«Сельский механизатор» №2
Применение
информационных технологий при организации технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования животноводства
Гидропривод
клапанов газораспределительного механизма двигателя с обратной связью
Надежность
топливных насосов высокого давления
Инновационная вышка для
навешивания поддержек хмеля
Размотчик проволоки для
изготовления крепежа нижнего троса на хмельниках
Многофункциональный
почвообрабатывающий агрегат
Универсальная рыхлительная лапа культиватора с дополнительной пластиной
ЭНЕРГЕТИКА:
ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ
Обеспечение
надежности электроснабжения потребителей от сетей железных дорог
Двухдвигательный
синхронно-асинхронный привод
НА
ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ
Устройство для
центробежной откачки меда
Электротехнологические установки в АПК
Влияние биколорной
и полноспектральной ламп на рост и развитие растений
Определение
оптимальной периодичности техобслуживания автомобилей экономико-вероятностными
методами
Применение
информационных технологий при организации технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования животноводства
Чепурина
Е.Л., Лосев А.Н.
УДК 631 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-2-3-4-5-9
В статье
авторов рассмотрены нормативные требования к организации технического
обслуживания и ремонта машин и оборудования животноводческих комплексов.
Представлены функциональные возможности CMMS/EAM-систем, сенсорных модулей и телеметрии для уточнения эксплуатационных параметров и
автоматизированного расчета показателей надежности технологического
оборудования. Выполнено сопоставление архитектуры цифровых систем ТОиР и выделены ключевые компоненты платформы. Сформулированы
направления совершенствования цифровых систем ТОиР
применительно к машинно-технологическим системам животноводческих комплексов.
|
Резюме: |
Рассмотрены нормативные требования к организации
технического обслуживания и ремонта машин и оборудования животноводческих
комплексов. Представлены функциональные возможности CMMS/EAM-систем,
сенсорных модулей и телеметрии для уточнения
эксплуатационных параметров и автоматизированного расчета показателей
надежности технологического оборудования (Tотк –
средняя наработка до отказа, Tвосст – среднее время
восстановления, Kгт – коэффициент технической
готовности). Выполнено сопоставление архитектуры цифровых систем ТОиР и выделены ключевые компоненты платформы.
Сформулированы направления совершенствования цифровых систем ТОиР применительно к машинно-технологическим системам
животноводческих комплексов. |
||
|
Ключевые слова: |
цифровые
системы ТОиР, машинно-технологические системы
животноводства, информационные технологии, эксплуатационные показатели
надежности (Tотк, Tвосст,
Ктг), предиктивное техническое обслуживание (PdM), цифровая зрелость систем ТОиР |
||
|
Авторы: |
Чепурина Е.Л. |
доктор технических наук, доцент |
|
|
Лосев А.Н. |
старший преподаватель |
||
|
Российский государственный аграрный университет – МСХА
имени К.А. Тимирязева |
|||
|
chepurina@rgau-msha.ru |
|||
|
Литература 1. Чепурин
А. В., Чепурина Е. Л., Кушнарева Д. Л. Организация
фирменного сервиса отечественной сельскохозяйственной техни
ки / Сельский механизатор. – 2023. –
№ 4. – С. 40–43. – DOI 10.47336/0131-7393-2023-4-40-41-42-43. – EDN MOKTDB. 2. ГОСТ 20793–2009. Тракторы и
машины сельскохозяйственные. Техническое обслуживание. – Введ.
2011-05-01. – М.: Стандартинформ, 2020. – 90 с. 3. Никитченко С. Л., Лесник Н. А.,
Смыков С. В. «Управление техническим обслуживанием сельскохозяйственной техники
в условиях автоматизации и цифровизации
производства» / Агроинженерия (Agricultural
Engineering). – 2023. – Т. 25. – № 4. – С. 33–42.
DOI: 10.26897/2687-1149-2023-4-33-42 4. ГОСТ 27.002–2015. Надежность в
технике. Термины и определения. – Введ. 2016-07-01.
– М.: Стандартинформ, 2016. – 40 с. 5. Тюрин И. Ю., Левченко Г. В.,
Ерюшев М. В., Шарашов А. Д., Шарашов
М. Д. Перспективы системы цифрового сельского хозяйства в плане интеграции в
нее системы планово-предупредительного ТО ТО и
ремонта машинно-тракторного парка / Аграрный научный журнал. – 2021. – № 1. –
С. 90–92. – DOI: 10.28983/asj.y2021i1pp90-92. URL:
https://doi.org/10.28983/asj.y2021i1pp90-92 6. Никитченко С. Л., Кравченко Л.
В. Применение EAM-систем и цифровых двойников в управлении жизненным циклом
эксплуатируемых машин / Interagroengineering – 2024
(Международная научно-практическая конференция «ИнтерАгроИнжиниринг-2024»). –
2024. – С. 252–256. – DOI: 10.23947/interagro.2024.252-256. 7. Zhang C. Digital twin-based approaches for agricultural machinery:
Predictive maintenance and optimization strategies // Journal of
Computational Design and Engineering. – 2025. – Vol. 12. – No. 10. – Pp. 87. DOI:
https://doi.org/10.1093/jcde/qwaf097 8. Miller T., Patil S., et al. The IoT and AI in Agriculture: The Time Is Now – A
Comprehensive Review // Sensors. – 2025. – Vol. 25, No. 12. – Article 3583. DOI: 10.3390/s25123583 https://www.mdpi.com/1424-8220/25/12/3583 9. РД 50-669-88. Аппаратура
радиоэлектронная бытовая. Требования к построению, изложению и оформлению
инструкции по ремонту и руководства по эксплуатации. – Введ.
1989-07-01. – М.: Издательство стандартов, 1989. – 26 с. |
|||
|
APPLICATION
OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION OF MAINTENANCE AND REPAIR OF
LIVESTOCK MACHINERY AND EQUIPMENT |
|||
|
Summary: |
Regulatory requirements for the organization of
maintenance and repair of machinery and equipment of livestock complexes are
considered. The functional capabilities of CMMS/EAM systems, sensor modules
and telemetry are presented to clarify operational
parameters and automated calculation of reliability indicators of process
equipment (Тотк - mean time to failure, Твосст - mean time to recovery, Kgt
- technical availability factor). The architecture of digital maintenance and
repair systems was compared and key platform
components were identified. Directions for improvement of digital MRO systems
are formulated in relation to machine-technological
systems of livestock complexes. |
||
|
Keywords: |
digital
maintenance and repair systems, machine-technological systems of animal
husbandry, information technologies, operational indicators of reliability (Totk, Tvosst, Ktg), predictive maintenance (PdM),
digital maturity of maintenance and repair systemsAbstract |
||
|
Authors: |
Chepurina E.L., Losev A.N. |
||
|
|
Russian
State Agrarian University - Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev |
||
Гидропривод
клапанов газораспределительного механизма двигателя с обратной связью
Максимов А.А., Максимво
А.В., Зимина Л.А., Молочников Д.Е.
УДК 62-383.1 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-2-6-7-8-9
Один из
ключевых механизмов двигателя внутреннего сгорания – газораспределительный
механизм (ГРМ). Одно из наиболее перспективных и сбалансированных решений –
использование гидравлических приводов клапанов ГРМ с электронным управлением.
В статье
авторами обоснован выбор привода клапанов ГРМ с электронным управлением.
Представлена модель привода, реализованная в среде Simulink.
Представлены результаты моделирования работы гидропривода. Обоснована
целесообразность реализации управления приводом с учетом обратной связи по
положению клапана.
|
Резюме: |
Обоснован выбор привода клапанов газораспределительного
механизма с электронным управлением. Представлена модель привода,
реализованная в среде Simulink. Представлены
результаты моделирования работы гидропривода. Обоснована целесообразность
реализации управления приводом с учетом обратной связи по положению клапана. |
||
|
Ключевые слова: |
двигатель
внутреннего сгорания, газораспределительный механизм, электронное управление,
обратная связь |
||
|
Авторы: |
Максимов А.А. 1 |
магистр |
|
|
Максимов А.В. 1 |
кандидат технических наук, доцент |
||
|
Зимина Л.А. 1 |
кандидат технических наук, доцент |
||
|
Молочников Д.Е. 2 |
кандидат технических наук, доцент |
||
|
1 Казанский национальный исследовательский технический
университет (Казанский авиационный институт) 2 Ульяновский государственный аграрный университет имени
П.А. Столыпина |
|||
|
khaliullin_kai_adis@mail.ru |
|||
|
Литература 1. Сосин Д.А. Автроника.
– Учебник для вузов. – Изд-во СОЛОН -Пресс, 2017 г. – 417 с. 2. Koenigsegg
создала двигатели без раcпредвала
https://www.drive2.ru/b/ 461269867937399296/ 3. Как работает двигатель Multiair? https://www.drive2.ru/o/b/589055933951304411/
?ysclid=mbtszo49lu313643407 4. Системы управления фазами
газораспределения (VVT) https://www.drive2.ru/b/487387942021497543/ 5. Что такое Valvematic
двигателя Toyota: все о ремонте и замене устройства
https://valvematic.ru https://valvematic.ru/?ysclid =mbts75r20241445964 6. Что такое Valvetronic?
https://av.by/news/prozhelezo_sistema_valvetronicv 7. Березовский А.Б., Гатауллин Н.А., Зимина Л.А., Максимов А.В., Валеев Д.Х., Гумеров И.Ф., Хафизов Р.Х. Численное исследование
газораспределительного механизма с электрогидравлическим приводом / Журнал
автомобильных инженеров. – 2015. – № 5 (94). – C.16– 22. |
|||
|
HYDRAULIC
DRIVE OF VALVES OF ENGINE GAS DISTRIBUTION MECHANISM WITH FEEDBACK |
|||
|
Summary: |
The selection of the valve actuator of the
electronically controlled gas distribution mechanism is justified. The drive
model implemented in the Simulink environment is presented.
Results of hydraulic drive operation simulation are
presented. Expediency of actuator control is justified taking into
account feedback on valve position. |
||
|
Keywords: |
internal
combustion engine, gas distribution mechanism, electronic control, feedback |
||
|
Authors: |
Maksimov A.A., Maksimvo A.V., Zimina L.A., Molochnikov D.E. |
||
|
|
1 Kazan
National Research Technical University (Kazan Aviation Institute) 2
Ulyanovsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin |
||
Надежность топливных насосов высокого
давления
Шекихачев
Ю.А., Балкаров Р.А., Дзуганов
В.Б., Шекихачева Л.З., Фиапшев
А.Г.
УДК 631.436.2 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-2-10-11-12-13
Один из
основополагающих принципов развития АПК – повышение технического уровня машин и
оборудования. Оно обусловлено соответствующей надежностью техники,
обеспечивающей ресурсосбережение в сельском хозяйстве на основе
элементно-агрегатной базы. Ее состав предопределяет на 70–80% надежность техники,
материалоемкость – на 40% и эргономику – на 70%.
Авторами в
статье установлено, что оптимальное значение межрегулировочного
периода топливного насоса высокого давления дизеля Д-240, обеспечивающее
минимум затрат на эксплуатацию, – 3 тыс. моточасов.
Средняя наработка топливных насосов УТН-5А до их замены в условиях реальной
эксплуатации при доверительной вероятности, равной 0,9, составляла от 2,94 до
4,24 тыс. моточасов.
|
Резюме: |
Установлено, что оптимальное значение межрегулировочного
периода топливного насоса высокого давления дизеля Д-240, обеспечивающее
минимум затрат на эксплуатацию, – 3 тыс. моточасов.
Средняя наработка топливных насосов УТН-5А до их замены в условиях реальной
эксплуатации при доверительной вероятности, равной 0,9, составляла от 2,94 до
4,24 тыс. моточасов. |
||
|
Ключевые слова: |
машины,
оборудование, эксплуатация, наработка, надежность, отказ |
||
|
Авторы: |
Шекихачев Ю.А. |
доктор технических наук, профессор |
|
|
Балкаров Р.А. |
доктор технических наук, профессор |
||
|
Дзуганов В.Б. |
доктор технических наук, доцент |
||
|
Шекихачева Л.З. |
кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент |
||
|
Фиапшев А.Г. |
кандидат технических наук, доцент |
||
|
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет
имени В.М. Кокова |
|||
|
energo.kbr@rambler.ru |
|||
|
1. Lebedev P.A., Lebedev
A.T., Pavlyk R.V., Zakharin
A.V. Improving the reliability of machine and tractor units in technological
processes // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science: Russian
Conference on Technological Solutions and Instrumentation for Agribusiness,
TSIA 2021. – 2022. – Р. 012004. 2. Lebedev A.T., Arzhenovskiy
A.G., Chayka Ye.A., Asaturyan S.V., Kozlov D.
Methodology for assessing the efficiency of measures for the operational
management of the technical systems' reliability // XIV International
Scientific Conference “INTERAGROMASH 2021». Precision Agriculture and
Agricultural Machinery Industry, Volume 1. Precision Agriculture and
Agricultural Machinery Industry. Сер. «Lecture Notes in Networks and
Systems». – 2022. – Р. 13–20. 3. Lebedev A.T., Arzhenovskiy
A., Zhurba V.V., Asaturyan
S.V., Dagldiyan A.A. Operational management of
reliability of technical systems in the agro-industrial complex // XIV
International Scientific Conference “INTERAGROMASH 2021». Precision
Agriculture and Agricultural Machinery Industry, Volume 1. Precision
Agriculture and Agricultural Machinery Industry: Lecture Notes in Networks
and Systems. – 2022. – Р. 79–87. 4. Pavlyuk R.V., Lebedev
A.T., Zhevora Y.I., Zubenko
E.V. The reliability analysis of combined harvesters in the usual conditions
of operation // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. –
2020. – Р. 012033. 5. Лебедев А.Т., Серегин А.А., Арженовский А.Г. Совершенствования методов оперативного
управления надежностью технических систем в АПК / Тракторы и сельхозмашины. –
2020. – № 1. – С. 71–76. 6. Lebedev A., Lebedev
P., Zakharin A., Maryin
N., Zhevora Y. Improving the reliability of plunger
pairs of diesel engines // IOP Conference Series: Earth and Environmental
Science. 12th International Scientific Conference on Agricultural Machinery
Industry, INTERAGROMASH 2019. – 2019. – Р. 012058. 7. Кузьмин В. В. Математическое
моделирование технологических процессов сборки и механической обработки
изделий машиностроения. – М.: Высшая школа, 2008. – 279 с. 8. Лебедев А.Т., Лебедев П.А., Захарин А.В., Жевора Ю.И., Пав- люк Р.В., Зубенко Е.В., Марьин
Н.А., Доронина Н.П., Искендеров Р.Р., Панух М.Л., Шумский А.С. Технология и организация
восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном обслуживании. –
Ставрополь, 2020. – 96 с. 9. Завражнов
А.И., Лебедев А.Т., Лебедев П.А., Захарин А.В.
Входной контроль качества запасных частей как метод повышения надежности МТА
/ Наука в центральной России. – 2021. – № 3 (51). – С. 68-78. 10. Shekikhachev Y., Batyrov
V., Shekikhacheva L., Balkarov
R., Noraliev N. Probability-theoretical approach to
the accuracy of the component assembly of multilink mechanisms // E3S Web of
Conferences. –2021. – Vol. 262. – P. 01031. – DOI: 10.1051/e3sconf/202126201031. – URL:
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85107133932&origin=resultslist. 11. Apazhev, A.K., Shekikhachev,
Y.A., Batyrov, V.I. Technological support for the
accuracy of the assembly of mechanisms // Journal of Physics: Conference
Series. – 2020. – Vol. 1679(4). – P. 042062. – DOI:
10.1088/1742-6596/1679/4/042062. – URL: https ://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1679/4/042062/pdf. 12. Apazhev, A.K., Shekikhachev,
Y.A., Egozhev, A.M., Shekikhacheva,
L.Z., Egozhev, A.A. Improving the durability of
machine parts connections // IOP Conference Series: Materials Science and
Engineering. – 2020. – Vol. 862(3). – P. 032005. – DOI: 10.1088/1757-899X/862/3/032005.
– URL: https://
iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/862/3/032005/pdf. |
|||
|
RELIABILITY
OF HIGH -PRESSURE FUEL PUMPS |
|||
|
Summary: |
It has been established
that the optimal value for the inter-adjustment period of the D-240 diesel
high-pressure fuel pump, ensuring minimal operating costs in the Kabardino-Balkarian Republic, is 3,000 engine hours. The
average operating time of UTN-5A fuel pumps before replacement under
real-world operating conditions, with a confidence level of 0.9, ranged from
2,940 to 4,240 engine hours. |
||
|
Keywords: |
machines,
equipment, operation, operating time, reliability, failure |
||
|
Authors: |
Shekikhachev Yu.A., Balkarov R.A., Dzuganov V.B., Shekikhacheva L.Z., Fiapshev A.G. |
||
|
|
Kabardino-Balkarian State
Agrarian University named after V.M. Kokov |
||
Инновационная вышка для навешивания
поддержек хмеля
Лукаев
С.Л., Егоров К.В., Васильев А.О., Андреев Р.В., Смирнов П.А.
УДК 635.078 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-2-14-15-26
Одна из
ключевых задач хмелеводства – оптимизация навешивания поддержек хмеля, что
позволяет экономить человеческие ресурсы и сократить сроки весенних работ.
На основании
анализа существующих конструкций и моделирования механических нагрузок авторами
в статье предложена инновационная вышка для навешивания поддержек хмеля.
Конструкция отличается усовершенствованной системой подъема-опускания,
адаптивной регулировкой высоты, а также системой повышения курсовой
устойчивости. Применение разработанной вышки позволяет минимизировать ручной
труд и повысить точность установки поддержек. Внедрение данной разработки
способствует оптимизации процесса навешивания поддержек в хмелеводстве,
снижению эксплуатационных затрат и увеличению урожайности культуры.
|
Резюме: |
Одна из ключевых задач хмелеводства – оптимизация
навешивания поддержек хмеля, что позволяет экономить человеческие ресурсы и
сократить сроки весенних работ. На основании анализа существующих конструкций
и моделирования механических нагрузок предложена инновационная вышка для
навешивания поддержек хмеля. Конструкция отличается усовершенствованной
системой подъема-опускания, адаптивной регулировкой высоты, а также системой
повышения курсовой устойчивости. Применение разработанной вышки позволяет
минимизировать ручной труд и повысить точность установки поддержек. Внедрение
данной разработки способствует оптимизации процесса навешивания поддержек в
хмелеводстве, снижению эксплуатационных затрат и увеличению урожайности
культуры. |
||
|
Ключевые слова: |
хмелеводство,
инновационная вышка, поддержки хмеля, механизация процессов |
||
|
Авторы: |
Лукаев С.Л. |
аспирант |
|
|
Егоров К.В. |
аспирант |
||
|
Васильев А.О. |
кандидат технических наук, доцент |
||
|
Андреев Р.В. |
кандидат технических наук, доцент |
||
|
Смирнов П.А. |
доктор технических наук, профессор |
||
|
Чувашский государственный аграрный университет |
|||
|
nfo@academy21.ru |
|||
|
Литература 1. Дмитриев Ю.П., Медведев В.И.,
Акимов А.П. [и др.]. Машинные технологии для возделывания хмеля / Вестник
Казанского государственного аграрного университета. – 2018. – Т. 13. – № 2
(49). – С. 86–92. – DOI 10.12737/article_5b3506e7938e47.51294573. 2. Дмитриев Ю.П., ДмитриевС.Ю., Андреев В.А. [и др.]. К вопросу оптимизации
системы шпалерного сооружения на хмельнике / Вестник Чувашского
государственного аграрного университета. – 2023. – № 3(26). – С. 146–153. –
DOI 10.48612/vch/e3m9-6449-9bfa. 3. Development and research of the tower for hanging supports on
hop-gardens / P.A. Smirnov, A.O. Vasiliev, R.V.
Andreev [et al.] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering:
International Scientific Conference Interstroymeh –
2019, ISM 2019, Kazan, 12–13 сентября 2019 года. – 2020.
– Vol. 786. – P. 012061. – DOI 10.1088/1757-899X/786/1/ 012061. 4. Валиев А.Р., Матвеев И.Н.,
Щитов С.В. Снижение полных энергозатрат за счет
повышения устойчивости движения агрегата / Вестник Казанского
государственного аграрного университета. – 2015. – Т. 10. – № 3(37). – С.
72–76. – DOI 10.12737/14760. 5. Коротков А.В., Смирнов П.А.,
Пушкаренко Н.Н. Ресурсосберегающая технология и техника для возделывания и
первичной переработки хмеля / Вестник Чувашской государственной
сельскохозяйственной академии. – 2021. – № 1 (16). – С. 85–94. 6. Жилейкин
М.М., Сиротин П.В., Носи- ков С.С., Пуляев
Н.Н. Метод выявления потери устойчивости движения тракторов при реализации
тягового усилия на прицеп или сцепной агрегат / Тракторы и сельхозмашины. –
2023. – Т. 90. – № 1. – С. 39–48. – DOI 10.17816/0321-4443-321266. 7. Строганов Ю.Н. К вопросу об
устойчивости движения полунавесного тракторно-транспортного агрегата /
Известия Международной академии аграрного образования. – 2016. – № 31. – С.
44–48. |
|||
|
INNOVATIVE
TOWER FOR HANGING HOP SUPPORT |
|||
|
Summary: |
One of the key tasks of modern hop growing is to
optimize the hanging of hop supports, which saves human resources and reduces
the time for spring work on hop crops. Based on the analysis of existing
structures and modeling of mechanical loads, an innovative tower was proposed for hanging hop supports. The design is distinguished by an improved lifting-lowering system,
adaptive height adjustment, as well as a system for increasing directional
stability. The use of the developed tower allows you to minimize manual labor
and increase the accuracy of installing supports. The implementation of this
development helps to optimize the process of hanging supports in hop
production, reduce operating costs and increase crop yield. |
||
|
Keywords: |
hop
growing, innovative tower, hop support, mechanization of processes |
||
|
Authors: |
Lukaev S.L., Egorov K.V., Vasiliev A.O., Andreev R.V., Smirnov P.A. |
||
|
|
Chuvash State Agrarian University |
||
Размотчик проволоки для изготовления
крепежа нижнего троса на хмельниках
Смирнов П.А., Коротков А.В., Смирнов
М.П.
УДК 631.171 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-2-16-17-18
Существенный
рост внимания к производству хмеля связан с его импортозамещением.
Однако воспроизводство культуры невозможно на прежних технологиях, основанных
преимущественно на ручном или полуручном выполнении
операций. К таковым относится изготовление «мотыльков» – проволочного крепежа
нижнего троса поддержек хмеля, особенно отрезание проволоки равной длины.
Авторами в
статье представлена машина, для размотки без «узлов» мотка проволоки диаметром
1,2 мм, намотки на мерный цилиндр (намотчик) и разрезания заготовок для крепежа
нижнего троса поддержек хмеля. Приведены результаты расчетов и описание
конструкции машины, ее узлов, оптимальные технологические параметры и условия
эксплуатации. Внедрение машины существенно снизит трудоемкость операции
изготовления крепежа.
|
Резюме: |
Представлена машина, для размотки без «узлов» мотка
проволоки диаметром 1,2 мм, намотки на мерный цилиндр (намотчик) и разрезания
заготовок для крепежа нижнего троса поддержек хмеля. Приведены результаты
расчетов и описание конструкции машины, ее узлов, оптимальные технологические
параметры и условия эксплуатации. Внедрение машины существенно снизит
трудоемкость операции изготовления крепежа. |
||
|
Ключевые слова: |
хмель,
поддержка, нижний трос, размотчик проволоки, мерный цилиндр |
||
|
Авторы: |
Смирнов П.А. |
доктор технических наук, доцент |
|
|
Коротков А.В. |
кандидат сельскохозяйственных наук |
||
|
Смирнов М.П. |
кандидат технических наук |
||
|
Чувашский государственный аграрный университет |
|||
|
smirnov_p_@mail.ru |
|||
|
Литература 1. Пушкаренко Н. Н., Смирнов П.
А., Коротков А. В. [и др.]. Инженерно-технологические резервы интенсификации
возделывания хмеля в Чувашской Республике: Хмель. – Чебоксары: Чувашская
государственная сельскохозяйственная академия, 2018. – 356 с. 2. Коротков А. В., Смирнов П. А.,
Пушкаренко Н. Н. Применение различных видов и методов фиксации нижнего
шпагата на хмельниках, механизация изготовления якорных колышков /
Перспективы развития механизации, электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства: Мат. IV Межд. науч.-практ.
конф.,
Чебоксары, 25 февраля 2022 года. – Чебоксары: Чувашский государственный
аграрный университет, 2022. – С. 112-118. 3. ГОСТ 3282-74 Проволока стальная
низкооулеродистая общего назначения. Технические
условия. – Москва: Стандартинформ, 2007. –11 с. 4. Перспективная
ресурсосберегающая технология производства хмеля: методические рекомендации /
сост. А.С. Якимов, А.Н. Смирнов, С.С. Данилов и др. – М.: «Росинформагротех», 2008. – 52 с. |
|||
|
WIRE
UNWINDER FOR PRODUCTION OF LOWER CABLE FAS-TENERS ON HOPPERS |
|||
|
Summary: |
A machine is presented designed for unwinding
without «knots» of wire winding with a diameter of 1.2 mm, winding on a
measuring cylinder (winder) and cutting blanks for fastening the lower cable
of hop supports. Calculation results and description of the machine design,
its components, optimal process parameters and operating conditions are
given. The introduction of the machine significantly re-duces
the complexity of the fastener manufacturing operation. |
||
|
Keywords: |
hop,
support, lower rope, wire unwinder, measuring cylinder |
||
|
Authors: |
Smirnov P.A., Korotkov A.V., Smirnov M.P. |
||
|
|
Chuvash State Agrarian University |
||
К расчету и проектированию
инерционного вибровозбудителя асимметричных колебаний
почвообрабатывающего орудия
Калимуллин
М.Н., Алиакберов И.И., Бархатов Н.С.
УДК 631.316.44 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-2-19-20-21-44
На всех
этапах развития вибрационной техники серьезное внимание уделялось их применению
при обработке почвы.
Авторами в
статье определены и обоснованы рациональные параметры конструктивных элементов
инерционного вибровозбудителя асимметричных
колебаний: зубчатых колес – диаметр делительной окружности 0,25–0,3 м; дебалансов – наружный радиус 0,13 м, внутренний радиус 0,1
м, толщина 0,0445 м, угол раствора сектора 120°, эксцентриситет массы 0,0955 м;
двухкривошипного четырехзвенного механизма привода дебалансов – длина ведущего кривошипа 0,08 м, длина шатуна
0,1 м, длина ведомого кривошипа 0,11 м, длина стойки 0,04 м. Потребная мощность
источника привода дебалансов, определенная по
разработанной методике, 0,76 кВт.
|
Резюме: |
Определены и обоснованы рациональные параметры
конструктивных элементов инерционного вибровозбудителя
асимметричных колебаний: зубчатых колес – диаметр делительной окружности
0,25–0,3 м; дебалансов – наружный радиус 0,13 м,
внутренний радиус 0,1 м, толщина 0,0445 м, угол раствора сектора 120°,
эксцентриситет массы 0,0955 м; двухкривошипного
четырехзвенного механизма привода дебалансов –
длина ведущего кривошипа 0,08 м, длина шатуна 0,1 м, длина ведомого кривошипа
0,11 м, длина стойки 0,04 м. Потребная мощность источника привода дебалансов, определенная по разработанной методике, 0,76
кВт. |
||
|
Ключевые слова: |
инерционный
вибровозбудитель, асимметричные направленные
колебания, конструктивные и режимные параметры |
||
|
Авторы: |
Калимуллин М.Н. |
доктор технических наук, доцент |
|
|
Алиакберов И.И. |
кандидат технических наук |
||
|
Бархатов Н.С. |
аспирант |
||
|
Казанский государственный аграрный университет |
|||
|
info@kazgau.ru |
|||
|
Литература 1. Николаев Л.А., Союнов А.С. Применение вибрации в обработке почвы /
Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. – 2017. – №1 (8). – Режим
доступа: http://e-journal. omgau.ru/index.php/2017/1/35
(Дата обращения 13.12.2024). 2. Дубровский А.А. Вибрационная
техника в сельском хозяйстве. – М.: Машиностроение, 1968. – 204 с. 3. Патент № 236865 РФ, А01В 71/02,
А01В 11/00. Инерционный вибровозбудитель
почвообрабатывающего орудия / М.Н. Калимуллин, И.И.
Алиакберов, Н.С. Бархатов, (РФ). – Опубл. 26.08.2025, Бюл. № 24. 4. Артоболевский И.И. Теория машин
и механизмов. 4-е изд., перераб.
и дополн. – М.: Наука, 1988. – 640 с. 5. Федоренко И.Я. Вибрационные
процессы и устройства в АПК: монография. – Барнаул: РИО Алтайского ГАУ, 2016.
– 289 с. 6. Бархатов Н.С., Калимуллин М.Н., Алиакберов
И.И. Кинематика механизма привода дебалансов
инерционного вибровозбудителя - двухкривошипного
шарнирного четырехзвенника / Вестник Чувашского
государственного аграрного университета, 2025. – № 2 (33). – С. 194–199. 7. Гурьянов Г.А., Дудкин М.В.
Машины и оборудование строительного производства. – Усть-Каменогорск:
Восточно-Казахстанский технический университет, 2021. – 410 с. |
|||
|
TO
CALCULATION AND DESIGN OF INERTIAL ASYMMETRIC VI-BRATION EXCITER TILLAGE
TOOLS |
|||
|
Summary: |
Rational parameters of structural
elements of inertial vibration exciter of asymmetric oscillations are
determined and substantiated: gear wheels - pitch circle diameter 0.25-0.3 m;
unbalance weights - outer radius 0.13 m, inner radius 0.1 m, thickness 0.0445
m, sector mortar angle 120°, mass eccentricity 0.0955 m; two-crank four-link
unbalance drive mechanism - the length of the drive crank is 0.08 m, the
length of the connecting rod is 0.1 m, the length of the driven crank is 0.11
m, the length of the rack is 0.04 m. The
required power of the unbalance drive source, determined according to the
developed method, is 0.76 kW. |
||
|
Keywords: |
inertial
vibration exciter, asymmetric directional vibrations, design and operating
parameters |
||
|
Authors: |
Kalimullin M.N., Aliаkberov I.I., Barkhatov N.S. |
||
|
|
Kazan
State Agrarian University |
||
Многофункциональный
почвообрабатывающий агрегат
Ахалая
Б.Х., Давыдова С.А.
УДК 631.358 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-2-22-23-29
Авторами
статьи разработанна конструкция почвообрабатывающего
агрегата с рабочими органами, в котором лапа культиватора выполнена плоской с
возможностью переворота на 180° , а держатель лапы
жестко закреплен на стойке с возможностью демонтажа. В носовой части лапы
закреплены комбинированные рабочие органы в виде трех рыхлителей сверху и трех щелевателей снизу, каждый из которых выполнен в виде
треугольной пластины. Высота каждого последующего рыхлителя и щелевателя больше высоты предыдущего, задняя часть лапы
культиватора выполнена с пазом под паз держателя.
|
Резюме: |
Разработанная конструкция почвообрабатывающего агрегата с
рабочими органами, в котором лапа культиватора выполнена плоской с
возможностью переворота на 180°, а держатель лапы жестко закреплен на стойке
с возможностью демонтажа. В носовой части лапы закреплены комбинированные
рабочие органы в виде трех рыхлителей сверху и трех щелевателей
снизу, каждый из которых выполнен в виде треугольной пластины. Высота каждого
последующего рыхлителя и щелевателя больше высоты
предыдущего, задняя часть лапы культиватора выполнена с пазом под паз
держателя. |
||
|
Ключевые слова: |
почвообрабатывающий
агрегат, лапа культиватора, держатель, стойка, рыхлитель, щелеватель |
||
|
Авторы: |
Ахалая Б.Х. |
кандидат технических наук |
|
|
Давыдова С.А. |
кандидат технических наук |
||
|
Федеральный научный агроинженерный
центр ВИМ |
|||
|
boris.novikov2012@yandex.ru |
|||
|
Литература 1. Измайлов А.Ю., Лобачевский Я.П.
Перспективные пути применения энерго и эколо гически эффективных машинных технологий и технических средств /
Сельскохозяйственные машины и технологии. – 2013. – № 4. – С. 8–11. 2. Федоренко В.Ф., Киреев И.М.,
Марченко В.О. Исследование методов и технических средств для измерения
глубины обработки почвы при испытаниях почвообрабатывающих машин / Техника и
оборудование для села. – 2019. – № 5 (263). – С. 12–17. 3. Марченко О.С., Сизов О.А., Текушев А.Х.,
Федюнин В.В. Инновационные технологии и комплексы машин с активными рабочими
органами для освоения запущенных, деградированных земель / Инновационные
машинные технологии АПК России на базе интеллектуальных машинных технологий: Сб.докл. Межд. науч.-техн. конф.
– М.: ФГБНУ ВИМ , 2014. – С.92–96. 4. Ахалая
Б.Х. Совершенствование технологии заготовки качественных кормов / Вестник
Всероссийского научно-исследовательского института механизации животноводства.
– 2009. – Т. 20. – № 2. – С.118–122. 5. Жук А.Ф., Шишиморов
С.А., Юнусов Г.С., Пустотин А.М. Комбинированный
агрегат АПК – 6 / Сельский механизатор. – 2017. – № 8. – С.16–17. 6. Ахалая
Б.Х. Культиватор с универсальным глубокорыхлителем / Сельский механизатор. –
2016. – № 5. – С.12–13. 7. Ахалая
Б.Х. Технологические возможности и технические решения производства
экологически чистых и сбалансированных кормов: Сб. научн.
труд. – Т. 142. – Ч.1. – М.: ВИМ , 2002. – С.89–94. |
|||
|
MULTIFUNCTIONAL
TILLAGE UNIT |
|||
|
Summary: |
Developed design of tillage unit with working
elements, in which cultivator hoes are arranged as
flat with the possibility of turn by 180°, hoes holder is rigidly fixed on
stand with the possibility of dismantling. In the fore part
of the hoe there are combined working elements fixed in the form of three
rippers from above and three slitters from below, each of which is arranged
in the form of a triangular plate, the height of each subsequent ripper and
slitter is more than the height of the previous one, the rear part of the hoe
of the cultivator is arranged with a slot for the holder slot. |
||
|
Keywords: |
tillage
unit, cultivator’s foot, holder, stand, ripper, slitter |
||
|
Authors: |
Akhalaya B.Kh., Davydova S.A. |
||
|
|
Federal
Scientific Agroengineering Center VIM |
||
Универсальная рыхлительная
лапа культиватора с дополнительной пластиной
Голубев Е.В., Смирнов А.Ю., Фирсов
А.С., Виноградов А.В.
УДК 631.316.022 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-2-24-25-26
Традиционная
отвальная разноглубинная система предполагает сочетание глубокой вспашки с
более поверхностными методами. Однако эта система критикуется за высокую
энергоемкость, уязвимость к эрозии и ускоренную минерализацию органического
вещества. Альтернативой является безотвальная разноглубинная система,
основанная на глубоком рыхлении без оборота пласта.
Авторами в
статье рассмотрены преимущества и недостатки систем «минимальной обработки
почвы». Предлагается разработать конструкцию культиваторных лап с
дополнительной пластиной для увеличения скорости и качества обработки.
|
Резюме: |
Рассмотрены преимущества и недостатки систем «минимальной
обработки почвы». Предлагается разработать конструкцию культиваторных лап с
дополнительной пластиной для увеличения скорости и качества обработки. |
||
|
Ключевые слова: |
обработка
почвы, поверхностная обработка, минимальная обработка, нулевая обработка,
безотвальная обработка, отвальная обработка |
||
|
Авторы: |
Голубев Е.В. |
аспирант, преподаватель |
|
|
Смирнов А.Ю. |
кандидат технических наук, доцент |
||
|
Фирсов А.С. |
кандидат технических наук, доцент |
||
|
Виноградов А.В. |
кандидат технических наук, старший
преподаватель |
||
|
Тверская государственная сельскохозяйственная академия |
|||
|
mr.evgolubev20@mail.ru |
|||
|
Литература 1. Алабушев
А. В., Янковский Н. Г., Овсянникова Г. В. Основная обработка почвы и
продуктивность озимой пшеницы / Земледелие. – 2009. – № 4. – С. 23–24. – EDN
KXIGBL. 2. Кильдюшкин,
В. М. Сидоркин А. Ф. Способы обработки, удобрения и агрофизические свойства
почвы / Земледелие. – 2010. – № 1. – С. 23–24. – EDN KZEADR. 3. Агроэкологическая оценка
сельскохозяйственных культур и факторы риска при их возделывании / Рос. акад.
с.-х. наук, Науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва центр.
р-нов Нечерноземной зоны (НИИСХ ЦРНЗ ) ; [В.
Войтович и др.]. – Москва, 2005. – 29 с. – ISBN 5-85941-023-9. – EDN QKWUNN 4. Шурупов В. Г., Полоус B. C. Влияние способов основной обработки почвы и
других факторов на засоренность в звене севооборота / Земледелие. – 2011. – №
1. – С. 28–30. – EDN NCYYBP. 5. Шевченко С. Н., Корчагин В. А.
Ресурсосберегающие технологии обработки почвы на черноземах Среднего Поволжья
/ Земледелие. – 2008. – № 3. – С. 26–28. – EDN JSBAGP. 6. Жук, А. Ф. Ревякин Е. Л.
Развитие машин для минимальной обработки почвы / Всероссийский НИИ
механизации сельского хозяйства, 2007. – 86 с. – EDN QUIQQN. 7. Санжаровская,
М. И. Развитие машин для минимальной и нулевой обработки почвы /
Инженерно-техническое обеспечение АПК. Реферативный журнал. – 2008. – № 1. –
С. 205. – EDN IIWCNL. 8. Голубев Е. В. Поверхностная
обработка почвы в современном АПК и разработка рыхлительной
лапы / Современная агроинженерная наука и практика:
Научные труды Межд. науч.-практ. конф.,
посвященной 100-летию кафедры СХМ, Казань, 13–14 декабря 2024 года. – Казань,
2025. – С. 48–53. – EDN XETTRC. |
|||
|
UNIVERSAL
CULTIVATOR HOE WITH AN ADDITIONAL PLATE |
|||
|
Summary: |
The paper provides an analysis of modern «minimal
tillage» systems. Advantages and disadvantages of the method are considered.
It is proposed to develop a design of cultivating
paws with an additional plate to reduce the metal consumption of the
cultivator and increase the processing speed. |
||
|
Keywords: |
tillage,
surface cultivation, minimal cultivation, zero cultivation, no-waste
cultivation, dump cultivation, crop rotation |
||
|
Authors: |
Golubev E.V.,
Smirnov A.Yu., Firsov
A.S., Vinogradov A.V. |
||
|
|
Tver State Agricultural Academy |
||
ЭНЕРГЕТИКА: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ
Обеспечение
надежности электроснабжения потребителей от сетей железных дорог
Кириллов С.В., Шемякин В.Н.
УДК 621.311 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-2-27-28-29
Система
электроснабжения «два дополнительных провода – рельс» напряжением 25 кВ – часть инфраструктуры железной дороги и источник
питания различных потребителей, в том числе сельских поселений и предприятий
АПК. Особенность данной системы электроснабжения состоит в том, что два фазных
проводника выполнены в виде воздушной линии, расположенной на опорах контактной
сети, а в качестве проводника третьей фазы, используются рельсы. В этой связи
отключения электроснабжения потребителей происходят при производстве путевых и
других ремонтных работ на железной дороге и по требованиям электробезопасности.
В статье
авторами рассмотрены основные положения обеспечения надежности электроснабжения
сельскохозяйственных потребителей от сетей железных дорог при выполнении
отключений, связанных с производством работ на инфраструктуре железной дороги.
|
Резюме: |
Система электроснабжения «два дополнительных провода –
рельс» напряжением 25 кВ – часть инфраструктуры
железной дороги и источник питания различных потребителей, в том числе
сельских поселений и предприятий АПК. Особенность данной системы
электроснабжения состоит в том, что два фазных проводника выполнены в виде
воздушной линии (ВЛ), расположенной на опорах контактной сети, а в качестве
проводника третьей фазы, используются рельсы. В этой связи отключения электроснабжения
потребителей происходят при производстве путевых и других ремонтных работ на
железной дороге и по требованиям электробезопасности. В данной статье
рассмотрены основные положения обеспечения надежности электроснабжения
сельскохозяйственных потребителей от сетей железных дорог при выполнении
отключений, связанных с производством работ на инфраструктуре железной
дороги. |
||
|
Ключевые слова: |
система
электроснабжения «два дополнительных провода – рельс», надежность
электроснабжения, ремонт пути, инфраструктура железной дороги,
сельскохозяйственные потребители, оптимальное распределение ресурсов |
||
|
Авторы: |
Кириллов С.В. 1 |
кандидат технических наук, доцент |
|
|
Шемякин В.Н. 2 |
кандидат технических наук, доцент |
||
|
1 Мичуринский государственный аграрный университет 2 Ставропольский государственный аграрный университет |
|||
|
kirill_mich@mail.ru |
|||
|
Литература 1. Кириллов С.В., Виноградов А.В.
Основы концепции совершенствования электроснабжения сельских потребителей от
системы электроснабжения электрифицированной железной дороги / Техника и
оборудование для села. – 2024. – № 7(325). – С. 42–45. – DOI
10.33267/2072-9642-2024-7-42-45. – EDN AOZMAI. 2. Ратнер,
М.П., Могилевский Е.Л. Электроснабжение нетяговых
потребителей железных дорог. Москва, Транспорт, 1985. – 295 с. 3. Кириллов С.В., Виноградов А.В.
Развитие схем электроснабжения сельских потребителей от электрических сетей
железных дорог / Электротехнологии и
электрооборудование в АПК. – 2025. – Т. 72. – № 2 (59). – С. 36–45. – DOI
10.22314/2658-4859-2025-72-2-36-45. – EDN VHHMQZ. 4. Кириллов С.В., Виноградов А.В.
Анализ проблем электроснабжения сельских потребителей, получающих питание от
электрических сетей железных дорог / Вестник Воронежского государственного
аграрного университета. – 2025. – Т. 18. – № 3 (86). – С. 67–77. – DOI
10.53914/issn2071-2243_2025_3_67. – EDN VKTPLY. |
|||
|
ENSURING
RELIABILITY OF POWER SUPPLY TO CONSUMERS FROM RAILWAY NETWORKS |
|||
|
Summary: |
The 25 kV «two additional wires per rail» power
supply system is part of the railway infrastructure and a source of power for
various consumers, including rural settlements and agricultural enterprises.
A distinctive feature of this power supply system is that two
phase conductors are implemented as overhead power lines located on
overhead contact network supports, while the rails serve as the third phase
conductor. Therefore, power outages to consumers occur during track and other
repair work on the railway and for electrical safety requirements. This
article examines the key principles for ensuring reliable power supply to
agricultural consumers from the railway network during outages related to
railway infrastructure work. |
||
|
Keywords: |
«two
additional wires - a rail» power supply system, power supply reliability,
track repair, railway infrastructure, agricultural consumers, optimal
resource allocation |
||
|
Authors: |
Kirillov S.V., Shemyakin V.N. |
||
|
|
1 Michurinsk State Agrarian University 2
Stavropol State Agrarian University |
||
Двухдвигательный
синхронно-асинхронный привод
Стрижков И.Г., Чеснюк
Е.Н., Шпагин М.А.
УДК 631.314 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-2-30-31-32-44
В статье
авторами рассмотрена новая конструкция электропривода, совмещающего достоинства
бесконтактных синхронных двигателей, имеющих высокие энергетические показатели
и способность компенсировать реактивную мощность, и асинхронных двигателей с
фазным ротором, у которых хорошие пусковые свойства сочетаются с возможностью
эффективного регулирования частоты вращения. Такое сочетание машин позволяет
упростить систему автоматического регулирования возбуждения без потери
качества. Приведены основные соотношения токов в электрических цепях
рассматриваемого привода.
|
Резюме: |
Рассмотрена новая конструкция электропривода, совмещающего
достоинства бесконтактных синхронных двигателей, имеющих высокие
энергетические показатели и способность компенсировать реактивную мощность, и
асинхронных двигателей с фазным ротором, у которых хорошие пусковые свойства
сочетаются с возможностью эффективного регулирования частоты вращения. Такое
сочетание машин позволяет упростить систему автоматического регулирования
возбуждения без потери качества. Приведены основные соотношения токов в
электрических цепях рассматриваемого привода. |
||
|
Ключевые слова: |
синхронный
двигатель, асинхронный двигатель, преобразователь частоты, бесконтактное
возбуждение, регулирование возбуждения |
||
|
Авторы: |
Стрижков И.Г. |
доктор технических наук, профессор |
|
|
Чеснюк Е.Н. |
кандидат технических наук, доцент |
||
|
Шпагин М.А. |
студент |
||
|
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.
Трубилина |
|||
|
el-mash@kubsau.ru |
|||
|
Литература 1. Лищенко А.И. Бесконтактные
синхронные двигатели с автоматическим регулированием возбуждения. – Киев: Наукова думка, 1980. – 224 с. 2. Патент № 2354035 С1 РФ, МПК НО 2Р 1/50, НО НО 2К 19/12.
Блок трансформатор – синхронный двигатель: № 20088110248/09; заявлено
17.03.2008; опубл. 27.04.2009 / И.Г. Стрижков, Р.Р.
Бегляров, С.И. Стрижков, А.И. Трубин; заявитель
Кубанский государственный аграрный университет. 3. Авт. свид.
№ 896735 СССР , М. Кл.3 НО 2Р 7/42.
Многодвигательный электропривод: №2689337/24-07; заявлено 28.11.1978; опубл. 07.01.1982 / Е.Н. Начинкин,
И.Г. Стрижков, В.И. Помазанов; Кубанский ордена
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт. 4. Патент № 2271599 C1 РФ, МПК
H02P 1/50, H02K 17/26, H02K 19/14. Синхронная электрическая машина: №
2004133171/09; заявлено 12.11.2004; опубл.
10.03.2006 / И.Г. Стрижков, А.Н. Трубин, Е.Н. Чеснюк,
С. И. Стрижков; заявитель Кубанский государственный аграрный университет. 5. Патент № 2141714 C1 РФ , МПК H02K 17/26, H02K 17/14. Двухскоростной синхронно-асинхронный
двигатель: № 97120743/09; заявлено 11.12.1997; опубл.
20.11.1999 / И. Г. Стрижков, С. Л. Коляда, А. В. Лайко,
С. И. Стрижков; заявитель Кубанский государственный аграрный университет. 6. Патент № 2396692 С1 РФ , МПК НО 2Р 1/50, НО 2К 19/12. Устройство пуска
синхронного двигателя: №2008150318/09; заявлено 18.12.2008: опубл. 10.08.2010/ И.Г. Стрижков, Р.Р. Бегляров, С.И. Стрижков, А.Н. Трубин;
заявитель Кубанский государственный аграрный университет. 7. Патент № 2295815 C1 РФ , МПК НО 2Н 7/08, GO1M 15/00, НО 2К 15/00. Устройство
защиты машин переменного тока: №200531150/09: заявлено 07.10.2005; опубл. 20.03.2007/ А. В. Богдан, И. Г. Стрижков, И. А.
Потапенко, А. Н. Соболь; заявитель Кубанский государственный аграрный
университет. 8. Вольдек
А.И. Электрические машины. – Л.: Энергия, 1974. – 840 с. 9. Стрижков И. Г., Потешин М. И., Чеснюк Е. Н., Дидыч В. А.
Подсушка масляных трансформаторов токами пониженной частоты / Сельский
механизатор. – 2022. – № 6. – С. 34–35. |
|||
|
TWIN-MOTOR
SYNCHRONOUS-ASYNCHRONOUS DRIVE |
|||
|
Summary: |
A new design of an electric drive is considered,
which offsets the advantages of non-contact synchronous motors, having high energy indicators and the ability to compensate for
reagent power, and asynchronous motors with a phase rotor, in which good
starting properties are combined with the possibility of effective control of
rotation frequency. This combination of machines simplifies the automatic
excitation control system without loss of quality. Main ratios of currents in
electric circuits of considered drive are given. |
||
|
Keywords: |
synchronous
motor, asynchronous motor, frequency converter, contactless excitation,
excitation control |
||
|
Authors: |
Strizhkov I.G., Chesnyuk E.N., Shpagin M.A. |
||
|
|
Kuban
State Agrarian University named after I.T. Trubilin |
||
НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ
Устройство для центробежной откачки
меда
Гордеев А.А., Смирнов А.Г., Гордеева
Л.Г.
УДК 638.147 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-2-33-34-35
В России
насчитывается более шести миллионов пчелиных семей, и большая их часть находится
в частных хозяйствах. Низкий уровень механизации трудоемких процессов на этих
пасеках является проблемой.
В целях
совершенствования авторами в статье предложена усовершенствованная конструкция
устройства для центробежной откачки меда с верхним тангенциальным расположением
сот и ручным управляемым электроприводом. Обоснована поэтапная откачка сотовых
рамок и рациональная частота вращения ротора медогонки, установлена зависимость
чистоты откачки меда на тангенциальной медогонке от числа кассет в роторе и расположения
сотовых рамок.
|
Резюме: |
В целях совершенствования предложена усовершенствованная
конструкция устройства для центробежной откачки меда с верхним тангенциальным
расположением сот и ручным управляемым электроприводом. Обоснована поэтапная
откачка сотовых рамок и рациональная частота вращения ротора медогонки,
установлена зависимость чистоты откачки меда на тангенциальной медогонке от
числа кассет в роторе и расположения сотовых рамок. |
||
|
Ключевые слова: |
медогонка,
кассета, ротор, электропривод, пружина, диск |
||
|
Авторы: |
Гордеев А.А. |
кандидат технических наук, доцент |
|
|
Смирнов А.Г. |
кандидат технических наук, доцент |
||
|
Гордеева Л.Г. |
кандидат экономических наук,
доцент |
||
|
Чувашский государственный аграрный университет |
|||
|
gidrav.gordeev@yandex.ru |
|||
|
Литература 1. Бондарева О. Б. Настольная
книга пчеловода/Авт. – сост.- М.: ООО «Издательство АСТ »;
Донецк: «Сталкер», 2008. – 314 с. 2. Features of investment management in the agro-industrial complex /
L. G. Gordeeva, A. A. Gordeev, M. S. Abrosimova [et al.] // Proceedings of the 33rd
International Business Information Management Association Conference, IBIMA
2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: 33,
Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020, Granada,
10–11 апреля 2019 года. –
Granada, 2019. – P. 5791–5797. – EDN BEYHSG. 3. Забоенко
А.С. Все о пчеловодстве. Практические советы пчеловодам / Забоенко
А.С. – Донецк: ПКФ «БАО », 2001. – 352 с. 4. Оськин С.В., Овсянников Д. А. Электротехнологические способы и оборудование для
повышения производительности труда в медотоварном
пчеловодстве Северного Кавказа: монография. – Краснодар: Изд-во ООО «Крон»,
2015. – 198 с. 5. Кривцов Н. И., Лебедев В. И., Туников Г. М. Пчеловодство. – М.: Колос, 1999. – 399 с. |
|||
|
DEVICE FOR
CENTRIFUGAL PUMPING OF HONEY |
|||
|
Summary: |
In order to improve the technical device in this
work, we have proposed an improved design of a device for centrifugal pumping
of honey with an upper tangential arrangement of cells and a manual
controlled electric drive. The stage-by-stage pumping of the honeycomb frames
and the rational rotation frequency of the honeycomb rotor are also
justified, the dependence of the purity of pumping honey on the tangential
honeycomb on the number of cassettes in the rotor and the location of the
honeycomb frames is established. |
||
|
Keywords: |
honey
picker, cassette, rotor, electric drive, spring, disk |
||
|
Authors: |
Gordeev
A.A., Smirnov A.G., Gordeeva L.G. |
||
|
|
Chuvash
State Agrarian University |
||
Электротехнологические установки в АПК
Оськин С.В., Коваль Д.В., Лоза А.А.,
Федак С.М.
УДК 638.141.3 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-2-36-37-40
В
агропромышленном комплексе все больше внимания уделяют электротехнологическим
подходам при получении сельскохозяйственной продукции. Это связано с экологичностью и эффективностью этих технологических
процессов и установок. В качестве примера следует рассмотреть внедрение электротехнологических установок в такой отрасли АПК, как
пчеловодство.
Значительный
потенциал высоких медосборов пчелиной пасеки заложен в количестве пчел в
отдельных ульях.
Авторами в
статье проанализированы результаты внедрения электротехнологических
установок в одной из отраслей агропромышленного комплекса РФ. Обращено внимание
на рост применения химических препаратов в пчеловодстве при одновременном
сохранении уровня заболеваемости пчел. Приводятся данные об эффективности
использования электротехнологических приемов в
пчеловодстве. Доказана эффективность применения электроактивированных
растворов, озона и электромагнитных вибраторов при содержании пчел в ульях.
|
Резюме: |
Проанализированы
результаты внедрения электротехнологических
установок в одной из отраслей агропромышленного комплекса РФ. Обращено
внимание на рост применения химических препаратов в пчеловодстве при
одновременном сохранении уровня заболеваемости пчел. Приводятся данные об
эффективности использования электротехнологических
приемов в пчеловодстве. Доказана эффективность применения электроактивированных
растворов, озона и электромагнитных вибраторов при содержании пчел в ульях. |
||
|
Ключевые слова: |
электротехнологии,
агропромышленный комплекс, пчелы, медосборы |
||
|
Авторы: |
Оськин С.В. |
доктор технических наук, профессор |
|
|
Коваль Д.В. |
аспирант |
||
|
Лоза А.А. |
кандидат технических наук |
||
|
Федак С.М. |
кандидат технических наук |
||
|
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.
Трубилина |
|||
|
el-mash@kubsau.ru |
|||
|
Литература 1. Оськин С. В., Харченко Д. П.,
Потапенко Л. В. Особенности локального электрообогрева
пчелиных ульев / Сельский механизатор. – 2018. – № 7– 8. – С. 28– 29. 2. Оськин С. В., Потапенко Л. В.,
Овсянников Д. А., Ильченко Я. А. Адаптивная технология зимнего электрообогрева пчел / Политематический сетевой
электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного
университета. – 2017. – № 132. – С. 277-287. 3. Оськин С. В., Кудрявцева А. А.,
Волошин С. П., Султанов Г. А. Перспективы внедрения электротехнологий
в пчеловодстве / Сельский механизатор. – 2019. – № 3. – С. 21– 23. – EDN
UMDELT. 4. Домацкая
Т. Ф., Домацкий А. Н., Зинатуллина
З.Я. Инвазии и инфекции медоносных пчел / Инвазии и инфекции медоносных пчел Apis mellifera на пасеках
Тюменской области и других регионов России Биомика.
– 2019. – Т. 11. – № 2. – С. 125– 130. 5. Мониторинг распространения Varroa destructor у пчелиных
семей Гурьевского района Калининградской области.
[Электронный ресурс] // Сайт: Старт в науке. «XI Международный конкурс
научно-исследовательских и творческих работ, учащихся». URL:
https://school-science.ru/11/1/47192 (Дата обращения: 10.06.2024) 6. Колосова С. Ф., Акимбаев Д. Е., Кашкарова И.
В., Диденко Т. А. П рименение электрохимически
активированного водного раствора анолита при
болезнях пчел / Молодой ученый. – 2017. – № 35 (169). – С. 20– 22. 7. Цокур,
Е. С. Электроактиватор для АПК / Точки научного
роста: на старте десятилетия науки и технологии: Мат. ежегодной науч.-практ. конф. преподавателей по
итогам НИР за 2022 г., Краснодар, 12 мая 2023 года. – Краснодар: Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2023. – С. 858 –
859. 8. Оськин С.В., Волошин С.П.
Особенности электроактиваторов для сельского
хозяйства / Журнал «Сельский механизатор». – 2019. – № 1 – С. 26– 28. 9. Овсянников Д. А., Николаенко
С.А., Шмагайло С.А. Технико-экономическое
обоснование применения технологии стимуляции электроозонированием
весеннего развития пчелиных семей – ВН.: Мат. III
Российской науч.-практ. Конф.
«Физико-технические проблемы создания новых технологий в агропромышленном
комплексе». – Ставрополь, 2005. – 4 с. 10. Федак
С. М., Оськин С. В., Самурганов Е. Е. Применение
электромеханического вибратора для борьбы с клещом варроа
в ульях / Сельский механизатор. – 2024. – № 7. – С. 18–19. |
|||
|
ELECTRICAL
PROCESS PLANTS IN APK |
|||
|
Summary: |
The article analyzes the results of the introduction
of electrotechnological installations in one of the
branches of the agro-industrial complex of the Russian Federation. Attention was paid to the increase in the use of chemicals in
beekeeping while maintaining the incidence of bees. Data are
provided on the effectiveness of the use of electrotechnological
techniques in beekeeping. The effectiveness of the use of electroactivated
solutions, ozone and electromagnetic vibra-tors in
keeping bees in hives has been proven. |
||
|
Keywords: |
electrotechnologies,
agro-industrial complex, bees, honey collections |
||
|
Authors: |
Oskin SV, Koval DV, Loza AA, Fedak S.M. |
||
|
|
Kuban
State Agrarian University named after I.T. Trubilin |
||
Влияние биколорной
и полноспектральной ламп на рост и развитие растений
Белов Е.Л., Мардарьев
С.Н., Шаронова Т.В., Заикин В.П.
УДК 628.987:631.12 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-2-38-39-40
Досвечивание растений при выращивании в
помещениях играет ключевую роль, особенно при недостатке естественного света
(например, зимой, в пасмурную погоду или в помещениях с окнами на северную
сторону). При нехватке света растения вытягиваются (становятся длинными и
тонкими), имеют бледные листья и слабые стебли, медленнее растут или
останавливаются в развитии. В настоящее время стали очень популярными так
называемые фитосветильники (фитолампы).
Их огромное число самых разных видов, типов, спектров, размеров и т.д. С фитолампами можно организовать огород или цветник даже
вдали от окон (например, на стеллажах с подсветкой).
Авторами в
статье обоснованы параметры светодиодного излучения при выращивании
салата-латука. С помощью экспериментальных исследований определено влияние биколорного и полноспектрального
светильников на рост и развитие салата-латука.
|
Резюме: |
Обоснованы параметры светодиодного излучения при
выращивании салата-латука. С помощью экспериментальных исследований определено
влияние биколорного и полноспектрального
светильников на рост и развитие салата-латука. |
||
|
Ключевые слова: |
досвечивание,
фитосветильник, фитолампа,
светодиод, излучение, спектр |
||
|
Авторы: |
Белов Е.Л. 1 |
кандидат технических наук, доцент |
|
|
Мардарьев С.Н. 1 |
кандидат технических наук, доцент |
||
|
Шаронова Т.В. 1 |
кандидат технических наук, доцент |
||
|
Заикин В.П. 2 |
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, научный сотрудник |
||
|
1 Чувашский государственный аграрный университет 2 Нижегородский государственный инженерно-экономический
университет |
|||
|
belovevg2008@yandex.ru |
|||
|
Литература 1. Ефремов Н. С. Повышение
эффективности электрооблучения рассады листового
салата за счет разработанного светодиодного источника излучения: дис. … канд. техн. наук:
05.20.02 / Н. С. Ефремов – Йошкар-Ола, 2015. – с. 124. 2. Ильченко Г.Н., Агеева Т.Т.,
Березкин Н.Г. Влияние различной освещенности на рост и развитие базилика эвгенольного (Ocimum gratissimum L.) / Масличные культуры. – №2 (159-160). –
2014. – С. 86–91. 3. Железникова
О.Е., Чмиль К.А., Люлёв
А.О., Калинин Я.А. Исследование влияния условий технологического
светодиодного освещения на рост и продуктивность растений огурца / Инженерный
вестник Дона. – №3 (99). – 2023. – С. 662–671. 8. Paradiso, R., Proietti, S. Light-Quality
Manipulation to Control Plant Growth and Photomorphogenesis
in Greenhouse Horticulture: The State of the Art and the Opportunities of
Modern LED Systems. J Plant Growth Regul 41,
742–780 (2022). Режим доступа:
https://doi.org/10.1007/s00344-021-10337-y |
|||
|
THE EFFECT
OF BICOLOR AND FULL-SPECTRUM LAMPS ON PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT |
|||
|
Summary: |
Theoretically, the parameters of LED radiation for
growing lettuce are justified. Using experimental studies, the effects of
bicolor and full-spectrum lamps on the growth and development of lettuce were
determined. |
||
|
Keywords: |
afterglow,
phytolumber, phytolamp,
LED, radiation, spectrum |
||
|
Authors: |
Belov E.L., Mardaryev S.N., Sharonova T.V.,
Zaikin V.P. |
||
|
|
1 Chuvash
State Agrarian University 2 Nizhny
Novgorod State University of Engineering and Economics |
||
ТЕХНИКЕ – ДОЛГИЙ ВЕК
Определение
оптимальной периодичности техобслуживания автомобилей экономико-вероятностными
методами
Курпединов
И.Р., Халиуллин Ф.Х., Зиганшин
Б.Г., Якунин А.С., Стрелков В.И.
УДК 621.436-974-049.7 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-2-41-42-43-44
Авторами в
статье рассмотрены вопросы обеспечения надежности автомобильных агрегатов в
процессе эксплуатации. Основное внимание уделено определению оптимальной
периодичности технического обслуживания (ТО). На примере тормозных колодок по
экономико‑вероятностным критериям показано, что чрезмерно частое
обслуживание приводит к неоправданным затратам, а чрезмерно редкое – к росту
вероятности отказов и увеличению расходов на ремонт. Для решения поставленной
задачи использовано моделирование процессов изменения нормативов технической
эксплуатации, позволяющее установить рациональный интервал проведения ТО,
обеспечивающий оптимальный баланс между стоимостью обслуживания и надежностью
работы автомобиля.
|
Резюме: |
Рассмотрены вопросы обеспечения надежности автомобильных
агрегатов в процессе эксплуатации. Основное внимание уделено определению
оптимальной периодичности технического обслуживания (ТО). На примере
тормозных колодок по экономико‑вероятностным критериям показано, что
чрезмерно частое обслуживание приводит к неоправданным затратам, а чрезмерно
редкое – к росту вероятности отказов и увеличению расходов на ремонт. Для
решения поставленной задачи использовано моделирование процессов изменения
нормативов технической эксплуатации, позволяющее установить рациональный
интервал проведения ТО, обеспечивающий оптимальный баланс между стоимостью
обслуживания и надежностью работы автомобиля. |
||
|
Ключевые слова: |
надежность,
техническое обслуживание, экономико‑вероятностный критерий,
эксплуатационные затраты |
||
|
Авторы: |
Курпединов И.Р. 1 |
магистр |
|
|
Халиуллин Ф.Х. 1 |
кандидат технических наук, доцент |
||
|
Зиганшин Б.Г. 2 |
доктор технических наук, профессор |
||
|
Якунин А.С. 2 |
аспирант |
||
|
Стрелков В.И. 3 |
инженер |
||
|
1 Казанский национальный исследовательский технический университет
(Казанский авиационный институт) 2 Казанский государственный аграрный университет 3 Новосибирский АО «Новосибирскавтодор» |
|||
|
khaliullin_kai_adis@mail.ru |
|||
|
Литература 1. Халиуллин
Ф. Х., Яковлев Р. А., Матяшин А. В. [и др.].
Влияние технического состояния автотранспортных средств на периодичность их
обслуживания / Инновации и инвестиции. – 2021. – № 7. – С. 170–174. – EDN
PQCUNU. 2. Чайнов
Н.Д., Иващенко Н.А., Краснокутский А.Н., Мягков
Л.Л. Конструирование двигателей внутреннего сгорания: Учебник для студентов
высших учебных заведений. – М.: Машиностроение, 2008. – 496 с. 3. Халиуллин
Ф.Х. Влияние условий функционирования автомобилей КамАЗ на их экономичность с
учетом динамических характеристик двигателя / автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата технических наук / Казанский СХИ имени М.
Горького. – Казань, 1992. 4. Research of dynamics of turning of machine-tractor aggregate with
tractor on wheeled-crawler mover Faskhutdinov M.Kh., Khafizov K.A., Galiev I.G., Gabdrafikov F.Z., Khaliullin F.Kh. В сборнике: BIO WEB OF CONFERENCES.
International Scientific-Practical Conference “Agriculture and Food Security:
Technology, Innovation, Markets, Human Resources” (FIES 2019). EDP Sciences,
2020. С. 00056.22 5. Adaptive support for power units of machine-tractor unit Egorov N., Khaliullin F., Khaliullina Z., Zimina L.//В сборнике: Engineering for Rural
Development. 19. Сер. «19th
International Scientific Conference Engineering for Rural Development,
Proceedings» 2020. С.
1737-1742. |
|||
|
DETERMINE
OPTIMAL VEHICLE MAINTENANCE FREQUENCY PROBABILISTIC ECONOMIC METHODS |
|||
|
Summary: |
The paper considers the issues of ensuring the
reliability of automotive units during operation. The focus is on determining
the optimal frequency of maintenance using the example of brake pads
according to economic and probabilistic criteria. It is shown that
excessively frequent maintenance leads to unjustified costs, and excessively
rare - to an increase in the likelihood of failures and an increase in repair
costs. To solve this problem, modeling of the processes of changing the
standards of technical operation was used, which
makes it possible to establish a rational interval for maintenance, providing
a balance between the cost of maintenance and the reliability of the car. |
||
|
Keywords: |
reliability,
maintenance, economic-probabilistic criterion, operating costs |
||
|
Authors: |
Kurpedinov I.R., Khaliullin F.Kh., Ziganshin B.G., Yakunin A.S., Strelkov V.I. |
||
|
|
1 Kazan
National Research Technical University (Kazan Aviation Institute) 2 Kazan
State Agrarian University 3 Novosibirsky JSC «Novosibirskavtodor» |
||
Сравнительный анализ технических
характеристик сцеплений ведущих производителей для автомобилей КамАЗ 5490
Ульянов А.А., Максимов А.А., Халиуллин Ф.Х., Зиганшин Б.Г., Пикмуллин Г.В.
УДК 629.113 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-2-45-46-47-48
В статье
авторов приводится сравнительная оценка сцеплений китайского, российского и
немецкого производства для автомобиля КамАЗ. Анализ выполнен на основании
критериев экономической эффективности, эксплуатационного ресурса и соответствия
техническим стандартам. Цель работы – предоставление объективных данных для
оптимизации процессов технического обслуживания и ремонта автотранспорта.
|
Резюме: |
Приводится сравнительная оценка сцеплений китайского,
российского и немецкого производства для автомобиля КамАЗ. Анализ выполнен на
основании критериев экономической эффективности, эксплуатационного ресурса и
соответствия техническим стандартам. Цель работы – предоставление объективных
данных для оптимизации процессов технического обслуживания и ремонта
автотранспорта. |
||
|
Ключевые слова: |
диск
сцепления, вариация ресурса, коэффициент восстановления ресурса |
||
|
Авторы: |
Ульянов А.А. 1 |
магистр |
|
|
Максимов А.А. 1 |
магистр |
||
|
Халиуллин Ф.Х. 1 |
кандидат технических наук, доцент |
||
|
Зиганшин Б.Г. 2 |
доктор технических наук, профессор |
||
|
Пикмуллин Г.В. 2 |
кандидат технических наук, доцент |
||
|
1 Казанский национальный исследовательский технический
университет (Казанский авиационный институт) 2 Казанский государственный аграрный университет |
|||
|
|
|||
|
Литература 1. Кузнецов Е.С., Болдин А.П.,
Власов В.М. и др. Техническая эксплуатация автомобилей :
Учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и дополн. – М.: Наука, 2001. –
535 с. 2. ГОСТ Р 53409-2009.
Автомобильные транспортные средства. Сцепления сухие фрикционные. Общие
технические требования и методы испытаний. –Введен впервые. – М.: Стандартинформ, 2010. – 10 с. 3. Халиуллин
Ф.Х., Халиуллин А.Ф., Ахметзянов И.Р., Гильмутдинов И.И. Особенности использования алгоритма
Байеса для безразборной диагностики двигателей
внутреннего сгорания / Современные наукоемкие технологии. – 2017. – № 8. – С.
75–80. 4. Халиуллин
Ф.Х. Влияние условий функционирования автомобилей КамАЗ на их экономичность с
учетом динамических характеристик двигателя / Автореферат дис.
… на соискание ученой степени канд. тех. наук. Казанский СХИ им. М. Горького.
– Казань, 1992. 5. Сцепление TRIALLI для КАМАЗ
-5490. Кто их будет испытывать? / РейсРФ URL:
https://reis.zr.ru/article/stseplenie_trialli_kamaz/sceplenie_trialli_dlja_ka
maz5490_kto_ih_budet_ispytyvat/ (дата обращения: 20.10.2025). 6. Особенности эксплуатации и
сервисное обслуживание КАМАЗ -5490 // Рейс.РФ
URL:https://reis.zr.ru/article/bili/gruzoviki/osobennosti_ekspluatacii_i_servi
snoe_obsluzhivanie_kamaz5490/ (дата обращения: 20.10.2025). |
|||
|
COMPARISON
OF CLUTCH PERFORMANCE OF LEADING MANUFACTURERS FOR KamAZ 5490 VEHICLES |
|||
|
Summary: |
A comparative assessment of the clutches of Chinese,
Russian and German production for the KamAZ car is
given. The analysis was performed on the basis of criteria
of economic efficiency, operating life and compliance with technical
standards. The purpose of the work is to provide objective data to optimize
the processes of maintenance and repair of commercial vehicles. |
||
|
Keywords: |
clutch
disk, resource variation, resource recovery factor |
||
|
Authors: |
Ulyanov
A.A., Maksimov A.A., Khaliullin
F.Kh., Ziganshin B.G., Pikmullin G.V. |
||
|
|
1 Kazan
National Research Technical University (Kazan Aviation Institute) 2 Kazan
State Agrarian University |
||
На первой и второй страницах обложки – Плуг чизельный
со стойкой параплау ПЧП-4,7Н, испытание которого
проведено на ФГБУ «Владимирская МИС».
На третьей странице обложки – Лущильник дисковый легкий полуприцепной
складной МЛ-12000ПС М «Вектор», испытание которого проведено на ФГБУ
«Центрально-Черноземная МИС».
На
четвертой странице обложки – Иллюстрации к статье «Электротехнологические
установки в АПК»: варианты тепловых камер; диафрагменный электролизер воды
«Ива»; электромагнитный вибратор; внешний вид озонатора; расположение вибратора
в улье.