-vody/ 2. Ю.В.
Плугатарь, А.В. Смыков. Перспективы развития садоводства в Крыму https://kubanmakler.ru/kryim/16-4.htm 3.
Временные оросительные нормы для определения лимита водопотребности в годы
50, 75 и 95% водообеспеченности при выращивании сельскохозяйственных культур на
орошении для территории Республики Крым. Электронный ресурс: h t t p s : / /
g k v o d . r k . g o v . r u /file/vremennie_orositelnye_normy.pdf 4.
Доклад о состоянии и охране окружающей среды на территории Республики Крым в
2015 году / Н.Ю. Бондаренко. – Симферополь, 2016, – 294 с. 5.
Новое в Израиле: питьевая вода из канализации. Электронный ресурс: https:// www.ecoindustry.ru/news/view/22241.html 6.
Иванютин, Н.М. Оценка минерального состава и токсичности очищенных сточных вод
Крыма как альтернативного источника воды для орошения / Н.М. Иванютин, С.В.
Подовалова // Таврический вестник аграрной науки. – 2018. – № 1 (13). – С.
51–61. |
||||||
Irrigation
of agricultural land in Crimea |
||||||
Summary: |
Natural and climatic conditions of the republic
of Crimea determine the development of agriculture only on the basis of
complex melioration. The primary types of land reclamation are agroforestry and
land irrigation. |
|||||
Keywords: |
complex reclamation; irrigation; surface
and groundwater; desalination; waste water. |
|||||
|
V.A.
Shevchenko |
Doctor
of Agricultural Sciences |
Corresponding
Member of RAS |
|||
|
E-mail: contact@vniigim.ru |
|||||
|
Kizyaev
B.M. |
Doctor
of Technical Sciences |
Academician of RAS Scientific director of the Institute |
|||
|
E-mail: nr@vniigim.ru |
|||||
|
Isaeva
S.D. |
Doctor
of Technical Sciences |
Chief Researcher |
|||
|
E-mail: isaevasofia@gmail.com |
|||||
|
Buber
A.L. |
|
Head Department of reclamation and water
management complex |
|||
|
E-mail: buber@vniigim.ru |
|||||
|
Federal State Budgetary Scientific
Institution «All-Russian Research Institute of Hydraulic Engineering and Land
Reclamation named after A.N. Kostyakov» |
|||||
УДК 630*114.262 DOI:
10.47336/0131-7393-2020-9-9-10
Н.П. ПОПОВА, кандидат сельскохозяйственных наук, В.А. ШЕВЧЕНКО, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент
РАН, А.М. СОЛОВЬЁВ, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор (ФГБНУ ВНИИГиМ имени А.Н. Костякова)
проанализировали изменения фосфатного режима почв при вовлечении в оборот
залежных земель на примере Ржевского района Тверской области.
Для посева использовали
сорт ячменя Саншайн.
В качестве основного
удобрения использовали твердую фракцию навоза и жидкие стоки свиноводческого
комплекса.
Общие запасы фосфора на
различных типах почв Нечерноземной зоны и динамика распределения почв по
содержанию подвижного фосфора представлены в таблицах.
Резюме: |
Проанализированы
изменения фосфатного режима почв при вовлечении в оборот залежных земель на
примере Ржевского района Тверской области. Для посева использовали сорт
ячменя Саншайн. В качестве основного удобрения использовали твердую фракцию
навоза и жидкие стоки свиноводческого комплекса. |
|||||
Ключевые слова: |
залежные земли; фосфорные
удобрения; органоминеральные удобрения; жидкие животноводческие стоки; ячмень;
мелиорированные земли. |
|||||
Авторы: |
Попова Н.П. |
кандидат
сельскохозяйственных наук |
|
|||
Шевченко Виктор
Александрович |
доктор
сельскохозяйственных наук |
член-корреспондент РАН |
||||
Соловьёв А.М. |
доктор
сельскохозяйственных наук |
профессор |
||||
E-mail:
Shevchenko.v.a.@yandex.ru |
||||||
ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А.Н.
Костякова» |
||||||
Литература |
||||||
1.
Шевченко, В.А. Перспективы производства растениеводческой продукции на мелиорированных
землях Нечерноземной зоны России: монография / В.А. Шевченко. – М.:
ВНИИГиМ, 2017. – С. 178–185. 2.
Сычев, В.Г. Современное состояние плодородия почв и основные аспекты его регулирования
/ В.Г. Сычев. – М.: РАН, 2019. – С. 91–147. 3.
Середа, Н.А. Справочник по удобрениям / Н.А. Середа [и др.]. – Уфа, 2016. –
С. 38–73. 4.
Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения Российской
Федерации в 2018 году. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2020. – 340 с. 5.
Ещенко, В.Е. Основы опытного дела в растениеводстве: учебники и учебные пособия
/ В.Е. Ещенко, М.Ф. Трифонова, П.Г. Копытко, А.М. Соловьев, И.П. Фирсов, В.А.
Шевченко. – М.: КолосС, 2009. – С. 215–241. |
||||||
Improving
phosphate balance in marginal lands |
||||||
Summary: |
Changes in the phosphate regime of soils
are analyzed when fallow lands are involved in the turnover on the example of
the Rzhevsky district of the Tver region. For sowing, the Sunshine barley variety
was used. The main fertilizer used was the solid fraction of manure and
liquid effluents from the pig-breeding complex. |
|||||
Keywords: |
fallow lands; phosphate fertilizers; organomineral
fertilizers; liquid animal waste; barley; reclaimed land. |
|||||
|
N.P. Popova |
Candidate
of Agricultural Sciences |
|
|||
|
V.A.
Shevchenko |
Doctor
of Agricultural Sciences |
Corresponding
Member of RAS |
|||
|
A.M.
Solovyov |
Doctor
of Agricultural Sciences |
Professor |
|||
|
E-mail: Shevchenko.v.a.@yandex.ru |
|||||
|
Federal State Budgetary Scientific
Institution «All-Russian Research Institute of Hydraulic Engineering and Land
Reclamation named after A.N. Kostyakov» |
|||||
АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА
УДК 631.358 DOI:
10.47336/0131-7393-2020-9-11-15
Б.Х. АХАЛАЯ, кандидат технических наук (ФГБНУ «Федеральный научный
агроинженерный центр ВИМ»), Ю.Х.
ШОГЕНОВ, член-корреспондент РАН, доктор технических наук (Российская
академия наук), С.И. СТАРОВОЙТОВ,
доктор технических наук, П.А. ЕРЕМИН,
научный сотрудник (ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ») представляют
новую разработку устройства для поверхностной обработки почвы (показано на
рисунке).
Оно имеет оригинальную
конструкцию держателя культиваторной лапы, особенность которой заключается в
том, что она способна работать не только по прямому назначению, но и выполнять
дополнительные функции, касающиеся обработки почвы.
В статье даны описание
конструкции устройства и его работы.
Резюме: |
Представлена новая
разработка устройства для поверхностной обработки почвы. Оно имеет
оригинальную конструкцию держателя культиваторной лапы, особенность которой
заключается в том, что она способна работать не только по прямому назначению,
но и выполнять дополнительные функции, касающиеся обработки почвы. |
|||||
Ключевые слова: |
агрегат; стрельчатая
лапа; держатель; рыхлитель; щелеватель. |
|||||
Авторы: |
Ахалая Бадри Хутаевич |
кандидат
сельскохозяйственных наук |
|
|||
Е-mail:
boris.novikov2012@yandex.ru |
||||||
ФГБНУ «Федеральный
научный агроинженерный центр ВИМ» |
||||||
Шогенов Юрий Хасанович |
доктор
технических наук |
член-корреспондент РАН |
||||
E-mail:
yh1961s@yandex.ru |
||||||
Российская
академия наук |
||||||
Старовойтов Сергей
Иванович |
доктор
технических наук |
|
||||
Еремин Петр Александрович |
|
научный сотрудник |
||||
ФГБНУ «Федеральный
научный агроинженерный центр ВИМ» |
||||||
Литература |
||||||
1.
Лачуга, Ю.Ф. Развитие интенсивных машинных технологий, роботизированной техники,
эффективного энергообеспечения и цифровых систем в агропромышленном комплексе
/ Ю.Ф. Лачуга [и др.] // Техника и оборудование для села. – 2019. – № 6
(266). – С. 2–8.
– ISSN 2072-9642. 2. Лобачевский,
Я.П. Новые почвообрабатывающие технологии и технические средства / Я.П.
Лобачевский // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2000. – № 8.
– С. 30–32. 3.
Степук, Л.Я. Машины для современных и перспективных технологий / Л.Я. Степук.
– Горки.
– 2007. – 178 с. 4. Спирин,
А.П. Ресурсосберегающая машинная технология возделывания яровых зерновых
культур в засушливых районах Поволжья / А.П. Спирин, О.А. Сизов, Б.Х. Ахалая //
Сельскохозяйственные машины и технологии. – 2009. – № 2 (9). – С. 38–41. 5.
Ахалая, Б.Х. Комбинированная лапа культиватора / Б.Х. Ахалая, Ю.Х. Шогенов // Сельский
механизатор. – 2017. – № 10. – С. 4–5. 6.
Канделя, М.В. Новое почвообрабатывающее орудие / М.В. Канделя, В.Л. Земляк //
Сельский механизатор. – 2017. – № 10. – С. 7. 7. Марченко,
О.С. Способ улучшения плодородия запущенных земельных угодий и возможность
его осуществления / О.С. Марченко, Б.Х. Ахалая, А.Х. Текушев // Инновационные
машинные технологии АПК России на базе интеллектуальных машинных технологий:
Сб. докл. Межд. науч.-техн. конф. – М.: ФГБНУ ВИМ, 2014. – С. 88–91. 8. Пат.
РФ 198790. Универсальная лапа культиватора / Я.П. Лобачевский [и др.]. – Опубл.
07.07.2020, Бюл. № 22. |
||||||
Improved
tillage device |
||||||
Summary: |
Creating favorable conditions for plant
growth and development is an important basis for obtaining high crop yields
[1, 2]. |
|||||
Keywords: |
aggregate; pointed foot; holder; ripper;
crevice. |
|||||
|
B.Kh.Akhalaya |
Candidate
of Agricultural Sciences |
|
|||
|
Е-mail: boris.novikov2012@yandex.ru |
|||||
|
FSBSI "Federal Scientific Agroengineering
Center VIM" |
|||||
|
Yu.Kh.
Shogenov |
Doctor
of Technical Sciences |
Corresponding
Member of RAS |
|||
|
E-mail: yh1961s@yandex.ru |
|||||
|
Russian Academy of Sciences |
|||||
|
S.I.
Starovoytov |
Doctor
of Technical Sciences |
|
|||
|
P.A.
Eremin |
|
Researcher |
|||
|
FSBSI "Federal Scientific
Agroengineering Center VIM" |
|||||
УДК 629.3.014.2
А.М. НЕФЕДОВ, кандидат технических наук приводит данные о состоянии
производства и рынка сельскохозяйственных тракторов в России в 2019 г.
Указана структура их
продаж на отечественном рынке. Отмечены поставщики тракторов на экспорт и по
импорту.
Подводя некоторые итоги
особенностей производства и рынка отечественных тракторов для села в 2019 г.,
следует отметить, что в данный момент тракторная техника России по многим
позициям продолжает отставать от уровня зарубежного тракторостроения, в
частности, по темпам разработки новой техники. Сохранившиеся отечественные
тракторные заводы все еще недостаточными темпами ведут разработку
конкурентоспособных колесных и гусеничных тракторов, что не позволяет им
увеличить объемы поставок своих тракторов, прежде всего, отечественным
потребителям, на внутренний рынок.
В таблицах представлены:
основные показатели экспорта российских тракторов; данные по импорту тракторов
в физическом и денежном выражениях в 2018 и 2019 гг.
Резюме: |
Приведены данные о
состоянии производства и рынка сельскохозяйственных тракторов в России в 2019
г. Указана структура их продаж на отечественном рынке. Отмечены поставщики
тракторов на экспорт и по импорту. |
|||||
Ключевые слова: |
сельскохозяйственный
трактор; производство; количество; рынок; структура продаж; экспорт; импорт. |
|||||
Авторы: |
Нефедов А.М. |
кандидат
технических наук |
|
|||
Е-mail:
nefedov-rashn@mail.ru |
||||||
Литература |
||||||
1.
Национальный аграрный каталог «Сельхозтехника». Вып. 22. – 2020 г. 2.
Информационные материалы ОАО «АСМ-холдинга». – 2020 г. |
||||||
Production
and market of tractors in Russia in 2019 |
||||||
Summary: |
Show status data of production and market
agricultural tractors in Russia 2019 yеar. Noticed major Manufacturers and
suppliers tractors of CIS and far abroad. Indicated leaders sales of tractors
on domestic market аnd suppliers of export and import. |
|||||
Keywords: |
agricultural tractors; makers; market
organization; market of Russia; leaders; sales of tractors; suppliers; export,
import. |
|||||
|
A.M.
Nefedov |
Candidate
of Technical Sciences |
|
|||
|
Е-mail: nefedov-rashn@mail.ru |
|||||
УДК 631.3.05 DOI:
10.47336/0131-7393-2020-9-14-15
И.Л. АБРАМОВ, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, В.А. КОНДРАШОВ, аспирант (ФГБНУ
«Федеральный научный центр лубяных культур») проанализировали применяемые контактные
и бесконтактные методики профилографирования поверхности почвы.
На основании проведенного
анализа, для постройки профилографа поверхности почвенного слоя выбрана
технология УЗ сканирования.
Построен и испытан прибор
для фиксации микрорельефа поверхности почвенного слоя.
На рисунках:
измерительный узел и общий вид
профилографа почвы; основные характеристики шероховатости поверхности.
В таблице представлены
параметры поверхности, рассчитанные по экспериментальным данным.
Резюме: |
Проанализированы применяемые
методики профилографирования поверхности почвы. Выбрана методика для
измерения микрорельефа, построен и испытан прибор для фиксации микрорельефа
поверхности почвенного слоя. |
|||||
Ключевые слова: |
микрорельеф поверхности
почвы; ультразвуковое сканирование поверхности; параметры
микронеровностей; профилографирование почвы. |
|||||
Авторы: |
Абрамов Игорь Львович |
кандидат
технических наук |
ведущий научный сотрудник |
|||
E-mail:
i.abramov@vniiml.ru |
||||||
Кондрашов В.А. |
|
аспирант |
||||
E-mail:
vik3353@yandex.ru |
||||||
ФГБНУ «Федеральный
научный центр лубяных культур» |
||||||
Литература |
||||||
1.
Измайлов, А.Ю. Точное земледелие: проблемы и пути решения / А.Ю. Измайлов,
Г.И. Личман, Н.М. Марченко // Сельскохозяйственные машины и технологии. –
2010. – № 5. – С. 9–14. 2.
Аннотированный сборник средств измерения и испытательного оборудования. –
Новокубанск: ФГНУ «РосНИИТиМ», 2012. – С. 19. 3.
Киреев, И.М. Устройства для определения рельефа и микрорельефа участка поля / И.М.
Киреев, З.М. Коваль, Ф.А. Зимин // Измерительная техника – 2014. – № 8. – С.
24–27. 4.
Васильев, С.А. Разработка метода и профилографа для оценки мелиоративных технологий
на склоновых агроландшафтах / С.А. Васильев // Известия нижневолжского агроуниверситетского
комплекса. – 2016. – № 3. – С. 220–226. 5.
Демкин, Н.Б. Качество поверхности и контакт деталей машин / Н.Б. Демкин, Э.В.
Рыжов. – М. – Машиностроение, 1981. – 244 С. |
||||||
Ultrasonic
profiler for measuring micro roughness soil surface |
||||||
Summary: |
The soil surface profiling existing methods
analysis is carried out. A measuring the micro relief technique was
determined, a soil layer micro relief registering device was built and tested. |
|||||
Keywords: |
soil surface micro relief; ultrasonic surface
scanning; micro roughness parameters; soil
layer profiling. |
|||||
|
I.L.
Abramov |
Candidate
of Technical Sciences |
Leading Researcher |
|||
|
E-mail: i.abramov@vniiml.ru |
|||||
|
V.A.
Kondrashov |
|
graduate student |
|||
|
E-mail: vik3353@yandex.ru |
|||||
|
FSBSI "Federal Scientific Center of
Bast Cultures" |
|||||
УДК 631.362.3 DOI:
10.47336/0131-7393-2020-9-16-18
В.А. СЫСУЕВ, доктор технических наук, профессор, академик РАН, В.Е. САИТОВ, доктор технических наук,
профессор, Р.Г. ГАТАУЛЛИН, кандидат
технических наук, инженер (ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр
Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого»), А.В.
САИТОВ, аспирант (ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная
академия») предлагают установку для механизации отделения спорыньи из зерна ржи
в солевом растворе.
Отличительная особенность
установки – простота конструкции, уменьшение удельной металлоемкости и
энергоемкости технологического процесса, снижение удельных затрат на обслуживание
и ремонт машины, повышение производительности и качества очистки семян ржи.
В статье дано описание
конструкции машины и ее работа.
На рисунках: общий вид и
схема установки по механизации отделения спорыньи от зерна ржи.
В таблице представлены
основные конструктивно-технологические параметры установки.
Резюме: |
Предложена машина для
отделения спорыньи из зерна ржи в солевом растворе. |
|||||
Ключевые слова: |
зерновой материал; спорынья;
зерноочистительная машина; пневматический сортировальный стол; поверхностное
натяжение; водный раствор соли. |
|||||
Авторы: |
Сысуев Василий Алексеевич |
доктор
технических наук |
профессор, академик РАН |
|||
Саитов Виктор Ефимович |
доктор
технических наук |
профессор |
||||
Гатауллин Ринат
Габдуллович |
кандидат технических
наук |
инженер |
||||
ФГБНУ «Федеральный
аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого» |
||||||
Саитов Алексей Викторович |
|
аспирант |
||||
ФГБОУ ВО «Вятская
государственная сельскохозяйственная академия» |
||||||
|
E-mail:
vicsait-valita@e-kirov.ru |
|||||
Литература |
||||||
1. Окнин,
Б.С. Машины для послеуборочной обработки зерна / Б.С. Окнин, И.В. Горбачев,
А.А. Терехин, В.М. Соловьев. – М.: Агропромиздат, 1987. – 238 с. 2. Сысуев,
В.А. Энергия ржи для здоровья человека / В.А. Сысуев, Л.И. Кедрова, Н.К.
Лаптева, Е.И. Уткина, М. Вяянянен, Т.Н. Никулина. – Киров: НИИСХ Северо-Востока,
2010. – 103 с. 3. Дринча,
В.М. Применение и функциональные возможности пневмосортировальных столов
/ В.М. Дринча, И.Б. Борисенко // Научно-агрономический журнал. – 2008. – № 2 (83). –
С. 33–36. 4. Мяснянкин,
К.В. Влияние фотосепаратора на качество семян гречихи / К.В. Мяснянкин //
Инновационные технологии и технические средства для АПК: мат. Межд. науч.-практ.
конф. молодых ученых и специалистов. – Воронеж: ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ,
2014. – Ч. III. – С. 54–60. 5. Саитов,
А.В. Особенности функционирования фотосепараторов для очистки зерна и семян
от примесей / А.В. Саитов // Методы и технологии в селекции растений и растениеводстве:
монография / Под общ. ред. В.А. Сысуева, Г.А. Баталовой, Е.М. Лисицына. –
Киров: НИИСХ Северо-Востока, 2016. – С. 352–355. 6.
Некрасов, Б.В. Основы общей химии. – Т. 2. – Изд. 3-е, испр. и доп. / Б.В.
Некрасов. – М.:
Химия, 1973. – 688 с. 7.
Павловский, Г.Т. Очистка, сушка и активное вентилирование зерна. – 2-е изд., испр.
и доп. / Г.Т. Павловский, С.Д. Птицын. – М.: Высшая школа, 1972. – 256 с. 8. Пат.
2616037 Российская Федерация, МПК В03В 5/48, В02В 1/04. Машина для отделения
спорыньи от семян ржи / В.А. Сысуев, В.Е. Саитов, П.А. Савиных, А.В. Саитов. №
2015148311; заявлено 10.11.2015; опубл. 12.04.2017, Бюл. 11. – 8 с. 9. Пат.
2667066 Российская Федерация, МПК В03В 5/48, В02В 1/04. Машина для отделения
спорыньи от семян ржи / В.А. Сысуев, В.Е. Саитов, Р.Г. Гатауллин, А.В.
Саитов, Е.И. Уткина, Т.К. Шешегова. – № 2017115170/03; заявлено 27.04.2017;
опубл. 18.09.2018, Бюл. № 26. – 9 с. |
||||||
Installation
for separating ergot from rye grain |
||||||
Summary: |
A machine for separating ergot from rye grain
in a saline solution is proposed. |
|||||
Keywords: |
grain material; ergot; grain cleaning machine;
pneumatic sorting table; surface tension; salt water solution. |
|||||
|
V.A.
Sysuev |
Doctor
of Technical Sciences |
Professor,
Academician of RAS |
|||
|
V.E.
Saitov |
Doctor
of Technical Sciences |
Professor |
|||
|
R.G.
Gataullin |
Candidate
of Technical Sciences |
Engineer |
|||
|
FSBSI "Federal Agrarian Scientific Center of
the North-East named after N.V. Rudnitsky " |
|||||
|
A.V. Saitov |
|
graduate student |
|||
|
FSBEI HE "Vyatka State Agricultural
Academy" |
|||||
|
E-mail: vicsait-valita@e-kirov.ru |
|||||
ГОСТЕХНАДЗОР. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Об опыте создания единой
информационной системы учета самоходных машин рассказывает заместитель руководителя
службы гостехнадзора Красноярского края Людмила
Петровна АЛЕХИНА.
Она отмечает важность
создания единой информационной системы, при которой вместо рукописных книг
регистрации поднадзорной техники используется электронная база.
Переход на электронный информационный
учет техники потребовал, по словам автора статьи, серьезной кропотливой работы.
Отсутствие основных идентификаторов владельцев поднадзорной техники – ИНН и
ОГРН были серьезным минусом в процессе перехода на электронный учет.
Автор подробно останавливается
на том, как были сформированы все базы данных о владельцах техники и самой
техники, например, ЕГРЮЛ и т.п.
В крае ГТН наладил
контакты с налоговой службой. По мнению автора, требуется совершенствование
нормативной базы.
НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ
УДК 631:628.8 DOI:
10.47336/0131-7393-2020-9-21-23
Д.А. ТИХОМИРОВ, доктор технических наук, профессор РАН, С.С. ТРУНОВ, кандидат технических наук,
доцент, А.В. КУЗЬМИЧЕВ, научный
сотрудник, Н.Г. ЛАМОНОВ, инженер
(ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ») предлагают
энергосберегающий способ осушения воздуха в животноводческих помещениях с
применением термоэлектрических элементов Пельтье в качестве источника теплоты.
Обоснована рациональная
функционально-технологическая схема, реализующая предложенный способ.
Разработан действующий образец термоэлектрического осушителя и подогревателя
воздуха.
Параметры образца
осушителя и подогревателя воздуха представлены в таблице.
При работе
термоэлектрической сборки в номинальном режиме тепловая энергия, отводимая
горячим контуром и направленная на подогрев осушенного воздуха, превышает
энергию, потребляемую из электрической сети.
Термоэлектрическая сборка
работает в режиме теплового насоса. В режиме осушения теплота отбирается из
циркулирующего через осушитель воздуха. В режиме подогрева осушенного воздуха
эта теплота частично к нему возвращается, что подтверждает энергетическую эффективность
установки.
На рисунках: схема
термоэлектрической установки осушения воздуха с прямым охлаждением радиатора
холодного контура, общи й вид
термоэлектрического осушителя воздуха; энергетическая характеристика
термоэлектрического осушителя; изменение относительной влажности воздуха после
осушения.
Резюме: |
Предложен
энергосберегающий способосушения воздуха в животноводческих помещениях с
применением термоэлектрических элементов Пельтье в качестве источника теплоты.
Обоснована рациональная функционально-технологическая схема, реализующая
предложенный способ. Разработан действующий образец термоэлектрического
осушителя и подогревателя воздуха. |
|||||
Ключевые слова: |
термоэлектрический элемент;
осушитель воздуха; энергосбережение; животноводческие помещения. |
|||||
Авторы: |
Тихомиров Д.А. |
доктор
технических наук |
профессор РАН |
|||
Трунов С.С. |
кандидат
технических наук |
доцент |
||||
Кузьмичев А.В. |
|
научный сотрудник |
||||
Ламонов Н.Г. |
|
инженер |
||||
ФГБНУ «Федеральный
научный агроинженерный центр ВИМ» |
||||||
|
E-mail:
tihda@mail.ru |
|||||
Литература |
||||||
1. Расстригин,
В.Н. Исследования электрической вентиляционно-отопительной установки для животноводческих
ферм / В.Н. Расстригин, Д.А. Тихомиров // Техника в сельском хозяйстве.
– 2010. – № 2. – С. 3–6. 2. Трунов,
С.С. Энергосберегающие системы и технические средства отопления и вентиляции
животноводческих помещений / С.С. Трунов, С.А. Растимешин. – ФГБНУ ВИЭСХ, ООО «Сам
Полиграфист», 2016. – 180 с. 3. Вишневский,
Е.П. Анализ использования основных методов осушения воздуха / Е.П.
Вишневский // Технический бюллетень.– 2003. – № 1. – С. 4–6. 4. Zhao, Dongliang. A review of
thermoelectric cooling: Materials, modeling and applications // Applied Thermal Engineering. – 2014. – 66 (1–2):
15–24. DOI: 10.1016/j.applthermaleng. 2014.01.074. 5. Шостаковский,
П.А. Современные решения термоэлектрического охлаждения для радиоэлектронной,
медицинской промышленности и бытовой техники / П.А. Шостаковский //
Компоненты и технологии. – 2010. – № 1. – С. 150–162. 6. Provensi, Andre; Barbosa Jr, Jader R.
Analysisand optimization of air coolers using multiple- stage thermoelectric modules arranged in counter-current
flow // International journal of refrigeration-revue internationale du froid.
– 2020. – Volume: 110. – Pages: 19–27. 7. Пат.
2673002 РФ. Термоэлектрическаяустановка осушения воздуха помещений сельскохозяйственного
назначения / Д.А. Тихомиров, С.С. Трунов, Н.Г. Ламонов, А.В. Кузьмичев. – №
2018107736, заявлено 02.03.2018; опубл. 21.11. 2018, Бюл. № 33. 8. Трунов,
С.С. Методика расчета термоэлектрической установки для осушения воздуха /
С.С. Трунов, Д.А. Тихомиров, Н.Г. Ламонов // Инновации в сельском хозяйстве.
– №3(32). – 2019. – С. 261–271. 9.
Коленко, Е.А. Термоэлектрические охлаждающие устройства / Е.А. Коленко. – М.-
Л.: Наука. – 1967. – 282 с. 10. Кирсанов,
В.В. Применение термоэлектрических модулей в пастеризационно- охладительных
установках для обработки жидких пищевых продуктов: монография / В.В.
Кирсанов, В.Н. Кравченко, Р.Ф. Филонов. – М.: ФГОУ ВПО МГАУ, 2011. – 88 с. |
||||||
Thermoelectric dehumidifier
and heater |
||||||
Summary: |
An energy-saving method for dehumidifying air
in livestock premises using Peltier thermoelectric elements as a heat
source is proposed. A rational functional and technological scheme
implementing the proposed method is substantiated, based on the results of
physical modeling of air drying and heating processes. A working sample of a
thermoelectric dehumidifier and air heater for livestock premises has been
developed. |
|||||
Keywords: |
thermoelectric element; dehumidifier;
energy saving; livestock premises. |
|||||
|
D.A.
Tikhomirov |
Doctor
of Technical Sciences |
Professor |
|||
|
S.S. Trunov |
Candidate
of Technical Sciences |
assistant
professor |
|||
|
A.V.
Kuz'michev |
|
Researcher |
|||
|
N.G.
Lamonov |
|
Engineer |
|||
|
FSBSI "Federal Scientific Agroengineering
Center VIM" |
|||||
|
E-mail: tihda@mail.ru |
|||||
УДК 66.047.38 DOI:
10.47336/0131-7393-2020-9-24-27
С.Ю. ЩЕРБАКОВ, кандидат технических наук, доцент, А.И. ЗАВРАЖНОВ, доктор технических наук, академик РАН, профессор, П.С. ЛАЗИН, кандидат технических наук
(ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет») исследуют влияние
коэффициента заполнения барабанной сушилки на интенсивность сушки плодов
боярышника.
На основании проведенных
экспериментов получен график зависимости влагосодержания от времени и
коэффициента заполнения барабана (ην = 0,25; ην = 0,3;
ην = 0,35).
Установлено, что режим
сушки с коэффициентом заполнения барабана ην = 0,25 наиболее
предпочтителен, так как при нем самая высокая скорость сушки и низкая
повреждаемость продукта.
На третьей странице
обложки на рисунках показаны: общий вид барабанной сушилки; лабораторная
установка для исследования конструктивных и технологических параметров, режимов
работы барабанной сушилки; плоды боярышника сглаженного; приборы, используемые
в процессе исследований.
В статье на рисунке
показаны зависимости влагосодержания плодов боярышника от времени сушки и
коэффициента заполнения барабана при температуре 60º С.
В таблице представлены
результаты эксперимента по определению влияния коэффициента заполнения барабана
на интенсивность сушки.
Резюме: |
Исследуется влияние
коэффициента заполнения барабанной сушилки на интенсивность сушки плодов
боярышника. На основании проведенных экспериментов получен график зависимости
влагосодержания от времени и коэффициента
заполнения барабана (ην = 0,25; ην = 0,3; ην =
0,35). Установлено, что режим сушки с коэффициентом заполнения барабана
ην = 0,25 наиболее предпочтителен, так как при нем самая высокая
скорость сушки и низкая повреждаемость продукта. |
|||||
Ключевые слова: |
барабанная сушилка;
коэффициент заполнения; интенсивность сушки. |
|||||
Авторы: |
Щербаков Сергей Юрьевич |
кандидат
технических наук |
доцент |
|||
Завражнов Анатолий
Иванович |
доктор технических наук |
академик РАН, профессор |
||||
Лазин Павел Сергеевич |
кандидат
технических наук |
|
||||
ФГБОУ ВО «Мичуринский
государственный аграрный университет» |
||||||
|
Е-mail:
Scherbakov78@yandex.ru |
|||||
Литература |
||||||
1.
Современные проблемы науки и производства в агроинженерии: учеб. пособие / Под
ред. А.И. Завражнова. – Санкт-Петербург, 2012. – 496 с.: ил. 2.
Антипов, С.Т. Тепло- и массобмен при сушке в аппаратах с вращающимся
барабаном / С.Т.
Антипов, В.Я. Валуйский, В.Н. Меснянкин. – Воронеж, 2001. – 308 с. 3.
Меснянкин, В.Н. Совершенствование аппаратов с вращающимся барабаном для сушки
сыпучих пищевых продуктов: автореф. дис. ... канд. техн. наук 05.18.12 / В.Н.
Меснянкин. – Воронеж, 2002. – 23 с. 4. Shcherbakov S.Y., Krivolapov I.P., Lazin
P.S. Drying Hawthorn Berries in Drum Dryer Using Blade Agitator // Amazonia Investiga. 2019.
8 (21), P.
588-595. Retrieved from https:// www.amazoniainvestiga.info/index.php/
Amazonia /article/ view/139 5.
Щербаков, С.Ю. Влияние коэффициента заполнения барабана на интенсивность
сушки / С.Ю.Щербаков, П.С. Лазин, А.С. Лазина /Актуальные проблемы
агроинженерии в XXI веке:
мат. Межд. научн.-практ. конф. – ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ: 2018. – С.
291–295. |
||||||
Influence
of the filling factor of the drum dryer on
the intensity of drying hawthorn |
||||||
Summary: |
The article examines the influence of the
filling coefficient of the drum dryer on the drying intensity of hawthorn
fruit. Based on the experiments performed, a graph of the dependence of the
moisture content on time, depending on the filling coefficient of the drum
(ην = 0,25; ην = 0,3; ην = 0,35) was obtained.
It was found that the drying mode with a filling coefficient of the drum ην = 0,25 is the most
preferable, since it has the highest drying speed and low damage to the
product. |
|||||
Keywords: |
drum dryer; the fill factor; the intensity of
drying. |
|||||
|
S.YU.
Shcherbakov |
Candidate
of Technical Sciences |
assistant
professor |
|||
|
A.I. Zavrazhnov |
Doctor
of Technical Sciences |
Academician of
RAS Professor |
|||
|
P.S.
Lazin |
Candidate
of Technical Sciences |
|
|||
|
FSBEI HE "Michurinsk State Agrarian
University" |
|||||
|
Е-mail: Scherbakov78@yandex.ru |
|||||
УДК 531.741 DOI:
10.47336/0131-7393-2020-9-26-27
Н.П. ТИШАНИНОВ, доктор технических наук, профессор, А.В. АНАШКИН, кандидат технических наук, К.Н. ТИШАНИНОВ, кандидат технических наук, АЛЬШИНАЙИИН ХАЙДЕР ДЖАМИЛ ДЖАБЕР, аспирант (ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в
сельском хозяйстве») представляют новый прибор для определения угла
естественного откоса сыпучих материалов, исключающий недостатки аналогичных
приборов, связанные с невозможностью объективной оценки измеряемой величины
зерновых материалов с шаровидной и эллипсоидной формой частиц.
Предлагаемый прибор имеет
размещение контрольной площадки с буртиков в емкости, по периметру которой
концентрично расположен диск с интервальной угловой шкалой. Это позволяет
оценить и вычислить среднее значение.
Конструкция прибора и
процесс измерения угла естественного откоса показаны на рисунках.
В статье дано описание
работы прибора.
Резюме: |
Разработан новый прибор
для определения угла естественного откоса сыпучих материалов, исключающий
недостатки аналогичных приборов, связанные с невозможностью объективной
оценки измеряемой величины зерновых матриалов с шаровидной и эллипсоидной
формой частиц. |
|||||
Ключевые слова: |
сыпучий материал; угол
естественного откоса; прибор. |
|||||
Авторы: |
Тишанинов Николай
Петрович |
доктор технических наук |
профессор |
|||
E-mail:
vniitinlab5@mail.ru |
||||||
Анашкин Александр
Витальевич |
кандидат технических наук |
|
||||
E-mail:
av-anashkin@mail.ru |
||||||
Тишанинов Константин
Николаевич |
кандидат
технических наук |
|
||||
E-mail:
tishaninovkn@rambler.ru |
||||||
Альшинайиин Хайдер Джамил
Джабер |
|
аспирант |
||||
E-mail:
haiderjjsh2000@yahoo.com |
||||||
|
ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в
сельском хозяйстве» |
|||||
Литература |
||||||
1. А.с.
615353 СССР, МКИ G 01 B 5/24 Прибор для определения угла естественного откоса
сыпучего материала / Ю.А. Макшанцев, А.Г. Амельянц. – № 2348784/25-28;
заявлено 06.04.76; опубл. 15.07.78, Бюл. № 26. 2.
Приборы для исследований по земледелию: Каталог. – М: [Сельхозгиз], 1959. –
203 с. 3. А.с.
1226000 СССР, МКИ G 01 B 3/56 Устройство для определения углов естественного
откоса сыпучих материалов / В.Ф. Першин, Е.А. Мандрыка, А.Н. Цетович. – №
3776750/25-28; заявлено 30.07.84; опубл. 23.04.86, Бюл. № 15. 4.
Зенков, Р.Л. Механика насыпных грузов / Р.Л. Зенков. – М.: Машиностроение. –
1964. – 250
с. |
||||||
Angle
of repose device bulk materials |
||||||
Summary: |
A new device for determining the angle of
repose of bulk materials has been developed, eliminating the disadvantages of
similar devices associated with the impossibility of an objective
assessment of the measured value of grain materials with a spherical and
ellipsoidal shape of particles. |
|||||
Keywords: |
bulk material; angle of repose; device. |
|||||
|
N.P.
Tishaninov |
Doctor
of Technical Sciences |
Professor |
|||
|
E-mail: vniitinlab5@mail.ru |
|||||
|
A.V. Anashkin |
Candidate
of Technical Sciences |
|
|||
|
E-mail: av-anashkin@mail.ru |
|||||
|
K.N.
Tishaninov |
Candidate
of Technical Sciences |
|
|||
|
E-mail: tishaninovkn@rambler.ru |
|||||
|
Alshinayyin Haider Jameel Jaber |
|
graduate student |
|||
|
E-mail: haiderjjsh2000@yahoo.com |
|||||
|
Federal State Budgetary Scientific
Institution "All-Russian Scientific Research Institute for the Use of
Equipment and Oil Products in Agriculture" |
|||||
ЭНЕРГЕТИКА: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ
УДК 620.92:620.97 DOI:
10.47336/0131-7393-2020-9-28-30
Ю.В. Даус, кандидат технических наук, Д.А. Десятниченко, аспирант
(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО «Донской государственный
аграрный университет»), В.В. Харченко, главный
научный сотрудник (ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ») представляют обоснование
оптимизации микросети на основе фотоэлектрических установок, размещённых на
крыше предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья в г. Зеленограде.
Для анализа и обоснования
принимаемых решений использовали традиционные общие методики оценки солнечного
потенциала на конкретной территории; принятые в электроэнергетике методики
проектирования, расчёта и выбора конфигурации внутренней сети электроснабжения
производственных объектов: алгоритм расчёта потребляемой мощности и методики
оценки мощности генерируемой фотоэлектрической установкой.
Описанный подход
позволяет сократить потребление электрической энергии благодаря эффективному
использованию фотоэлектрических модулей в светлое время суток без применения
аккумулирующих устройств.
На рисунках: план
производственного объекта в г. Зеленограде; суточный график потребляемой мощности
производственного объекта в летне-осенний период.
В таблице представлена
суточная генерация фотоэлектрических модулей, расположенных на крышах
сооружений сельскохозяйственных предприятий.
Представлено обоснование оптимизации микросети на основе
фотоэлектрических установок, размещенных на крыше предприятия по переработке
сельскохозяйственного сырья в городе Зернограде. Описанный подход позволяет
сократить потребление электрической энергии благодаря эффективному
использованию фотоэлектрических модулей в светлое время суток без применения
аккумулирующих устройств. |
||||||
Ключевые слова: |
солнечные фотоэлектрические установки; микросеть; оптимизация. |
|||||
Авторы: |
Ю.В. Даус |
кандидат технических наук |
|
|||
E-mail:
zirochka2505@gmail.com |
||||||
Д.А. Десятниченко |
|
аспирант |
||||
E-mail: danilrunlife@mail.ru |
||||||
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» |
||||||
В.В. Харченко |
|
главный научный сотрудник |
||||
E-mail: kharval@mail.ru |
||||||
|
ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр
ВИМ» |
|||||
Литература |
||||||
1. Фурсанов, М.И.
Оптимальные уровни потерь в распределительных электрических сетях / М.И.
Фурсанов // Белорусский национальный технический университет – 2014. С.
15–26. 2. Варганова, А.В. О
методах оптимизации режимов работы электроэнергетических систем и сетей /
А.В. Варганова // Вестник ЮУрГУ – 2017. – № 3. – С. 76–85. 3. Харченко, В. В.
Микросеть на основе ВИЭ для энергоснабжения сельских территорий / В.В.
Харченко, В.Б. Адомавичюс, В.А. Гусаров, Д.С. Стребков // Энергетика Молдовы
– 2012. Региональные аспекты развития: мат. Межд. науч.-техн. конф. –
Чисинау. – 4–6 октября 2012 г. 4. Соснина, Е.Н.
Повышение эффективности децентрализованных систем электроснабжения / Е.Н.
Соснина, А.В. Шалухо, И.А. Липужин, А.Ю. Кечкин, А.А. Ворошилов // НГТУ им. Р.Е.
Алексеева. – 2018. – № 3. – С. 81–91. 5.
Daus Yu. V. Evaluation of Solar Radiation Intensity for the Territory of the
Southern Federal District of Russia when Designing Microgrids Based on
Renewable Energy Sources/ Yu.V. Daus, V.V. Kharchenko, I.V. Yudaev // Applied
Solar Energy. – 2016. – Vol. 52, No. 2. – pp. 124–129. 6. Руководящие материалы
по проектированию электроснабжения сельского хозяйства. Методические указания
по расчету электрических нагрузок в сетях 0,38 – 110 кВ сельскохозяйственного
назначения. – Москва, 1981. – 109 с. 7. Судаченко, В.Н. Выбор
типа электроснабжения сельскохозяйственного предприятия с использованием
солнечных электростанций // В.Н. Судаченко, Е.В. Тимофеев, В.А. Размук //
Теоретический и научно-практический журнал ИАЭП. – 2016. – № 89. – С. 19–22. 8. Солнечные модули HEVEL
[Электронный ресурс]. – 2019. – URL: http://www.hevelsolar.com/
catalog/solnechnye-moduli 9.
B.Y.H. Liu Daily insolation on surfaces tilted towards the equator / B.Y.H.
Liu, R. C. Jordan // ASHRAE Journal. – 1961. – Vol. 3. – No. 10. – p. 53. 10. Ресурсный потенциал
солнечной энергии для установок, использующих ее в системе энергоснабжения
потребителей г. Волжского / Ю.В. Даус, Н.М. Веселова, И.В. Юдаев, С.А.
Ракитов // Политематический научный журнал Кубанского ГАУ. –2017. № 05 С. 297
– 307. 11. Даус, Ю.В. Оценка
потенциала использования энергоустановок на основе преобразования солнечной
энергии на примере г. Волгограда / Ю.В. Даус, С.А. Ракитов, И.В. Юдаев //
Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее
профессиональное образование. – 2016. – № 2 (42). – С. 261–267. 12. Попель, О. С. Атлас
ресурсов солнечной энергии на территории России / О.С. Попель, С.Е. Фрид,
Ю.Г. Коломиец, С.В. Киселева, Е.Н. Терехова // М.: Издательство МФТИ. – 2010.
– 83 с. 13. Охоткин, Г.П.
Методика расчета мощности солнечных электростанций / Г.П. Охоткин // Вестник
Чувашского университета. – 2013. – С. 222 – 230 |
||||||
MICROGRID BASED ON SOLAR
PHOTOVOLTAIC INSTALLATIONS |
||||||
Summary: |
The
substantiation of optimizing microgrid based on roof-top photovoltaic
installations of enterprise for processing agricultural raw materials in
Zelenograd is presented. The described approach makes it possible to reduce
electric energy consumption due to the efficient use of photovoltaic modules
during daylight hours without the use of energy storage devices. |
|||||
Keywords: |
solar
photovoltaic installations; microgrid; optimization. |
|||||
|
Yu.V. Daus |
candidate of technical
sciences |
|
|||
|
E-mail:
zirochka2505@gmail.com |
|||||
|
D.A. Desyatnichenko |
|
graduate student |
|||
|
E-mail: danilrunlife@mail.ru |
|||||
|
Azov-Black Sea Engineering Institute FSBEI HE
"Don State Agrarian University" |
|||||
|
V.V. Kharchenko |
|
chief researcher |
|||
|
E-mail:
kharval@mail.ru |
|||||
|
Federal
Scientific Agroengineering Center VIM |
|||||
ТЕХНИКЕ – ДОЛГИЙ ВЕК
УДК 691.175.2
В.Н. Водяков, доктор технических наук, профессор, К.А. Куликовская, аспирант, З.Х. Искандарова, магистр (ФГБОУ ВО
«Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени
Н.П. Огарёва») исследовали упруго-прочностные и реологические свойства
термоэластопласта марки Enflex V-900 и композитов на его основе, предназначенных
для изготовления эластомерных деталей сельскохозяйственного и пищевого
машиностроения, контактирующих с продуктами питания.
На рисунках: типичные графики нагружения на испытательной
машине UAI-7000 М образца термоэластопласта Enflex V-900 и нанокомпозитов на
его основе; зависимость угла потерь и динамического модуля сдвига от
температуры термоэластопласта Enflex V-900; зависимость комплексной вязкости
термоэластопласта Enflex V-900 от скорости деформации для температур 100, 150 и
200 °С; зависимость коэффициента консистенции от температуры термоэластопласта
Enflex V-900; зависимость индекса течения расплава термоэластопласта Enflex
V-900 от температуры.
В таблице представлены физико-механические характеристики
композиционных материалов на основе Enflex V-900.
Резюме: |
В работе исследованы
упруго-прочностные и реологические свойства термоэластопласта марки Enflex
V-900 и композитов на его основе, предназначенных для изготовления
эластомерных деталей сельскохозяйственного и пищевого машиностроения, контактирующих
с продуктами питания. |
|||||
Ключевые слова: |
композит;
термоэластопласт; шунгит; углеродные нанотрубки; аэросил; прочность;
реология; детали пищевого оборудования. |
|||||
Авторы: |
Водяков Владимир
Николаевич |
доктор технических наук |
профессор |
|||
Куликовская Ксения
Анатольевна |
|
аспирант |
||||
Искандарова Зульфия
Хабибулловна |
|
магистр |
||||
E-mail:
anata.kulikovckaya@gmail.com |
||||||
|
ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева» |
|||||
Литература |
||||||
1.
Применение резиновых технических изделий в народном хозяйстве: справочное
пособие / Под ред. Д.Л. Федюкина. – М.: Химия, 1986. – 240 с. 2. ГОСТ
28545-90 (ИСО 5707-83). Установки доильные. Конструкция и техническая
характеристика. 3.
Вольфсон, С.И. Методы утилизации шин и резинотехнических изделий / С.И.
Вольфсон, Е.А. Фафурина, А.В. Фафурин // Вестник Казанского технологического
универститета. – 2011. – № 1. – С. 74–79. 4.
Термоэластопласты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://himya.ru/
termoelastoplasty.html. 5. ТЭП
марки ENFLEX® [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.resinex.ru/
produktyi/enflex.html 6.
Радайкина, Е.В. Новые полиамидные композиты для восстановления
трибосопряжений / Е.В. Радайкина, В.Н. Водяков, А.В. Котин, А.М. Кузьмин //
Сельский механизатор. – 2018. – № 11. – С. 44–45. 7.
Радайкина, Е.В. Трибологические свойства антифрикционного полиамидного
композита / Е.В. Радайкина, В.Н. Водяков, А.В. Котин, А.В. Конаков //
Сельский механизатор. – 2019. – № 2 – С. 30–32. 8.
Куликовская, К.А. Влияние сверхмалых концентраций углеродных нанотрубок на
упруго-прочностные, реологические и трибологические характеристики
сверхвысокомолекулярного полиэтилена / К.А. Куликовская, В.Н. Водяков //
Вестник технологического университета. – 2019. – № 2. – С. 75–78. 9.
Радайкина, Е.В. Модификация полиамидных композитов тонкодисперсным шунгитом и
графитом / Е.В. Радайкина, В.Н. Водяков, А.В. Котин, А.М. Кузнецов, А.М.
Кузьмин // Сельский механизатор. – 2020. – № 3. – С. 34–35. 10.
Шрамм, Г. Основы практической реологии и реометрии [пер. с англ. под ред.
В.Г. Куличихина]. – М.: КолосС, 2003. – 312 с. 11. Ван
Кревелен, Д.В. Свойства и химическое строение полимеров / Д.В. Ван Кревелен.
– Голландия, 1972. – [Пер. с англ. Под ред. А.Я. Малкина]. – М.: Химия, 1976.
– 416 с. |
||||||
PROPERTIES
OF ENFLEX V-900 THERMOPLASTIC ELASTOMER WITH FINELY DISPERSED AND NANO-SIZED
FILLERS |
||||||
Summary: |
The work investigated the elastic-strength
and rheological properties of thermoplastic elastomer Enflex V-900 and
composites based on it, intended for the manufacture of elastomeric parts for
agricultural and food machinery, in contact with food. |
|||||
Keywords: |
composite; thermoplastic elastomer;
shungite; carbon nanotubes; fumed silica; strength; rheology; food equipment
parts. |
|||||
|
V.V.
Vodyakov |
doctor
of technical sciences |
professor |
|||
|
K.A.
Kulikovskaya |
|
graduate student |
|||
|
Z.Kh.
Iskandarova |
|
master |
|||
|
E-mail:
anata.kulikovckaya@gmail.com |
|||||
|
FSBEI HE «National Research Ogarev Mordovia State University» |
|||||
УДК 631.3.004.12 DOI:
10.47336/0131-7393-2020-9-34-35
Г.И. Бондарева, доктор технических наук, профессор,
заместитель директора ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники
и мелиорации им. А.Н. Костякова», О.А.
Леонов, доктор технических наук, профессор, Н.Ж. Шкаруба, доктор технических наук, доцент, Г.Н. Темасова, кандидат экономических наук, доцент, Ю.Г. Вергазова, кандидат технических
наук, доцент (ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА
имени К.А. Тимирязева») рассматривают проблемы при создании системы менеджмента
качества на предприятиях технического сервиса в АПК.
Разработана методика расчета внешних потерь для
ремонтных предприятий.
Проведена апробация методики и оценены внешние потери
при ремонте двигателей ЯМЗ.
Результаты оценки внешних потерь по процессу ремонта
двигателей в расчёте на один объект ремонта представлены в таблице.
Резюме: |
Рассмотрены проблемы при
создании системы менеджмента качества на предприятиях технического сервиса в
АПК. Разработана методика расчета внешних потерь для ремонтных предприятий.
Проведена апробация методики и оценены внешние потери при ремонте двигателей
ЯМЗ. |
|||||
Ключевые слова: |
система менеджмента качества;
инструменты контроля качества; затраты на качество; внешние потери. |
|||||
Авторы: |
Бондарева Галина Ивановна |
доктор технических наук |
профессор, заместитель директора |
|||
E-mail:
boss2569@ya.ru |
||||||
ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А.Н.
Костякова» |
||||||
Леонов Олег Альбертович |
доктор
технических наук |
профессор |
||||
Н.Ж. Шкаруба |
доктор
технических наук |
доцент |
||||
Г.Н. Темасова |
кандидат
экономических наук |
доцент |
||||
Ю.Г. Вергазова |
кандидат
технических наук |
доцент |
||||
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» |
||||||
Литература |
||||||
1.
Ерохин, М.Н. Ремонт сельскохозяйственной техники с позиции обеспечения
качества / В сб.: Экология и сельскохозяйственная техника. – Мат. 4-й
науч.-практ. конф. – 2005. – С. 234–238. 2.
Бондарева, Г.И. Построение современной системы качества на предприятиях
технического сервиса / Г.И. Бондарева // Сельский механизатор. – 2017. – № 8.
– С. 34–35. 3.
Бондарева, Г.И. Эффективность внедрения системы качества на предприятиях
технического сервиса АПК / Г.И. Бондарева // Сельский механизатор. – 2016. –
№ 4. – С. 34–35. 4.
Темасова, Г.Н. Организация системы контроля затрат на качество на
предприятиях технического сервиса АПК / Г.Н. Темасова // Вестник ФГОУ ВПО
МГАУ. – 2009. – № 8–1. – С. 56–59. 5.
Ерохин, М.Н. Процентная взаимозаменяемость посадок с натягом / М.Н. Ерохин //
Вестник машиностроения. – 2020. – № 3. – С. 41–44. 6.
Леонов, О.А. Расчет допуска посадки с натягом по модели параметрического
отказа / О.А. Леонов // Вестник машиностроения. – 2019. – № 4. – С. 23–26. 7.
Ерохин, М.Н. Методика расчета натяга для соединений резиновых армированных
манжет с валами по критерию начала утечек / М.Н. Ерохин // Вестник
машиностроения. – 2019. – № 3. – С. 41–44. 8.
Бондарева, Г.И. Входной контроль и метрологическое обеспечение на
предприятиях технического сервиса / Г.И. Бондарева // Сельский механизатор. –
2017. – № 4. – С. 36–38. 9.
Леонов, О.А. Методы и средства контроля качества обработки гильз цилиндров на
ремонтных машиностроительных предприятиях / О.А. Леонов // Вестник
машиностроения. – 2020. – № 6. – С. 40–45. 10.
Шкаруба, Н.Ж. Результаты экономической оптимизации выбора средств измерений
при контроле качества технологических процессов в ремонтном производстве /
Н.Ж. Шкаруба // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. – 2007. – № 5. – С. 109–112. 11.
Кравченко, И.Н. Техническое диагностирование и повышение качества
эксплуатации машин и технологического оборудования / И.Н. Кравченко, М.Н.
Ерофеев, Г.И. Бондарева // Ремонт. Восстановление. Модернизация. – 2007. – №
10. – С. 39–42. 12.
Темасова, Г.Н. Организация системы контроля затрат на качество на
предприятиях технического сервиса АПК / Г.Н. Темасова // Вестник ФГОУ ВПО
МГАУ. – 2009. – № 8–1. – С. 56–59. 13.
Темасова, Г.Н. Процессный подход при расчете затрат на качество для ремонтных
предприятий / Г.Н. Темасова // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. – 2007. – № 2. – С.
94–98. |
||||||
Assessment
of external losses at technical service enterprises in the agro-industrial
complex |
||||||
Summary: |
The problems of creating a quality
management system at technical service enterprises in the agro-industrial
complex are considered. A method for calculating external losses for repair
enterprises has been developed. The methodology was tested and the external
losses during the repair of YaMZ engines were estimated. |
|||||
Keywords: |
quality management system; quality control
tools; quality costs; external losses. |
|||||
|
G.I.
Bondareva |
doctor
of technical sciences |
professor, deputy director |
|||
|
E-mail:
boss2569@ya.ru |
|||||
|
Federal State Budgetary Scientific Institution «All-Russian
Research Institute of Hydraulic Engineering and Land Reclamation named after
A.N. Kostyakov» |
|||||
|
O.A.
Leonov |
doctor
of technical sciences |
professor |
|||
|
N.Zh.
Shkaruba |
doctor
of technical sciences |
docent |
|||
|
G.N.
Temasova |
candidate
of economic sciences |
docent |
|||
|
Yu.G.
Vergazova |
candidate
of technical sciences |
docent |
|||
|
Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education
"Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named
after K.A. Timiryazev" |
|||||
УДК 631.354 DOI:
10.47336/0131-7393-2020-9-36-37
Г.Н. ЕРОХИН, кандидат технических наук, В.В. КОНОВСКИЙ, научный
сотрудник (ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования
техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве») отмечают, что на зерноуборочных
комбайнах включение и управление большинством рабочих органов осуществляется
системой электрогидравлики.
В конструкции гидросистемы имеется маслопровод потока
управления, который идёт от напорного клапана через гидроклапан с
электромагнитным управлением и далее на слив. Электромагнитный клапан
осуществляет управление работой напорного клапана.
Мониторинг надёжности работы зерноуборочных комбайнов
в условиях рядовой эксплуатации показывает, что 12–15% отказов системы
электрогидравлики приходится на отказ клапана с электромагнитным управлением. В
таблице приведены возможные отказы этого узла и способы их устранения.
На рисунках: элементы гидросистемы комбайна «Acros»; клапан с электромагнитным
управлением.
Резюме: |
Рассмотрены причины и
способы устранения отказов клапана с электромагнитным управлением
зерноуборочного комбайна. Результаты получены на основании мониторинга работы
зерноуборочных комбайнов в условиях сельхозпредприятий. |
|||||
Ключевые слова: |
зерноуборочный комбайн;
отказ; клапан; гидросистема. |
|||||
Авторы: |
Ерохин Геннадий
Николаевич |
кандидат технических наук |
|
|||
Коновский Валерий
Викторович |
|
научный
сотрудник |
||||
E-mail:
witin4@rambler.ru |
||||||
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве» |
||||||
Литература |
||||||
1.
Ерохин, Г.Н. Надежность зерноуборочных комбайнов в реальных условиях
эксплуатации / Г.Н. Ерохин, В.В. Коновский // Сельскохозяйственная техника:
обслуживание и ремонт. – 2014. – № 1. – С. 37–40. 2.
Ерохин, Г.Н. Мониторинг показателей надежности зерноуборочного комбайна
«Acros 530» / Г.Н. Ерохин, В.В. Коновский // Наука в центральной России. –
2014. – № 1 (7). – С. 16–20. 3.
Ерохин Г.Н. Техническая и эксплуатационная надежность работы современных
зерноуборочных комбайнов / Г.Н. Ерохин, В.В. Коновский// Наука в центральной
России. – 2014. – № 3 (9). – С. 71–75. |
||||||
Failures
of a hydraulic valve with electromagnetic control on combines |
||||||
Summary: |
Тhe causes and methods of elimination of
valve failures with electromagnetic control of combine harvester are
Considered. The results are obtained on the basis of monitoring the work of
combine harvesters in agricultural conditions. |
|||||
Keywords: |
combine harvester; failure; valve;
hydraulic system. |
|||||
|
G.N.
Erokhin |
candidate
of technical sciences |
|
|||
|
V.V.
Konovsky |
|
researcher |
|||
|
E-mail:
witin4@rambler.ru |
|||||
|
All-Russian Scientific Research Institute
for the Use of Machinery and Oil Products in Agriculture |
|||||
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
УДК 631.158:658.345 DOI:
10.47336/0131-7393-2020-9-38-40
В.А. КАЗАКОВА, младший научный сотрудник, заведующая лабораторией
стандартизации, Е.М. ФИЛИППОВА, зам. главного инженера, И.Б. ИВЛЕВА,
ведущий специалист, Т.А. СЕМЕНОВА, ведущий инженер (ФГБНУ «Федеральный
научный агроинженерный центр ВИМ») представляют правила и методические рекомендации
постановки на хранение сельскохозяйственных машин, дается номенклатура
контролируемых параметров и средств контроля по обеспечению технической и
экологической безопасности.
В таблице представлена номенклатура контролируемых
параметров и рекомендуемых средств контроля по обеспечению технической и
экологической безопасности на производственных участках хранения машин.
Резюме: |
Представлены правила и
методические рекомендации постановки на хранение сельскохозяйственных машин,
дается номенклатура контролируемых параметров и средств контроля по
обеспечению технической и экологической безопасности. |
|||||
Ключевые слова: |
машинный двор; охрана
труда; сельскохозяйственная техника; хранение; требования безопасности. |
|||||
Авторы: |
Казакова Вера
Александровна |
|
младший научный сотрудник, заведующая лабораторией стандартизации |
|||
Филиппова Елена
Михайловна |
|
зам.
главного инженера |
||||
Ивлева Ирина Борисовна |
|
ведущий специалист |
||||
Семенова Татьяна
Александровна |
|
ведущий инженер |
||||
E-mail:
ecoserv@mail.ru |
||||||
|
ФГБНУ «Федеральный
научный агроинженерный центр ВИМ» |
|||||
Литература |
||||||
1.
Буренко, Л.А. Обеспечение безопасности при техническом сервисе
сельскохозяйственной техники: монография / Л.А. Буренко. – М.: ГНУ ГОСНИТИ,
2014. – 299 с. 2.
Черноиванов, В.И. Технологические рекомендации по обеспечению технической,
пожарной, экологической безопасности и охраны труда при ремонте и техническом
сервисе новых марок отечественных (в том числе с газобаллонными двигателями)
и импортных тракторов, сельскохозяйственных машин и животноводческого
оборудования в АПК / В.И. Черноиванов, А.В. Колчин, Л.А. Буренко, М.В.
Шкункова, И.Б. Ивлева. – М.: ГОСНИТИ, 2008. – 176 с. 3.
Буренко, Л.А. Пожарная безопасность при ремонте техники / Л.А. Буренко, В.А.
Казакова, И.Б. Ивлева // Сельский механизатор. – 2016. – № 2. – С. 34–35. |
||||||
Storage
of agricultural machinery |
||||||
Summary: |
Rules and the methodical recommendations of
statement on storage of farm vehicles are submitted, the nomenclature of
controlled parameters and control devices on ensuring technical and
environmental safety is given. |
|||||
Keywords: |
machine yard; labor protection;
agricultural machinery; storage; safety requirements. |
|||||
|
V.A.
Kazakova |
|
junior researcher, head of the standardization
laboratory |
|||
|
E.M. Filippova |
|
deputy chief engineer |
|||
|
I.B.
Ivleva |
|
leading specialist |
|||
|
T.A.
Semenova |
|
leading engineer |
|||
|
E-mail:
ecoserv@mail.ru |
|||||
|
FSBSI "Federal Scientific Agroengineering
Center VIM" |
|||||
ОБЛОЖКИ
Предназначен для выкапывания картофеля, возделываемого
по интенсивной технологии, отделения клубней от ботвы, растительных и других
примесей с накоплением клубней картофеля в бункер и выгрузкой их в транспортное
средство. Применяется для работы на песках и средних почвах влажностью от 6 до
24%, на тяжелых почвах влажностью от 16 до 27%, на почвах, засоренных камнями
размером до 50 мм с общей массой не более 8 т/га.
В статье дано описание конструкции комбайна.
Приведены результаты агротехнической оценки.
В таблицах представлены технико-экономические и эксплуатационно-экономические
показатели.
На рисунках: общий вид комбайна; подкапывающее
устройство; инспекционный стол; транспортер отвода примесей.
На первой странице обложки: комбайн картофелеуборочный AVR Spirit 6200 в агрегате с трактором John Deere 6920 в работе.
Четвёртая страница обложки
На обложке на рисунках показана техника на службе
мелиорации.