«Сельский механизатор» №1

823.jpg

Использование беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве

Цифровизация как фактор экономического роста аграрного сектора экономики страны

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Исследование движения кубика с рассадой при выходе из посадочного стакана

Переоборудование картофелекопателя в комбайн

Влияние давления насоса в гидроприводе клапанов ДВС на фактор «время-сечение»

Моделирование эксплуатационной характеристики мощности двигателя машинно-тракторного агрегата

Количественное регулирование мощности ДВС изменением момента закрытия впускных клапанов

Динамика применения минеральных удобрений в Республике Мордовия

 

НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ

Повышение эффективности работы отделителя пневмозагрузчика клеверотерки

Утилизация теплоты системы подготовки сжатого воздуха в испарителе сжиженного углеводородного газа

Оптимальный режим инфракрасной сушки винограда

ЭНЕРГЕТИКА: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

Предпосевная обработка семян древесных пород электрическим полем высокого напряжения

Метод расчета активных и реактивных проводимостей схемы замещения асинхронного двигателя

ТЕХНИКЕ – ДОЛГИЙ ВЕК

Эффективность использования земельных участков предприятиями технического сервиса

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

Противопожарная система защиты сельскохозяйственных машин

Анализ пожарной опасности муниципальных районов Республики Мордовия

Обложки

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ

 

«Сельский механизатор» №1

Использование беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве

 

Колесова Н.Г., Кульчев А.Ю., Афанасьев В.С.

УДК621.313.292                    DOI: 10.47336/0131-7393-2024-1-2-3-4-5

 

В статье авторов представлена обзорная информацию по беспилотным летательным аппаратам. Рассмотрены области применения беспилотников, их функциональные возможности, преимущества и недостатки, специфика российского рынка сельскохозяйственных беспилотников. Предложены некоторые изобретения, защищенные патентами РФ, нашедшие применение в аграрном секторе.

Резюме:

Статья содержит обзорную информацию по беспилотным летательным аппаратам. Рассмотрены области применения беспилотников, их функциональные возможности, преимущества и недостатки, специфика российского рынка сельскохозяйственных беспилотников. Предложены некоторые изобретения, защищенные патентами РФ, нашедшие применение в аграрном секторе.

Ключевые слова:

беспилотные летательные аппараты; беспилотники; аграрный сектор; точное земледелие; экологический мониторинг; аэрофотосъемка; мультиспектральная камера; тепловизоры.

Авторы:

Колесова Н.Г.

старший научный сотрудник

Кульчев А.Ю.

младший научный сотрудник, аспирант,

Афанасьев В.С.

младший научный сотрудник

ФГБНУ «ФНЦ ВНИИГиМ имени А.Н. Костякова»

E-mail: andreykulchev@rambler.ru

Литература

1. Патент № 2683730. Способ борьбы с весенними заморозками в садах. Храбров М.Ю., Колесова Н.Г. МПК А01 G 13/06 А01 G 17/00, 01.04.2019. Бюл. № 10.

2. Патент № 26284746С1. Способ мелкодисперсного дождевания. Губин В.К., Матвеев А.В., Шевченко В.А. 12.04.2019. Бюл. № 11.

3. Патент № 2620008. Оросительная сеть. Губин В.К., Матвеев А.В., Максименко В.П., МПК A01G 15/00, 22.05. 2017. Бюл. № 15.

4. Патент № 2666493. Беспилотный летательный аппарат. Агапов О.Ю., Беденко С.В., Буцев С.В., Зудин О.М., Морозов А.К., Руденок И.А. МПК В64С 27/08 В64С 39/02, 07.09.2018. Бюл. № 25.

5. Патент № 179386 U1. Беспилотный летательный аппарат для обработки растений. Андряков Д.А., Кладко С.Г., Рубин Д.Т., 11.05.2018. Бюл. № 14.

6. Патент № 2537912C2. Способ автоматизированного управления состоянием посевов. Михайленко И.М., МПК АО1879/02 А01 G 1/100, 10.01.2015. Бюл. № 1

Use of unmanned aerial vehicles in agriculture

Summary:

The article contains overview information on unmanned aerial vehicles (UAVs). The areas of application of drones, their functionality, advantages and disadvantages, and the specifics of the Russian market for agricultural drones (UAVs) are considered. Some inventions are proposed, protected by patents of the Russian Federation, which have found application in the agricultural sector.

Keywords:

unmanned aerial vehicles (UAVs); drones (UAV); agricultural sector; precision agriculture; environmental monitoring; aerial photography; multispectral camera; thermal imagers.

Authors:

Kolesova N.G., KulchevA.Yu., Afanasyev V.S.

 

FGBNU "FNTs VNIIGiM named after A.N. Kostyakov"

 

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Цифровизация как фактор экономического роста аграрного сектора экономики страны

 

Водянников В.Т., Эдер А.В.

УДК                     DOI: 10.47336/0131-7393-2024-1-6-7

 

Цифровая трансформация – важный этап развития экономики в России. Основная цель цифровизации – повышение производительности труда благодаря улучшению технологических процессов.

В статье авторов рассмотрены актуальные направления цифровой трансформации.

Резюме:

Рассмотрены актуальные направления цифровой трансформации.

Ключевые слова:

цифровые технологии; цифровое сельское хозяйство; цифровые платформы; искусственный интеллект; экономическая эффективность.

Авторы:

Водянников В.Т.

доктор экономических наук, профессор

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева»

E-mail: vvt-5210@yandex.ru

Эдер А.В.

директор по отраслевым решениям, кандидат технических наук

ЗАО «КРОК инкорпорейтед»

E-mail: Alexander.Eder@mail.ru

Литература

1. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс]: постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2019 г., № 9.

2. О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 [Электронный ресурс].

3. Водянников, В.Т. Цифровая трансформация агробизнеса: состояние, факторы, и направления развития: Монография / В.Т. Водянников, А.В. Субаева, Н.Р. Александрова, А.В. Эдер; под ред. В.Т. Водянникова. – Казань: ООО «45», 2023. – 263 с.

4. Организационно-экономический механизм трансфера инноваций в АПК: научное издание / В.Ф. Федоренко, Т.Е. Маринченко, В.Н. Кузмин. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2016. – 412 с.

5. Ариничева, И.В. Развитие цифровой экономики в аграрной сфере / И.В. Ариничева, С.С. Бессарабова, У.А. Лихота // Современные фундаментальные и прикладные исследования. – 2018. – № 2 (29). – С. 36–38.

Digitalization as a factor of economic growth in the agricultural sector of the country’s economy

Summary:

Current directions of digital transformation are considered

Keywords:

 digital technologies; digital agriculture; digital platforms; artificial intelligence; economic efficiency

Authors:

Vodiannikov V.T., Eder A.V.

 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian State Agrarian University - Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev"

CJSC "CROC Incorporated"

 

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

 

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Исследование движения кубика с рассадой при выходе из посадочного стакана

 

Касимов Н.Г., Иванов А.Г., Шакиров Р.Р., Хохряков Н.В., Фадеев В.Л.

УДК  631.332.5             DOI: 10.47336/0131-7393-2024-1-8-9-40

 

В статье авторов описан подход к исследованию пространственного движения рассады после выходаиз посадочного стакана (ПС). Получены аналитические зависимости для описания негармонических колебаний ПС вокруг оси вращения.

Резюме:

Описан подход к исследованию пространственного движения рассады после выхода из посадочного стакана (ПС). Получены аналитические зависимости для описания негармонических колебаний ПС вокруг оси вращения.

Ключевые слова:

рассадопосадочная машина; посадочный стакан; торфопочвенный кубик; рассада; борозда; уравнения движения; колебания; интеграл Лежандра.

Авторы:

Касимов Н.Г.

кандидат технических наук, доцент

Иванов А.Г.

кандидат технических наук, доцент

Шакиров Р.Р.

кандидат технических наук, доцент

Хохряков Н.В.

кандидат физико-математических наук, доцент

Фадеев В.Л.

аспирант

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный аграрный университет»

E-mail: nikolakas@list.ru

Литература

1. Касимов, Н. Г. Совершенствование способа посадки овощных культур / Н.Г. Касимов // Современному АПК – эффективные технологии: мат. Межд. науч.-практ. конф. – ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2019. – С. 32–34.

2. Пат. 2606792 РФ, МПК 01/02. Рассадопосадочная машина / Н.Г. Касимов, В.И. Константинов, А.В. Ботин, О.Н. Крылов, А.Г. Иванов, В.Ф. Первушин. – № 2014149532/13; заявлено 08.12.2014; опубл. 10.01.2017.

3. Пат. 2647857 РФ, МПК 11/02, 7/00. Способ посадки клубней и рассады овощных культур / Н.Г. Касимов, О.Н. Крылов. – № 2017112237; заявлено 10.04.2017: опубл. 21.03.2018.

4. Пат. 218536 РФ, МПК 11/02. Рассадопосадочная машина / Н.Г. Касимов, В.Л. Фадеев, В.Ф. Первушин; М.З. Салимзянов, М.В. Платунова. – № 2023106398; заявлено 17.03.2023; опубл. 30.05.2023 Бюл. №16.

5. Касимов, Н.Г. Исследование взаимодействия рассады с посадочным стаканом / Н. Г. Касимов, А.Г. Иванов, Р.Р. Шакиров, В.И. Константинов // Сельский механизатор. – 2021. – № 5. – С. 14–16.

6. Сёмов, И.Н. Исследование рабочего процесса высаживающего аппарата с ориентирующим устройством / И.Н. Сёмов, А.В. Яшин, О.Н. Кухарев, П.Н. Хорев / Международный научно-исследовательский журнал. – 2016. – № 11–4 (53). – С. 135–138.

7. Абашкин, А.С. Технологические свойства рассады как посадочного материала / А.С. Абашкин. – Сб. трудов МолдНИИОЗиО. – Вып. 2. – Т. – 10. – 1972. – с.30–141.

8. Касимов, Н. Г. Обоснование параметров распределительновысаживающего аппарата машины для посадки рассады / Н.Г. Касимов, В.И. Константинов // Научное обеспечение инженерно-технической системы АПК: проблемы и перспективы: мат. Межд. науч.- практ. конф. – Ижевск, 2020. – С. 167–170.

9. Мун, В.Ф. Обоснование конструктивных параметров и режимов работы посадочных аппаратов рассадопосадочных машин: дис. ... канд. тех. наук / В.Ф. Мун. – Алма-Ата, 1984. – 183 с.

10. Тарг, С. М. Краткий курс теоретической механики: учеб. для вузов. – 12-е изд., стер. / С. М. Тарг. – М.: Высшая школа, 2002. – 416 с

Study of the movement of a cube with seedlings when leaving the planting cup

Summary:

An approach to studying the spatial movement of seedlings after leaving the planting cup (PS) is described. Analytical dependences are obtained to describe non-harmonic oscillations of the PS around the axis of rotation

Keywords:

transplanter; landing cup (PS); peat soil cube (TPC); seedling; furrow; equations of motion; fluctuations; Legendre integral.

Authors:

Kasimov N.G., Ivanov A.G., Shakirov R.R., Khokhryakov N.V., Fadeev V.L.

 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Udmurt State Agrarian University"

 

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Переоборудование картофелекопателя в комбайн

 

Максимов Л.Л., Шкляев К.Л., Дородов П.В., Дерюшев И.А., Шкляев А.Л.

УДК  631.356-115                 DOI: 10.47336/0131-7393-2024-1-10-11-12

 

Овощеводство и картофелеводство – направления АПК, которые в последнее время сдают позиции и требуют пристального внимания. Основные объёмы производства овощей, а это около 80%, приходятся на предприятия малых форм хозяйствования. Главная причина, сдерживающая развитие овощеводства в КФХ – низкий уровень материально-технической базы.

В статье авторов представлены особенности переоборудования картофелекопателя в комбайн.

Резюме:

Представлены особенности переоборудования картофелекопателя в комбайн.

Ключевые слова:

картофелекопатель; сепарирующий модуль; модернизация; КФХ; малогабаритный

Авторы:

Максимов Л.Л.

кандидат технических наук, доцент

Шкляев К.Л.

кандидат технических наук, доцент

Дородов П.В.

доктор технических наук, профессор

Дерюшев И.А.

кандидат технических наук, доцент

Шкляев А.Л.

кандидат технических наук, доцент

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный аграрный университет»

E-mail: info@izhgsha.ru

Литература

1. Шкляев, А.Л. Стратегическое направление инновационного развития сельскохозяйственной техники / А.Л. Шкляев, К.Л. Шкляев, О.П. Васильева, Е.А. Михеева // Развитие производства и роль агроинженерной науки в современном мире: мат. Межд. науч.-практ. Конф., Ижевск, 16–17 декабря 2021 г. – ГСХА 2021. – С. 224–231.

2. Максимов, К.Л. Практико-ориентированная форма развития / Л.Л. Максимов, К.Л. Шкляев, О.П. Васильева [и др.] // Сельский механизатор. – 2020. – № 10. – С. 4–5.

3. Максимов, Л.М. Полезные реализованные изобретения по устройствам для уборки корнеклубнеплодов: технические решения, расчет, конструкция / Л.М. Максимов, П.Л. Максимов, Л.Л. Максимов. – Ижевск: КнигоГрад, 2009. – 134 с.

4. Пат. 2195103 C2 РФ, МПК A01D 33/08. Модуль сепарирующий для преобразования картофелекопателя в корнеклубнеуборочный комбайн / Л.М. Максимов, П.Л. Максимов, Л.Л. Максимов и др. – № 2000131259/13 ; заявлено13.12.2000; опубл. 27.12.2002

5. Пат. 2332828 C1 РФ, МПК A01D 17/22. Картофелеуборочный комбайн, отделяющий клубни в восходящем потоке вороха / Л.М. Максимов, П.Л. Максимов, Л.Л. Максимов. – № 2006144343/11; заявлено 12.12.2006; опубл. 10.09.2008

6. Пат. 2746694 C1 РФ, МПК A01D 17/00, A01D 25/04. Копательсобиратель моркови / Л.Л. Максимов, И.А. Дерюшев, О.П. Васильева и др. – № 2019138628; заявлено 28.11.2019; опубл. 19.04.2021.

7. Пат. 2752098 C1 РФ, МПК A01D 17/10. Картофелеуборочный миникомбайн с саморазгружающимся тележным бункером / Л.Л. Максимов, Л.М. Максимов, Я.Л. Максимова и др. – № 2020109443; заявл. 03.03.2020; опубл. 22.07.2021.

8. Иванов, А.Г. Применение методов механики к исследованию рабочих процессов калибрующих устройств для картофеля / А.Г. Иванов, П.Л. Максимов, Л.М. Максимов [и др.]. – Ижевск : ООО «Цифра», 2021. – 260 с.

9. Шкляев, К.Л. Комплекс машин для возделывания и уборки корнеплодов / К.Л. Шкляев, А.Л. Шкляев, Е.А. Михеева // Современные достижения селекции растений - производству: мат. Нац. науч.-практ. конф., Ижевск, 15 июля 2021 г. – ИжГСХА, 2021. – С. 311–316.

Converting a potato digger into a combine harvester

Summary:

The article analyzes the features of converting a potato digger into a combine harvester.

Keywords:

potato digger; separating module; modernization; farm; small-sized.

Authors:

Maksimov L.L., Shklyaev K.L., Dorodov P.V., Deryushev I.A., Shklyaev A.L.

 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Udmurt State Agrarian University"

 

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Влияние давления насоса в гидроприводе клапанов ДВС на фактор «время-сечение»

 

Максимов А.В., Зимина Л.А., Зиганшин Б.Г., Адигамов Н.Р., Валиев А.Р.

УДК  62-383.1              DOI: 10.47336/0131-7393-2024-1-13-14-15

 

В статье авторами Описана физико-математическая модель одностороннего гидропривода (ГП) клапанов газораспределительного механизма. Модель реализована в среде Simulink. Представлены результаты моделирования работы ГП. Рассмотрено влияние давления масла в ГП на фактор «время-сечение» клапанов двигателя. Обоснован выбор рабочего давления в ГП

Резюме:

Описана физико-математическая модель одностороннего гидропривода (ГП) клапанов газораспределительного механизма. Модель реализована в среде Simulink. Представлены результаты моделирования работы ГП. Рассмотрено влияние давления масла в ГП на фактор «время-сечение» клапанов двигателя. Обоснован выбор рабочего давления в ГП.

Ключевые слова:

газораспределение; гидропривод клапанов; модель.

Авторы:

Максимов А.В.

старший преподаватель

Зимина Л.А.

старший преподаватель

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет» (Казанский авиационный институт)

Зиганшин Б.Г.

доктор технических наук, профессор

Адигамов Н.Р.

доктор технических наук, профессор

Валиев А.Р.

доктор технических наук, профессор

ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет»

 

Литература

1. Башта, Т.М. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для машиностроительных вузов Т.М. Башта, С.С. Руднев, Б.Б. Некрасов и др. – 4-е изд., стереотипное, перепечатка со второго издания 1982 г. – М.: «Издательский дом Альянс», 2010. – 423 с: ил.

2. Грехов, Л.В. Конструкция, расчет и технический сервис топливоподающих систем дизелей: Учебное пособие / Л.В. Грехов, И.И. Габитов, А.В. Неговора. – М: Легион-Автодата, 2013. – 292 с.

3. Максимов, А.В. Моделирование гидравлического привода клапанов ДВС/ А.В. Максимов, Л.А. Зимина, А.Б. Березовский, Б.Г. Зиганшин, А.Р. Валиев // Сельский механизатор. – 2021. – № 7. – С. 26–28

4. Березовский, А.Б. Численное исследование газораспределительного механизма с электрогидравлическим приводом / А.Б. Березовский, Н.А. Гатауллин, Л.А. Зимина, А.В. Максимов, Д.Х. Валеев, И.Ф. Гумеров, Р.Х. Хафизов // Журнал автомобильных инженеров. – 2015. – № 5 (94). – С.16– 22.

Influence of pump pressure in the hydraulic drive of internal combustion engine valves on the “time-section” factor

Summary:

A physical and mathematical model of a one-way hydraulic valve actuator of a gas distribution mechanism is described. The model is implemented in the Simulink environment. The results of modeling the operation of a hydraulic drive are presented. The influence of oil pressure in the hydraulic drive on the «time-section» factor of the engine valves is considered. The choice of the operating pressure in the hydraulic drive is justified.

Keywords:

gas distribution; hydraulic valve drive; model.

Authors:

Maksimov A.V., Zimina L.A., Ziganshin B.G., Adigamov N.R., Valiev A.R.

 

FSBEI HE "Kazan National Research Technical University" (Kazan Aviation Institute)

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Kazan State Agrarian University"

 

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Моделирование эксплуатационной характеристики мощности двигателя машинно-тракторного агрегата

 

Иншаков А.П., Курбаков И.И., Филин В.А., Рубцов С.И.

УДК  631.3-1/-9            DOI: 10.47336/0131-7393-2024-1-16-17-34

 

Авторами в статье приведен способ моделирования эксплуатационных характеристик тракторного двигателя. Получены характеристики двигателя внутреннего сгорания при различных значениях σМс, Мс(усл) и α. Представленная методика моделирования может быть использована для определения различных характеристик, например, часового расхода топлива Gm = f(nд), тяговой мощности трактора Nтяг = ψ(Vтр.)

Резюме:

Приведен способ моделирования эксплуатационных характеристик тракторного двигателя. Получены характеристики двигателя внутреннего сгорания при различных значениях σМс, Мс(усл) и α. Представленная методика моделирования может быть использована для определения различных характеристик, например, часового расхода топлива Gm = f(nд), тяговой мощности трактора Nтяг = ψ(Vтр.).

Ключевые слова:

дизельный двигатель; математическое моделирование; мощность; момент сопротивления; динамические характеристики.

Авторы:

Иншаков А.П.

доктор технических наук, профессор

Курбаков И.И.

кандидат технических наук, доцент

Филин В.А.

кандидат технических наук, доцент

Рубцов С.И.

аспирант

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

E-mail: mrsu2@mail.ru

Литература

1. Хитерхеева, Н. С. Принципы математического моделирования работы дизельного двигателя на неустановившихся режимах / Н. С. Хитерхеева, П. А. Болоев // Научно-технический вестник Поволжья. – 2020. – № 2. – С. 82–84.

2. Бусленко, Н.П. Метод статистических испытаний (метод Монте-Карло). Н.П. Бусленко, Д.И. Голенко, И.М. Соболь [и др.]. – М.: Физматгиз, 1962.

3. Пугачев, В.С. Теория случайных функций и ее применение к задачам автоматического управления / В.С. Пугачев. – М.: Физматгиз, 1963.

4. Большев Л.Н. Таблицы математической статистики / Л.Н. Большев, Н.В.Смирнов. – М.: Наука, 1965.

5. Закс Л. Статистическое оценивание / Л.Закс. – М.: «Статистика», 1976.

Modeling the operational characteristics of the engine power of a machine-tractor unit

Summary:

A method for modeling the operational characteristics of a tractor engine is presented. The characteristics of the internal combustion engine were obtained for various values of σМс, Мс(усл) and α. The presented modeling methodology can be used to determine various characteristics, for example, hourly fuel consumption Gm = f(nд), tractor traction power Nтяг = ψ(Vтр).

Keywords:

diesel engine; mathematical modeling; power; moment of resistance; dynamic characteristics.

Authors:

Inshakov A.P., Kurbakov I.I., Filin V.A., Rubtsov S.I.

 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Mordovia State University named after N.P. Ogareva"

 

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Количественное регулирование мощности ДВС изменением момента закрытия впускных клапанов

 

Зимина Л.А., Максимов А.В., Березовский А.Б., Адигамов Н.Р., Зиганшин Б.Г.

УДК  62-531.9               DOI: 10.47336/0131-7393-2024-1-18-19

 

В статье авторомрассмотрены способы количественного регулирования мощности искрового двигателя внутреннего сгорания. Описана модель четырехцилиндрового двигателя в среде AVL BOOST. Представлены результаты численного исследования. Обосновано преимущество количественного регулирования мощности сужением фаз газораспределения из-за более раннего закрытия впускных клапанов.

Резюме:

Рассмотрены способы количественного регулирования мощности искрового двигателя внутреннего сгорания. Описана модель четырехцилиндрового двигателя в среде AVL BOOST. Представлены результаты численного исследования. Обосновано преимущество количественного регулирования мощности сужением фаз газораспределения из-за более раннего закрытия впускных клапанов.

Ключевые слова:

газораспределение; фазы газораспределения; количественное регулирование; удельный эффективный расход топлива.

Авторы:

Зимина Л.А.

старший преподаватель

Максимов А.В.

старший преподаватель

Березовский А.Б.

кандидат технических наук, доцент

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет» (Казанский авиационный институт)

Адигамов Н.Р.

доктор технических наук, профессор

Зиганшин Б.Г.

доктор технических наук, профессор

ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет»

E-mail:larek.adis@mail.ru

Литература

1. Максимов, А.В. Электрогидравлический привод газораспределительного механизма ДВС / А.В. Максимов, А.Б. Березовский, Н.А. Гатауллин, Л.А. Зимина // Сборник трудов конференции «Поиск эффективных решений в процессе создания и реализации научных разработок в российской авиационной и ракетнокосмической промышленности». – Казань, 2014. – С. 238–241.

2. Технология MultiAir. Дайте больше воздуха [Электронный ресурс] / сайт «5колесо» URL:https://5koleso.ru/articles/garazh/tehnologiya_multiair_ daite_bolshe_vozduha/

3. Большенко, И.А. Электромагнитный привод клапана газораспределительного механизма двигателя внутреннего сгорания: Специальность 05.09.01 – Электромеханика и электрические аппараты. Автореф. дис. … канд. техн. наук. – Новочеркасск. – 2015.

4. Гликман, Б.Ф. Математические модели пневмогидравлических систем / Б.Ф. Гликман. – М.: Наука, 1986. – 366 с., ил.

Quantitative regulation of internal combustion engine power by changing the closing moment of the intake valves

Summary:

The methods of quantitative regulation of the power of a spark internal combustion engine are considered. A model of a four-cylinder engine in the AVL BOOST environment is described. The results of a numerical study are presented. The advantage of quantitative power control by narrowing the valve timing phases due to earlier closure of the intake valves is justified.

Keywords:

gas distribution; gas distribution phases; quantitative regulation; specific effective fuel consumption.

Authors:

Zimina L.A., Maksimov A.V., Berezovsky A.B., Adigamov N.R., Ziganshin B.G.

 

FSBEI HE "Kazan National Research Technical University" (Kazan Aviation Institute)

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Kazan State Agrarian University"

 

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Динамика применения минеральных удобрений в Республике Мордовия

 

Бутяйкин В.В., Ерочкина Н.В., Бутяйкин А.В.

УДК  631.82                  DOI: 10.47336/0131-7393-2024-1-20-21

 

Одно из условий сохранения плодородия почв и получения стабильных урожаев – внесение минеральных удобрений.

В статье авторов приведены результаты сравнительного анализ динамики внесения минеральных удобрений в муниципальных районах Республики Мордовия. Установлено, что в большинстве из них темпы внесения минеральных удобрений как в физическом весе, так и в количестве действующего вещества стабильны.

Резюме:

Приведен сравнительный анализ динамики внесения минеральных удобрений в муниципальных районах Республики Мордовия. Установлено, что в большинстве из них темпы внесения минеральных удобрений как в физическом весе, так и в количестве действующего вещества стабильны.

Ключевые слова:

площадь; действующее вещество; минеральные удобрения; физический вес; агропромышленный комплекс.

Авторы:

Бутяйкин В.В.

 кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

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

Ерочкина Н.В.

кандидат экономических наук, доцент

ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере»

Бутяйкин А.В.

магистрант

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

E-mail: victorbu@mail.ru

Литература

1. Минченко Ж.Н. Эффективность применения удобрений с микроэлементами в посевах ярового ячменя в условиях Курской области / Ж.Н. Минченко, В.И. Лазарев // Агрохимия. – 2023. – № 8. – С. 29– 37.

2. Кирпичников Н.А. Влияние последействия извести и систематического применения удобрений на агрохимические свойства дерново-подзолистой почвы и урожайность зерновых культур / Н.А. Кирпичников, С. П. Бижан // Агрохимия. – 2023. – № 4. – С. 39–43

3. Федюшкин, А.В. Влияние удобрений и нормы высева на элементы продуктивности чечевицы, химический состав и вынос элементов питания с урожаем / А.В. Федюшкин, С.В. Пасько // Земледелие. – 2023. – № 5. – С. 12–17.

4. Минакова, О.А. Продуктивность зерносвекловичного севооборота при краткосрочном и длительном применении удобрений в ЦЧР / О.А. Минакова, Л.В. Александрова, Т.Н. Подвигина // Земледелие. – 2021. – № 2. – С. 18–22

Dynamics of the use of mineral fertilizers in the Republic of Mordovia

Summary:

The article provides a comparative analysis of the dynamics of mineral fertilizers application in municipal districts of the Republic of Mordovia. It has been established that in most of them the rate of application of mineral fertilizers does not decrease both in physical weight and in the amount of active substance

Keywords:

area; active substance; mineral fertilizers; physical weight; agro-industrial complex.

Authors:

Butyaykin V.V., Erochkina N.V., Butyaykin A.V.

 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Mordovia State University named after N.P. Ogareva"

FSBI "Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in the Scientific and Technical Sphere"

 

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ

Повышение эффективности работы отделителя пневмозагрузчика клеверотерки

 

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

УДК  631.354; 631.361.4                 DOI: 10.47336/0131-7393-2024-1-22-23

 

Для повышения эффективности очистки вытертых семян и надежности технологического процесса терочного устройства предложена клеверотёрка с пневмосепарирующим устройством и пневмозагрузчиком. Она содержит приёмный бункер, пневматический транспортировочный канал, осадочную камеру (отделитель), тёрочное устройство, аспирационный канал, вентилятор, воздухоотводящий канал, заслонки регулирования скорости воздушного потока в аспирационном и транспортировочном каналах и подачи пыжины.

В статье авторов приведен анализ конструкций отделителей пневматических транспортировочных установок. Представлены результаты обоснования основных конструктивных параметров инерционного отделителя пневматического загрузчика клеверотерки.

Резюме:

Приведен анализ конструкций отделителей пневматических транспортировочных установок. Представлены результаты обоснования основных конструктивных параметров инерционного отделителя пневматического загрузчика клеверотерки.

Ключевые слова:

клеверотерка; пневматический загрузчик; инерционный отделитель.

Авторы:

Бурков А.И.

доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник

Глушков А.Л.

кандидат технических наук, старший научный сотрудник

Лазыкин В.А.

кандидат технических наук, научный сотрудник

Мокиев В.Ю.

кандидат технических наук, научный сотрудник

ФГБНУ «ФАНЦ Северо-Востока»

E-mail: burkov.46@mail.ru

Литература

1. Бурков, А.И. Барабанная клеверотерка с пневмосепарирующим устройством и пневмозагрузчиком/ А.И. Бурков, А.Л. Глушков, В.А. Лазыкин, В.Ю. Мокиев // Сельский механизатор. – 2021. – № 4. – С.18–19, 40.

2. Богданов, И.Н. Пневмотранспорт в сельском хозяйстве/ И.Н. Богданов. – М.: Росагропром, 1991. – 128 с.

3. Зуев, Ф.Г. Пневматическое транспортирование на зерноперерабатывающих предприятиях/ Ф.Г. Зуев. – М.: Колос, 1976. – 344 с.

4. Сычугов, Н.П. Установки пневматического транспортирования зерна: Учебное пособие/ Н. П. Сычугов. –. Киров: ВГСХА, – 2007. – 206 с.

5. Тарасенко, А.П. Современные машины для послеуборочной обработки зерна и семян/ А.П. Тарасенко.−М.: Колос, 2008. – 232 с.

6. Сычугов Н.П., Сычугов Ю.В., Исупов В.И. Машины, агрегаты и комплексы послеуборочной обработки зерна и семян трав: (монография) /Под ред. Н.П. Сычугова. – Киров: ООО «ВЕСИ», 2015. – 404 с.

7. Бурков, А.И. Разработка и совершенствование пневмосистем зерноочистительных машин/ А.И. Бурков. – Киров: ФГБНУ «НИИСХ СевероВостока», 2016.– 380 с.

8. Бурков, А.И. Инерционные пылеуловители зерно- и семяочистительных машин. Разработка, исследование, применение/ А.И. Бурков.– Киров: ГНУ НИИСХ Северо-Востока Россельхозакадемии, 2013. – 156 с

Increasing the efficiency of the clover grater pneumatic loader separator

Summary:

The analysis of the structures of the separators of pneumatic conveying units is given. The results of substantiation of the basic design parameters of the inertial separator of the pneumatic clover grater are presented

Keywords:

clover grater; pneumatic loader; inertial separator

Authors:

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

 

Federal State Budgetary Institution "FANC of the North-East"

 

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Утилизация теплоты системы подготовки сжатого воздуха в испарителе сжиженного углеводородного газа

 

Ефимов А.Ю., Ратников Д.В., Коньков Н.С., Ефимов В.А.

УДК  621.8.033             DOI: 10.47336/0131-7393-2024-1-24-25-27

 

Ни одно промышленное предприятие не обходится без сжатого воздуха (СВ). Его применение позволяет механизировать ряд трудоемких технологических процессов в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Но использование СВ хранит в себе ряд проблем, связанных с его производством.

Авторами в статье произведен расчет для определения необходимой площади теплообменного аппарата и расхода сжиженного природного газа на заданные характеристики.

Резюме:

Произведен расчет для определения необходимой площади теплообменного аппарата и расхода сжиженного природного газа на заданные характеристики.

Ключевые слова:

сжатый воздух; конденсация; испаритель; теплообменный аппарат; сжиженный природный газ.

Авторы:

Ефимов А.Ю.

кандидат технических наук, доцент

Ратников Д.В.

студент-магистр

Коньков Н.С.

студент-магистр

Ефимов В.А.

студент-бакалавр

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

E-mail: sem314@yandex.ru

Литература

1. Комплексные решения для подготовки сжатого воздуха [электронный ресурс] // Проминжиниринг : [сайт].URL:https://promengin. ru/match/131/

2. А.Ю. Ефимов, А.В. Ениватов, И.Н. Артёмов. Проектирование систем воздухоснабжения и водоснабжнения промышленных предприятий. Саранск : Изд-во Мордов. ун-та. – 2014. – 104 с.

3. В.В. Сычев, А.А. Вассерман, А.Д. Козлов, Г.А. Спиридонов, В.А. Цымарный. Термодинамические свойства воздуха. ГСССД. Серия: монография : Издательство стандартов, 1978. – 276 с.

4. В.В. Сычев, А.А. Вассерман, А.Д. Козлов, В.А.Загорученко, А.Д. Козлов, Г.А. Спиридонов, В.А. Цымарный. Термодинамические свойства метана. ГСССД. Серия: монография : Издательство стандартов, 1979. – 348 с.

5. Н. Ю. Карапузова, В. М. Фокин. Расчет теплообменных аппаратов. Методические указания к курсовому и дипломному проектированию. Волгоград, ВолгГАСУ. – 2013. – 68 с.

6. Ефимов, А.Ю. Анализ возможности использования тепла поршневого компрессора / А.Ю. Ефимов, А.А. Попов // Современные наукоемкие технологии. – 2018. – №6. 77 – 81 с.

Heat recovery from a compressed air preparation system in a liquefied petroleum gas evaporator

Summary:

In the article, a calculation was made to determine the required area of the heat exchanger and the consumption of liquefied natural gas for the specified characteristics.

Keywords:

compressed air; refrigerator; refrigerant; condensation; liquefied natural gas (LNG).

Authors:

EfimovA.Yu., Ratnikov D.V., Konkov N.S., Efimov V.A.

 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Mordovia State University named after N.P. Ogarev"

 

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Оптимальный режим инфракрасной сушки винограда

 

Хозяев И.А., Полушкин О.А., Савенков Д.Н., Щербаков А.А.

УДК  664.8.047             DOI: 10.47336/0131-7393-2024-1-26-27

 

С учетом методов увеличения времени сохранности продуктов, таких как консервирование, заморозка, сушка, стерилизация, одно из наиболее перспективных направлений – сушка.

Авторами в статье исследовано влияние различных параметров и режимов сушки на качество и свойства сушеного винограда. В частности, особое внимание уделено сохранению витамина С и сахаристости продукта.

Резюме:

Исследовано влияние различных параметров и режимов сушки на качество и свойства сушеного винограда. В частности, особое внимание уделено сохранению витамина С и сахаристости продукта.

Ключевые слова:

сушка; инфракрасная сушка; изюм.

Авторы:

Хозяев И.А.

доктор технических наук, профессор

Полушкин О.А.

доктор технических наук, профессор

Савенков Д.Н.

кандидат технических наук, доцент

Щербаков А.А.

аспирант

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»

E-mail: alexey_shcherbakov97@mail.ru

Литература

1. Блоx, A.Г. Оcновытeплообмeнa излучeниeм / A.Г. Блоx. – М.-Л.: Гоcэнeргоиздaт, 2017. – 450 c.

2. Зaвaлий, A.A. Влияниe формыотрaжaющиx повeрxноcтeйнa рaвномeрноcтьоблучeнияпродуктa cушкивинфрaкрacной cушильнойкaмeрe / A.A. Зaвaлий, И.В. Янович // Пищeвaянaукa итexнология. – 2010. – № 4 (13). – C. 91–95.

3. Зaвaлий, A.A. Cрaвнитeльнaяоцeнкa энeргeтичecкиx зaтрaтпри cушкe продуктовпитaнияинфрaкрacнымиконвeктивным cпоcобaмивуcтройcтвax кaмeрноготипa / A.A. Зaвaлий, И.В. Янович // Пищeвaянaукa итexнология. – 2010. – № 3 (10).

4. Савенков, Д.Н., Щербаков, А.А., Мехралиев, Р.Э., Сердюк, В.А. Инфракрасная сушка с применением конвекционновакуумной технологии для высушивания продуктов растительного происхождения / ИВД. – 2021. – №11 (83). URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/infrakrasnayasushka-s-primeneniem-konvektsionnovakuumnoy-tehnologii-dlya-vysushivaniyaproduktov-rastitelnogo-proishozhdeniya (дата обращения: 12.10.2023).

Optimal mode of infrared drying of grapes

Summary:

The purpose of this article is to investigate the influence of various parameters and drying modes on the quality and properties of dried grapes. In particular, special attention is paid to preserving vitamin C and sugar content of the product. During the experiments, the optimal parameters for temperature, pressure and drying time were selected, which make it possible to achieve accelerated drying of grapes while preserving vitamin C and an acceptable level of sugar content. The use of this installation seems to be effective in terms of resource saving and increased productivity.

Keywords:

drying; infrareddrying; raisins.

Authors:

Khozyaev I.A., Polushkin O.A., Savenkov D.N., Shcherbakov A.A.

 

FSBEI HE "Don State Technical University"

 

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ЭНЕРГЕТИКА: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

Предпосевная обработка семян древесных пород электрическим полем высокого напряжения

 

Юдаев И.В., Ивушкин Д.С., Феклистов А.С., Петрухин В.А., Прокофьев П.В.

УДК  631.53.027.33:630*27   DOI: 10.47336/0131-7393-2024-1-28-29-34-3 обл

 

Известно, что применение электрического поля для обработки посевного материала в растениеводстве – эффективное агротехнологическое мероприятие, в результате реализации которого повышается всхожесть семян, а растения откликаются равномерностью и дружностью всходов, более интенсивным ростом и развитием, улучшается качество посевов, увеличивается урожай.

Авторами в статье определены параметры эффективного воздействия переменного электрического поля высокого напряжения на качественные показатели развития семян сосны крымской (Pinusnigra L.) и приведено теоретическое обоснование влияния электрофизического воздействия на повреждение оболочки зародыша древесного растения.

Резюме:

Определены параметры эффективного воздействия переменного электрического поля высокого напряжения на качественные показатели развития семян сосны крымской (Pinusnigra L.) и приведено теоретическое обоснование влияния электрофизического воздействия на повреждение оболочки зародыша древесного растения.

Ключевые слова:

электрического поле; электростимуляция; семена; сеянцы; напряженность; экспозиция.

Авторы:

Юдаев И.В.

доктор технических наук, профессор

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»

Ивушкин Д.С.

ассистент

Феклистов А.С.

ассистент

Петрухин В.А.

кандидат технических наук, доцент

Прокофьев П.В.

старший преподаватель

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»

E-mail: Ivushkinds@yandex.ru

Литература

1. Ivushkin D.S., Petrukhin V.A., Volobuev S.V., Feklistov A.S., Prokofiev P.V. Woody plants seedlings irradiation lighting parameters by using LED transmitters in small-sized irradiation installations // IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 2021. 786. 012017. DOI: 10.1088/1755-1315/786/1/ 012017

2. Forecast assumption and analysis of the development of protective afforestation in the Volgograd region / K.N. Kulik, A.T. Barabanov, A.S. Manaenkov, A.K. Kulik // Studies on Russian Economic Development. 2017. N. 28(6). Pp. 641-647. doi:10.1134/S1075700717060053

3. Yudaev I., Ivushkin D., Belitskaya M., Gribust I. Pre-sowing treatment of robiniapseudoacacia l. seeds with electric field of high voltage // IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 2019. 403. 012078. DOI 10.1088/1755- 1315/403/1/012078.

4. Zhao L, Liu W, Lian J, Shen M, Huo X. Effects of electric fields on Cd accumulation and photosynthesis in Zea mays seedlings. J Environ Manage. 2020 Dec 15;276:111328. doi: 10.1016/j.jenvman.2020.111328.

5. Rifna E.J., Ratish Ramanan K., Mahendran R.,. Emerging technology applications for improving seed germination. Trends in Food Science & Technology. 2019. Vol. 86. Pp. 95-108. doi: 10.1016/j.tifs.2019. 02.029

6. Барышева, Н.Н. Метод контроля мембранного потенциала семян пшеницы и его применение для оценки всхожести / Н.Н. Барышева, С.П. Пронин // Ползуновский вестник. – 2015. – № 2. – С. 69–73.

7. Изменение белкового комплекса семян тритикале при прорастании / Л.В. Чумикина, Л.И. Арабова, И.В. Мартынова, В.В. Колпакова // Известия вузов. Пищевая технология. – 2005. – № 2–3. – С. 449–459.

Pre-sowing treatment of tree seeds with a high voltage electric field

Summary:

The parameters of the effective influence of a high-voltage alternating electric field on the qualitative indicators of the development of Crimean pine (Pinus nigra L.) seeds are determined and a theoretical justification for the influence of electrophysical influence on damage to the shell of the embryo of a woody plant is given.

Keywords:

electric field; electrical stimulation; seeds; seedlings; tension; exposure.

Authors:

Yudaev I.V., Ivushkin D.S., Feklistov A.S., Petrukhin V.A., Prokofiev P.V.

 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilina"

FSBEI HE "Volgograd State Agrarian University"

 

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Метод расчета активных и реактивных проводимостей схемы замещения асинхронного двигателя

 

Васильев Д.А., Пантелеева Л.А., Решетникова И.В., Гаврилов Р.И.

УДК  621.313.333                 DOI: 10.47336/0131-7393-2024-1-30-31

 

Традиционно схема замещения асинхронными двигателями (АД) представляется в виде параллельных и последовательно соединенных сопротивлений. При анализе установившихся режимов работы АД важно иметь информацию о токах фазы и их активных и индуктивных составляющих, которые определяют активную и реактивную мощности, коэффициент мощности и другие рабочие характеристики АД. Представление схемы замещения АД в виде логического набора проводимостей – активных и индуктивных целесообразно в данном контексте.

Авторами статьи создан алгоритм, который позволяет определить активные и реактивные проводимости схемы замещения для расчета механических, рабочих и динамических характеристик.

Резюме:

Создан алгоритм, который позволяет определить активные и реактивные проводимости схемы замещения асинхронных двигателейдля расчета механических, рабочих и динамических характеристик.

Ключевые слова:

асинхронный двигатель; параметры схемы замещения; проводимость цепи.

Авторы:

Васильев Д.А.

старший преподаватель,

Пантелеева Л.А.

кандидат технических наук, доценты

Решетникова И.В.

кандидат технических наук, доценты

Гаврилов Р.И.

старший преподаватель

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный аграрный университет»

E-mail: 79128747827@yandex.ru

Литература

1. Вольдек, А. И. Электрические машины / А.И. Вольдек. – М.: Энергия, 1974. – 340 с.

2. Радин, В.И. Электрические машины: Асинхронные машины: Учеб для электромех. спец. вузов / В.И. Радин, Д.Э.Брускин, А.Е. Зорохович; под ред. И.П. Копылова. – М.: Высшая школа. – 1988. – 328 с.

3. Васильев, Д.А. Разработка математической модели асинхронной машины по М-образной схеме замещения в пакете Simulink / Д.А. Васильев, Е.В. Дресвянникова, Л.А. Пантелеева, В.А. Носков // Вестник НГИЭИ. – 2018. – № 4 (83). – С. 38–54.

4. Васильев, Д.А. Оценка энергетической эффективности асинхронного двигателя по М-образной схеме замещения / Д.А. Васильев, Л.А. Пантелеева, В.А. Носков // Международный техникоэкономический журнал. – 2018. – № 1. – С. 34–40.

5. Васильев, Д. А. Энергосберегающий режим работы асинхронного электропривода с частотным управлением / Д.А. Васильев, Л.А. Пантелеева // Сельский механизатор. – 2021. – № 7. – С. 19–21.

6. Vasilyev, D.A. Energy-efficient variable frequency asynchronous electric drive / D.A. Vasilyev, R.I. Gavrilov, L.A. Panteleeva // Journal of Physics: Conference Series : International Conference on Actual Issues of Mechanical Engineering (AIME 2021), Novorossiysk, 15–16 июня 2021 года / IOP Publishing. – Novorossiysk: IOP PUBLISHING LTD, TEMPLE CIRCUS, TEMPLE WAY, BRISTOL, ENGLAND, BS1 6BE, 2021. – P. 012053. – DOI 10.1088/1742-6596/2061/1/012053. – EDN FZAPGT.

7. Мощинский, Ю.А. Определение параметров схемы замещения асинхронной машины по каталожным данным / Ю.А. Мощинский, В.Я. Беспалов, А.А. Кирякин // Электричество. – 1998. – № 4/98. – С. 38–42.

Method for calculating active and reactive conductivities of an equivalent circuit of an asynchronous motor

Summary:

An algorithm has been created that allows us to determine the active and reactive conductivities of asynchronous motors (AD), in order to calculate their mechanical, operating and dynamic characteristic

Keywords:

 asynchronous motor; parameters of the replacement circuit; circuit conductivity; power factor; efficiency.

Authors:

Vasiliev D.A., Panteleeva L.A., Reshetnikova I.V., Gavrilov R.I.

 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Udmurt State Agrarian University"

 

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ТЕХНИКЕ – ДОЛГИЙ ВЕК

Эффективность использования земельных участков предприятиями технического сервиса

 

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

УДК  338.436.33:334.7          DOI: 10.47336/0131-7393-2024-1-32-33

 

Авторами в статье представлены результаты исследования плотности застройки территорий предприятий технического сервиса АПК Республики Мордовия. Определен уровень и характер использования земельных участков различными категориями предприятий. Предложены пути модернизации ремонтно-обслуживающих баз.

Резюме:

Проведено исследование плотности застройки территорий предприятий технического сервиса АПК Республики Мордовия. Определен уровень и характер использования земельных участков различными категориями предприятий. Предложены пути модернизации ремонтно-обслуживающих баз.

Ключевые слова:

предприятие технического сервиса; земельный участок; плотность застройки; показатели использования; модернизация.

Авторы:

Комаров В.А.

доктор технических наук, профессор

Нуянзин Е.А.

кандидат технических наук, доцент

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

E-mail: komarov.v.a2010@mail.ru

Сивцов В.Н.

кандидат технических наук, доцент

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет»

Литература

1. Игнатов, В.И. Состояние и перспективы развития ремонтно-обслуживающей базы АПК РФ / В.И. Игнатов, Ю.В. Катаев, В.С. Герасимов, Д.В. Андреева // Вестник Машиностроения. – 2021. – № 5. – С. 84–88.

2. Катаев, Ю.В. Оптимизация ремонтнообслуживающей базы АПК / Ю.В. Катаев, В.С. Герасимов, В.И. Игнатов, З.Н. Мишина, Н.К. Баулин // Технический сервис машин. – 2021. – № 3. – С. 64–71.

3. Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 4 августа 2023 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/744100004 (дата обращения: 13.10.2023).

4. Комаров, В.А. Исследование предприятий технического сервиса для обеспечения показателей надежности машин (на примере агропромышленного комплекса Республики Мордовия) / В.А. Комаров // Вестник Мордовского университета. – 2018. – Т. 28. – № 2. – С. 222–238.

5. Побединский, В.В. Нейронечеткая сеть для проектирования ремонтно-обслуживающих баз / В.В. Побединский, С.В. Ляхов, М.Н. Салихова, Г.А. Иовлев // ResourcesandTechnology. – 2021. – Т. 18. – № 4. – С. 46–60.

6. Игнатов, В.И. Анализ эффективности современного технического сервиса сельскохозяйственной техники в АПК / В.И. Игнатов, Ю.В. Катаев, В.С. Герасимов, Д.В. Андреева // Агроинженерия. – 2021. – № 2. – С. 62–67.

7. Бураев, М.К. Проблемы технического сервиса агропромышленного комплекса Байкальского региона / М.К. Бураев, А.В. Шистеев, Г.М. Бураева, А.И. Аносова // Вестник ВСГУТУ. – 2022. – № 3. – С. 56–62.

8. Публичная кадастровая карта Республики Мордовия 2023 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://egrn.lk/blog/ publichnye-kadastrovye-karty-rossii/publichnayakadastrovaya-karta-mordoviya.html (дата обращения: 13.10.2023).

9. СП 18.13330.2019. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/ document/ 564221198 (дата обращения: 13.10.2023).

10. СП 19.13330.2019. Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/ document/564376893 (дата обращения: 13.10.2023).

11. Комаров, В.А. Исследование генеральных планов предприятий технического сервиса в агропромышленном комплексе / В.А. Комаров, В.В. Салмин, М.И. Курашкин // Инженерные технологии и системы. – 2019. – Т. 29. – № 4. – С. 560–577.

12. Комаров, В.А. Исследование процесса постановки на хранение комбайновой и самоходной техники в региональном агропромышленном комплексе / В.А. Комаров, Е.А. Нуянзин, М.И. Курашкин // Техника и оборудование для села. – 2019. – № 5. – С. 32–36.

13. Комаров, В.А. Хранение сложной сельскохозяйственной техники в Мордовии / В.А. Комаров, Е.А. Нуянзин, М.И. Курашкин // Сельский механизатор. – 2019. – № 9. – С. 38–40.

14. Комаров, В.А. Оценка уровня технологической оснащенности предприятий технического сервиса в Приволжском федеральном округе / В.А. Комаров, М.И. Курашкин // Инженерные технологии и системы. – 2022. – Т. 32. – № 3. – С. 338–354.

Efficiency of use of land plots by technical service enterprises

Summary:

A study was made of the building density of the territories of technic-al service enterprises of the agro-industrial complex of the Republic of Mordovia. The level and nature of the use of land plots by various types of enterprises is determined. The ways of modernization of repair and maintenance bases are proposed.

Keywords:

 technical service enterprise; land plot; building density; usage rates; modernization.

Authors:

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

 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Mordovia State University named after N.P. Ogareva"

FSBEI HE "Russian State Agrarian Correspondence University"

 

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

Противопожарная система защиты сельскохозяйственных машин

 

Адылин И.П., Шилин А.С.

УДК  614.84                  DOI: 10.47336/0131-7393-2024-1-35-36-37

 

Исследование пожарной обстановки в сельской местности свидетельствует о том, что одна из причин пожаров на селе – нарушение правил эксплуатации механических транспортных средств. За период с 2017 по 2021 гг. по данной причине произошло 19005 пожаров.

Авторами в статье рассмотрены причины пожаров ТС в сельской местности и возгораний сельскохозяйственной (с.-х.) техники, предложены конструкции систем сигнализации и тушения пожаров на с.-х. машинах.

Резюме:

Рассмотрены причины пожаров транспортных средств в сельской местности и возгораний сельскохозяйственной (с.-х.) техники, предложены конструкции систем сигнализации и тушения пожаров на с.-х. машинах.

Ключевые слова:

сельскохозяйственная машина; пожар; пожаротушение; сигнализация; огнегасящее вещество.

Авторы:

Адылин И.П.

кандидат технических наук,

Шилин А.С.

аспирант, и.о. генерального директора

АО «Брянсксельмаш»

ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»

E-mail: cit@bgsha.com

E-mail: info@bryanskselmash.ru

Литература

1. Пожары и пожарная безопасность. Статистический сборник, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2021. – 141 с.

2. Костюк, Е.П. Основные направления повышения уровня пожарной безопасности зерноуборочной сельскохозяйственной техники / Е.П. Костюк, К.А. Давыдчик, В.П. Артемьев // Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы: сб. мат. VII Межд. науч.-практ. конф. в 2 ч. – Минск: КИИ, 2013. – Ч. 1. – С. 57–58.

3. Двоенко, О.В., Ченин, А.Н. Повышение пожарной безопасности при сушке зерна и семян / О.В. Двоенко, А.Н. Ченин // Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация. – 2020. – № 3–20. – С. 26–32.

4. Пасовец, В.Н. Пожары на сельскохозяйственной технике и причины их возникновения / В.Н. Пасовец, В.В. Лахвич, М.А. Антоненко // Вестник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси. – 2021. – № 2.

5. Пат. на полезную модель №190302. Комбайн с системой пожарной безопасности/М.Г. Болотин, А.П. Гудков, А.А. Гудков, С.Ю. Руссинковский, С.Б. Карякин. – Опубл. БИ №18. – 2018

Fire protection system for agricultural machines

Summary:

The article considers the causes of fires of vehicles in rural areas, the causes of fires of agricultural machinery, the designs of alarm systems and fire extinguishing on agricultural machines are proposed.

Keywords:

agricultural machine; fire; fire extinguishing; alarm system; extinguishing agent.

Authors:

Adylin I.P., Shilin A.S.

 

JSC Bryanskselmash

FSBEI HE "Bryansk State Agrarian University"

 

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Анализ пожарной опасности муниципальных районов Республики Мордовия

 

Игайкина И.И., Миньков Н.А., Даськин И.Н., Шигаев А.В.

УДК  614.84                 DOI: 10.47336/0131-7393-2024-1-38-39-40

 

Пожарная опасность регионов России определяется пожарной опасностью составляющих их муниципальных образований (на данный момент в РФ насчитывалось более 23 тыс. муниципальных образований).

В статье авторов дан анализ пожарной опасности муниципальных районов Республики Мордовия.

Резюме:

Дан анализ пожарной опасности муниципальных районов региона.

Ключевые слова:

пожарная опасность; муниципальное образование; интегральный риск; пожарный риск.

Авторы:

Игайкина И.И.

кандидат технических наук, доцент

Миньков Н.А.

кандидат технических наук, доцент

Даськин И.Н.

кандидат технических наук, доцент

Шигаев А.В.

кандидат педагогических наук, доцент

 

 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва» Институт механики и энергетики

E-mail: igaikinamgu@mail.ru

Литература

1. Пожарная безопасность. № 1 (106): научно-технический журнал / ФГБУ ВНИИПО МЧС России. – М., 2022 – 167 с. – ISSN 2411- 1627. – Текст: непосредственный.

2. Попков, С.Ю. Оценка пожарной опасности муниципальных образований на основе комплексного показателя: специальность 05.13.10 Управление в социальных и экономических системах: дис. ...канд. техн. наук / С.Ю. Попков. – М., 2012. – 246 с.

3. Информационно-справочные материалы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия: сайт правительства Российской Федерации. – Саранск, 2022. – URL: https://https://13.mchs.gov.ru/. (дата обращения: 05.10.2022). – Режим доступа общий. – Текст электронный.

Analysis of fire danger in municipal districts of the Republic of Mordovia

Summary:

The analysis of fire danger of municipal districts of the region is given.

Keywords:

 fire hazard; municipal formation; integral risk; fire risk

Authors:

Igaikina I.I., Minkov N.A., Daskin I.N., Shigaev A.V.

 

                                 Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Mordovia State University named after N.P. Ogarev Institute of Mechanics and Energy

 

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ОБЛОЖКИ

На первой и второй страницах обложки – Борона дисковая тяжелая БДУ-6,4, испытание которой проведено на ФГБУ «Кубанская МИС».

Третья страница обложки – Иллюстрации к статье «Предпосевная обработка семеням древесных пород электрическим полем высокого напряжения»: исследовательский комплекс для предпосевной обработки семян; подготовка к полевым исследованиям и контрольные образцы; зависимости влияния напряженности электрического поля и времени обработки на показатели развития сеянцев: высота растения, длина главного корня и количество боковых корней.

На четвертой странице обложки – Опрыскиватель полуприцепной RSMTS-3200|24 «Satellite», испытание которого проведено на ФГБУ «Кировская МИС».

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ