«Сельский механизатор» №6

Перспективы развития машинно-технологических компаний

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Инновационная машина для приготовления и транспортировки растворов

Грузовая платформа повышенной маневренности

Определение производительности высевающего аппарата пустынных трав

Универсальное устройство для обработки почвы

Утилизация скорлупы грецкого ореха на роторно-ножевой мельнице

Обоснование конструкции гребнеобразователя для притовления льняной тресты

ЭНЕРГЕТИКА: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

Экспериментальная установка системы автономного электроснабжения для садоводческих хозяйств

Моделирование аэродинамических и тепловых процессов в электродвигателе

ТЕХНИКЕ – ДОЛГИЙ ВЕК

Расчет параметров системы поддержания температуры аккумуляторной батареи при межсменном хранении техники

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

Методологические аспекты оценки профессиональных рисков работников АПК

Обложки

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ

 

«Сельский механизатор» №6

Перспективы развития машинно-технологических компаний

 

Сарычев А.В., Прокопов М.А., Перевозчикова Н.В.

УДК 631.1            DOI: 10.47336/0131-7393-2026-6-3-4-5-15

Перед российским АПК стоит амбициозная задача по увеличению к 2030 г. объемов производства продукции не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309. Решить эту задачу возможно увеличив площадь обрабатываемых земель, повышением урожайности и производительности труда. При этом необходимо увеличить поставки сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, используемых в АПК.

В статье авторов представлены результаты анализа уровня обеспечения АПК сельскохозяйственной техникой по мощностным и возрастным характеристикам. Рассмотрены перспективы образования машинно-технологических компаний как способа оптимизации расходов предприятий АПК Российской Федерации при проведении сезонных полевых работ.

Резюме:

В статье представлены результаты анализа уровня обеспечения агропромышленного комплекса (АПК) сельскохозяйственной техникой по мощностным и возрастным характеристикам. Рассмотрены перспективы образования машинно-технологических компаний как способа оптимизации расходов предприятий АПК Российской Федерации при проведении сезонных полевых работ.

Ключевые слова:

машинно-технологическая компания, грузовой автомобильный транспорт, лизинг, механизированные полевые работы, трактор, комбайн

Авторы:

Сарычев А.В. 1,2

магистрант

Прокопов М.А. 1,2

аспирант

Перевозчикова Н.В. 2

кандидат технических наук, доцент

m.prokopov@mcx.gov.ru

1 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

2 Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

1. Обеспеченность агропромышленного комплекса Российской Федерации сельскохозяйственными тракторами и комбайнами: база данных: свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2026620632 / авт.-сост. М. А. Прокопов, А. В. Сарычев, А. Ю. Кульчев; правообладатель: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова». — Дата регистрации: 12.02.2026. — Дата публикации: 12.02.2026, Бюл. № 2. — Заявка № 2026620280 от 03.02.2026. — 1,8 МБ МБ . — Систем. требования: IBM PC-совместимый ПК; Windows 7/8/10/11; Excel 2007 и выше. — Загл. с экрана.

2. Прокопов М. А., Кульчев А. Ю. Применение бесколлекторных двигателей в гидротехнике и мелиорации / Сельский механизатор. – 2025. – № 6. – С. 40–41. – DOI 10.47336/0131-7393-2025-6-40-41. – EDN ZWCAGA.

3. Иванов А. А., Алексеева С. Н., Матвеев В. А., Полякова М. А. Организационно-экономические аспекты создания машинно-технологических компаний на региональном уровне / Нива Поволжья. – 2025. – №1 (73).

4. О порядке предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу «Росагролизинг»: Решение Минсельхоза России № 22-67656-00052-Р / СПС «КонсультантПлюс». – (дата обращения: 17.02.2026).

5. Чупров О. Ф., Перевозчикова Н. В., Сарычев А. В. Состояние технического и технологического обеспечения агропромышленного комплекса / Сельский механизатор. – 2025. – № 1. – С. 3–4. – DOI 10.47336/0131-7393-2025-1-3-4. – EDN LUGNAG.

6. Дидманидзе О. Н., Федоткин Р. С., Крючков В. А. [и др.] Техническое регулирование в области сельскохозяйственных самоходных машин с учетом переоснащения и внесения изменений в конструкцию / Транспортное дело России. – 2024. – № 2. – С. 91–94. – EDN NHCRAD.

MACHINE TECHNOLOGY COMPANY DEVELOPMENT PROSPECTS

Summary:

The article presents the results of the analysis of the level of provision of the agro-industrial complex (AIC) with agricultural machinery in terms of power and age characteristics. The prospects for the formation of machine-technological companies (MTC) as a way to optimize the costs of enterprises of the agro-industrial complex of the Russian Federation during seasonal field work are considered.

Keywords:

machine-technology company, truck transport, leasing, mechanized fieldwork, tractor, combine

Authors:

Sarychev A.V., Prokopov M.A., Perevozchikova N.V.

 

1 Ministry of Agriculture of the Russian Federation

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

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Инновационная машина для приготовления и транспортировки растворов

 

Шепелёв С.Д., Пятаев М.В., Зырянов А.П., Пырсиков Д.А.

УДК 631.348:632.934.1           DOI: 10.47336/0131-7393-2026-6-6-7-8

Одна из ключевых задач растениеводства – повышение эффективности процессов химической защиты растений и внесения растворов удобрений.

На основании анализа существующих конструкций авторами в статье предложена инновационная машина, для приготовления растворов и их транспортировки к месту работы опрыскивателей. Машина имеет систему гидроперемешивания, что обеспечивает однородность раствора при его транспортировке на поле и ожидания опрыскивателей. Использование машины позволит повысить качество вносимых растворов жидких удобрений и средств защиты растений, а также снижение энергоёмкости процесса их приготовления.

Резюме:

Одна из ключевых задач растениеводства – повышение эффективности процессов химической защиты растений и внесения растворов удобрений. На основании анализа существующих конструкций предложена инновационная машина, для приготовления растворов и их транспортировки к месту работы опрыскивателей. Машина имеет систему гидроперемешивания, что обеспечивает однородность раствора при его транспортировке на поле и ожидания опрыскивателей. Использование машины позволит повысить качество вносимых растворов жидких удобрений и средств защиты растений, а также снижение энергоёмкости процесса их приготовления.

Ключевые слова:

машина, агрохимикаты, опрыскивание, качество раствора, транспортировка

Авторы:

Шепелёв С.Д.

доктор технических наук, профессор

Пятаев М.В.

кандидат технических наук, доцент

Зырянов А.П.

кандидат технических наук, доцент

Пырсиков Д.А.

аспирант

Южно-Уральский государственный аграрный университет

Shepelev2@ya.ru

1. Патент № 220756 U1 РФ РФ , МПК A01C 23/00, B01F 101/32, A01G 25/00. Растворный узел для приготовления рабочих жидкостей для защиты растений и некорневых подкормок / Шепелёв С.Д., Пятаев М.В., Плис В.В., Ваганов Д.Е.; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» № 2023111660: заявлено 03.05.2023: опубл. 03.10.2023. – EDN AUMECY.

2. Шепелёв С. Д., Плис В. В. Взаимосвязь технологических операций приготовления растворов и опрыскивания для защиты растений / Инженерное обеспечение в реализации социально-экономических и экологических программ АПК: материалы Межд. науч.-практ. конф., Курган, 25 марта 2021 года. – Курган: Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева, 2021. – С. 105–110. – EDN LWJWMZ.

3. Окунев Г.А., Шепелёв С.Д., Астафьев В. Л. Проектирование ресурсосберегающих технологий в условиях рискованного земледелия / Челябинск: Южно-Уральский государственный аграрный университет, 2021. – 90 с. – ISBN 978-5-88156-865-8. – EDN GQUETU.

4. Шепелёв С.Д., Пятаев М.В., Плис В.В., Теличкина Н.А. Обоснование производительности растворных узлов для опрыскивания и некорневой подкормки сельскохозяйственных культур / АПК России. – 2024. – Т. 31. – № 2. – С. 237–241. – DOI 10.55934/2587-8824-2024-31-2-237-241. – EDN EVBXYH.

5. Патент № 240654 U1 РФ , МПК A01C 3/02, B01F 21/20. Устройство для приготовления растворов удобрений и средств защиты растений / Шепелев С.Д., Пырсиков Д.А., Кравченко Е.Н. [и др.]; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет». заявлено 31.10.2025: опубл. 21.01.2026. – EDN SSAEXJ.

INNOVATIVE COOKING MACHINE AND TRANSPORTATION OF SOLUTIONS

Summary:

One of the key objectives of crop production in the context of minimizing agricultural technologies is to increase the efficiency of the processes of chemical protection of plants and the application of fertilizer solutions. Based on the analysis of existing structures, an innovative machine was proposed for the preparation of solutions and their transportation to the place of operation of sprayers. The machine has a hydraulic mixing system, which ensures homogeneity of the solution during its transportation to the field and in the process of waiting for sprayers. The use of the machine will improve the quality of applied solutions of liquid fertilizers and plant protection products, as well as reduce the energy consumption of the process of their preparation.

Keywords:

machine, agrochemicals, spraying, solution quality, transportation

Authors:

Shepelev S.D., Pyataev M.V., Zyryanov A.P., Pyrsikov D.A.

 

South Ural State Agrarian University

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

Грузовая платформа повышенной маневренности

 

Севостьянов А.Л., Головин С.И., Булавинцев Р.А., Полохин А.М., Виноградов В.В.

УДК 631.334        DOI: 10.47336/0131-7393-2026-6-9-10-11

Современные технологические процессы в логистике, складском хозяйстве и на производственных предприятиях требуют внедрения гибких, автоматизированных систем транспортировки материалов. Ключевое звено таких систем – мобильные роботизированные платформы, способные эффективно функционировать в стеснённых условиях, среди людей и другого оборудования, выполняя задачи по перемещению грузов по сложным, нерегулярным маршрутам.

В статье авторов рассмотрена конструкция грузовой платформы повышенной маневренности, оснащённой движителями-сферами. Предложено использование шестерённых продольного и поперечного приводов с дифференциалом в продольном приводе, что повышает надёжность и стабильность движения. Платформа способна выполнять сложные поступательные и вращательные движения, а также комбинированные перемещения по прямым и криволинейным траекториям. Модель может быть использована в логистических и складских комплексах, а также для размещения на ней технологического оборудования.

Резюме:

Рассмотрена конструкция грузовой платформы повышенной маневренности, оснащённой движителями-сферами. Предложено использование шестерённых продольного и поперечного приводов с дифференциалом в продольном приводе, что повышает надёжность и стабильность движения. Платформа способна выполнять сложные поступательные и вращательные движения, а также комбинированные перемещения по прямым и криволинейным траекториям. Модель может быть использована в логистических и складских комплексах, а также для размещения на ней технологического оборудования.

Ключевые слова:

грузовая платформа, движитель-сфера, манёвренность, шестерённый привод, дифференциал, роликовая подвеска, транспортно-технологическое средство.

Авторы:

Севостьянов А.Л.

кандидат технических наук, доцент

Головин С.И.

кандидат технических наук, доцент

Булавинцев Р.А.

кандидат технических наук, доцент

Полохин А.М.

кандидат технических наук, доцент

Виноградов В.В.

кандидат технических наук, доцент

Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина

vinogradov-ogau@yandex.ru

1. Correll, N., et al. Analysis and Observations from the First Amazon Picking Challenge. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2016, 15(1), 172–188. https://doi.org/10.1109/TASE.2016.2600527

2. Diegel, O., et al. Improved Mecanum Wheel Design for Omni-Directional Robots. Proceedings of the 2002 Australasian Conference on Robotics and Automation, Auckland, 2002.

3. Taheri, H., & Zhao, C. X. Omni-Directional Mobile Robots, Mechanisms and Navigation Approaches. Mechanism and Machine Theory, 2020, 153, 103958. https://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2020.103958

4. Платформа группы компаний «Лидер-М» [Электронный ресурс]. URL: https://ooo-mlm.ru/calc.php (дата обращения: 31.01.2026).

5. Патент RU 2736553 C1 РФ, МПК B62D 57/00, B25J 5/00, B62B 3/02. Омниколесная роботизированная грузовая тележка / Караваев Ю.Л., Калинкин А.А., Богатырев А.В. и др.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова». – №2020104253; заявлено 30.01.2020; опубл. 18.11.2020, Бюл. №3.

6. Lauwers, T. B., et al. A Dynamically Stable Single-Wheeled Mobile Robot with Inverse Mouse-Ball Drive. Proceedings of the 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), Orlando, FL, USA, 2006, pp. 2884–2889. https://doi.org/10.1109/ROBOT.2006.1642135

7. Пахомов Р.И., Кузнецов В.И., Шашков В.В., Севостьянов А.Л. Грузовая платформа повышенной манёвренности / Профессия инженер: сб. статей Х Всерос. молод. науч.-практ. конф. – Орловский ГАУ, 2022. – С. 219–222.

HEAVY LIFT PLATFORM

Summary:

The article considers the design of a cargo platform of increased maneuverability, equipped with sphere propulsors. It is proposed to use gear longitu-dinal and transverse drives with differential in longitudinal drive, which increases re-liability and stability of movement. The platform is capable of complex translational and rotational movements, as well as combined movements along straight and curvi-linear trajectories. The model can be used in logistics and warehouse complexes, as well as for placing technological equipment on it.

Keywords:

cargo platform, propulsor-sphere, maneuverability, gear drive, dif-ferential, roller suspension, transport and technological means.

Authors:

Sevostyanov A.L., Golovin S.I., Bulavintsev R.A., Polokhin A.M., Vinogradov V.V.

 

Oryol State Agrarian University

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

Определение производительности высевающего аппарата пустынных трав

 

Овсянников С.А., Герасимов Е.В., Высочкина Л.И., Шматко Г.Г., Якубов Р.М.

УДК 631.33.022.6          DOI: 10.47336/0131-7393-2026-6-12-13

 

Семена пустынных трав отличаются: чрезмерно низкой насыпной плотностью 0,0114 г/см3 и высокой опушённость, препятствующей устойчивому и равномерному высеву. Такие семена характеризуются как несыпучие. Поэтому требуется доставлять их к высевающим аппаратам спиралями (принудительно).

В статье авторов представлены результаты исследований технологических особенностей семян пустынных трав, обусловленные чрезмерно низкой насыпной плотностью и высокой опушённостью, что приводит к их несыпучести и нарушает равномерность высева. Для преодоления данных ограничений предложено использование конических спиралей, обеспечивающих принудительное перемещение семян к высевающим аппаратам.

Статья подготовлена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (соглашение № 075-15-2025-591) в рамках реализации мероприятий программы развития научного центра мирового уровня «Агроинженерия будущего» Ставропольского ГАУ, утверждённой протоколом заседания президиума Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации от 29 мая 2025 года № 3.

Резюме:

В работе исследуются технологические особенности семян пустынных трав, обусловленные чрезмерно низкой насыпной плотностью и высокой опушённостью, что приводит к их несыпучести и нарушает равномерность высева. Для преодоления данных ограничений предложено использование конических спиралей, обеспечивающих принудительное перемещение семян к высевающим аппаратам.

Ключевые слова:

семена пустынных трав, несыпучие семена, коническая спираль, производительность высева, насыпная плотность, прутняк, терескен

Авторы:

Овсянников С.А.

кандидат технических наук, доцент

Герасимов Е.В.

кандидат технических наук, доцент

Высочкина Л.И.

кандидат технических наук, доцент

Шматко Г.Г.

кандидат технических наук, доцент

Якубов Р.М.

ассистент

Ставропольский государственный аграрный университет

sa9054195597@ya.ru

1. Вишняков А.С., Вишняков А.А. Исследование вибрационного аппарата для высева мелкосеменных культур / Вестник КрасГАУ . – 2009. – № 6(33). – С. 112–116. – EDN KXGILB.

2. Адуов М.А., Капов С.Н., Нукушева С.А., Володя К. Анализ процесса работы высевающего аппарата для несыпучих семян кормовых культур / Вестник науки Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина. – 2018. – № 2(97). – С. 151–158. – EDN QDHGAN.

3. Ларюшин Н.П., Кувайцев В.Н., Бычков И.В. Результаты лабораторных исследований аппарата для высева семян мелкосеменных культур / Нива Поволжья. – 2013. – № 2(27). – С. 88–93. – EDN RAQFWT.

4. Шматко Г.Г., Овсянников С.А., Высочкина Л.И., Якубов Р.М. Исследование параметров и режимов работы устройства для высева малосыпучих семян / Сельский механизатор. – 2023. – № 5. – С. 24–25. – DOI 10.47336/0131-7393-2023-5-24-25. – EDN XKAKDK.

5. Никулин А.В., Кошелев Р.В., Лукьянов А.О. Исследование работы модернизированного высевающего аппарата зерновой сеялки / Сельский механизатор. – 2021. – № 6. – С. 5. – EDN TWADFR.

DETERMINATION OF PRODUCTIVITY OF DESERT GRASS SOWING APPARATUS

Summary:

The work examines the technological disadvantages of desert grass seeds due to an excessively low bulk density and high pubescence, which leads to their non-failure and disrupts the uniformity of sowing. To overcome these limitations, it is proposed to use conical spirals that provide forced movement of seeds to sowing devices.

Keywords:

desert grass seeds, loose seeds, conical spiral, sowing capacity, bulk density, twigs, teresken

Authors:

Ovsyannikov S.A., Gerasimov E.V., Vysochkina L.I., Shmatko G.G., Yakubov R.M.

 

Stavropol State Agrarian University

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

Универсальное устройство для обработки почвы

 

Ахалая Б.Х., Ахалая А.Б.

УДК 631.358        DOI: 10.47336/0131-7393-2026-6-14-15

Высокий урожай сельскохозяйственных культур возможен при создании оптимальных условий для получения дружных всходов и дальнейшего развития растений в процессе вегетации. Этому способствуют операции по крошению почвы на глубину развития корневой системы растений, накопления влаги и уничтожения сорняков. Такими агроприемами традиционно являются технологии сплошной культивации и щелевания почвы.

Применение разработанного авторами статьи устройства позволит улучшить качество обработки почвы, регулировать водно-воздушный баланс, повысить урожайность культур, сократить расход горючего и увеличить экономическую эффективность производимой продукции.

Резюме:

Применение разработанного устройства позволит улучшить качество обработки почвы, регулировать водно-воздушный баланс, повысить урожайность культур, сократить расход горючего и увеличить экономическую эффективность производимой продукции.

Ключевые слова:

почва, рабочий орган, лапа, держатель, крылья лапы, рыхлитель, щелеватель

Авторы:

Ахалая Б.Х. 1

кандидат технических наук

Ахалая А.Б. 2

ученик 11-го класса

1 Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ

2 Школа № 777 имени Героя Советского Союза Е.В. Михайлова

boris.novikov2012@yandex.ru

1. Измайлов, А.Ю., Лобачевский Я.П. Перспективные пути применения энерго и экологически эффективных машинных технологий и технических средств / Сельскохозяйственные машины и технологии. – 2013. – № 4. – С. 8–11.

2. Дорохов А.С., Сибирев А.В., Аксенов А.Г., Мосяков М.А. Аналитическое обоснование системы автоматического контроля глубины обработки почвы / Агроинженерия. – 2021. – № 3(103). – С. 19–23.

3. 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.

4. 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 В сборнике: Инновационное развитие АПК России на базе интеллектуальных машинных технологий / Сборник научных докладов Межд. науч.-техн. конф. – 2014. – С. 92–96.

5. Ахалая Б.Х. Технологические возможности и технические решения производства экологически чистых и сбалансированных кормов / В сборнике: Научные труды ВИМ .11 Межд. науч.-практ. конф. – 2002. – С. 89–94

6. Ахалая Б.Х., Сулейманов М.И., Сизов Д.О. Перспективы создания почвообрабатывающего посевного комбинированного агрегата. В сборнике: Модернизация сельскохозяйственного производства на базе инновационных машинных технологий и автоматизированных систем. Сборник докладов XII Международной научно-технической конференции. Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства. – 2012. – С. 362–366.

7. Ахалая Б.Х. Культиватор c универсальным глубокорыхлителем / Сельский механизатор. – 2016. – №5. – С. 12–13.

8. Патент РФ РФ № 2802310 МПК А01В 35/22. Устройство для обработки почвы / Ахалая Б.Х., Ахалая А.Б. – Опубл. 24.08.23

UNIVERSAL SOIL TREATMENT DEVICE

Summary:

Application of developed device will make it possible to improve quality of soil treatment, to regulate water-air balance, to increase crop yield, to reduce fuel consumption and to increase economic efficiency of produced products.

Keywords:

soil, working body, paw, holder, paw wings, ripper, slitter

Authors:

Akhalaya B.Kh., Akhalaya A.B.

 

1 Federal Research Agroengineering Center VIM, Moscow, Russia

2 State budgetary educational institution of the city of Moscow «School № 777 named after Hero of the Soviet Union E.V. Mikhailova»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

Утилизация скорлупы грецкого ореха на роторно-ножевой мельнице

 

Харб М., Кузьмин А.М., Сивцов В.Н.

УДК 631.363.2     DOI: 10.47336/0131-7393-2026-6-16-17

В агропромышленном комплексе ежегодно образуются тысячи тонн растительных отходов, которые никак не перерабатываются и тем самым наносят вред окружающей среде. Одним из значительных видов отходов является скорлупа грецкого ореха. Почти все предприятия по его переработке испытывают трудности с эффективной реализацией и утилизацией образующейся скорлупы.

В статье авторами рассмотрен процесс измельчения скорлупы грецкого ореха на роторно-ножевой мельнице. Приведен гранулометрический анализ полученного измельченного продукта.

Резюме:

Рассмотрен процесс измельчения скорлупы грецкого ореха на роторно-ножевой мельнице. Приведен гранулометрический анализ полученного измельченного продукта.

Ключевые слова:

скорлупа грецкого ореха, измельчение, гранулометрический состав, ситовый анализ, размер частиц

Авторы:

Харб М. 1

аспирант

Кузьмин А.М. 1

кандидат технических наук

Сивцов В.Н. 2

кандидат технических наук, доцент

1 Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва

2 Российский государственный университет народного хозяйства имени В.И. Вернадского

kuzmin.a.m@yandex.ru

1. Головина С.Г., Лонзингер Т.М., Самодолова О.А., Ульрих Д.В. Скорлупа грецкого ореха как перспективный сорбент в очистке поверхностных сточных вод с городских территорий / Градостроительство и архитектура. – 2024. – Т. 14. – №1. – С. 19-26.

2. Хадыкина Е.А., Меретуков З.А. Растительноцементный бетон на основе скорлупы грецкого ореха / Международный журнал прикладных наук и технологий Integral. – 2021. – № 2-1.

3. Токторбаева Г.П., Ташполотов Процессы пиролиза скорлупы Juglans regia L. в интервале температур 250-550°C с получением древесного угля / Бюллетень науки и практики. – 2019. – Т. 5. – № 7. – С. 135-140.

4. Амангелдиева Ж., Базаева Г.Ж. Биоразлагаемая посуда из скорлупы грецкого ореха / Polish Journal of Science. – 2022. – № 51. – С. 7-13.

5. Истихин С.В., Кузьмин А.М. Разработка конструкции измельчителя корнеклубнеплодов / Сельский механизатор. – 2021. – № 3. – С. 22-23.

6. Сафин Р.Г., Зиатдинов Р.Р., Сотников В.Г., Рябушкин Д.Г., Гумеров Д.Р., Чжан С.В. Моделирование процесса измельчения и транспортирования органиче-ских отходов в установке производства активированного угля / Системы. Методы. Технологии. – 2021. – № 2(50). – С. 152-157.

7. Оробинский В.И., Корнев А.С., Тишковский М.А., Григорьев Е.А. Оценка возможности использования скорлупы орехов при очистке ДВС абразивоструйной обработкой / Наука в центральной России. – 2025. – № 2(74). – С. 134-142.

8. Черкашина Н.И., Павленко З.В., Домарев С.Н., Ручий А.Ю., Солгалов В.В. Создание композиционного материала на основе растительных компонентов / Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал. – 2024. – Т. 16. – № 1. – С. 67-76.

9. Нуянзин Е.А., Комаров В.А., Моисеев А.И. Развитие агропромышленного комплекса в Мордовии/ Сельский механизатор. – 2021. – №3. – С. 16-17.

DISPOSAL OF WALNUT SHELL AT ROTARY KNIFE MILL

Summary:

The article discusses the process of grinding walnut shells in a rotary knife mill. Granulometric analysis of the obtained crushed product is given.

Keywords:

walnut shell, grinding, grain size distribution, sieve analysis, particle size

Authors:

Harb M., Kuzmin A.M., Sivtsov V.N.

 

1 National Research Mordovian State University named after N.P. Ogaryov

2 Russian State University of National Economy named after V.I. Vernadsky

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

Обоснование конструкции гребнеобразователя для притовления льняной тресты

 

Сизов И.В., Пак Л.Н., Ахмедов Р.Н.

УДК 631.358.072            DOI: 10.47336/0131-7393-2026-6-18-19-20-23

Авторами статьи установлено, что наиболее благоприятными условиями для приготовления тресты является наличие воздушной прослойки между почвой и стеблями льна. Технология приготовления тресты на почвенных гребнях предполагает укладку лент на гребни, образованные гребнеобразователем. Условием осуществления данной технологии является формирование трех гребней высотой 60–70 мм на расстоянии 250–350 мм друг от друга. Для формирования гребней лучше всего подойдут плоские диски, установленные в форме буквы V. В результате проведенных расчетов сформулированы рекомендации по формированию гребней и параметры рабочих органов гребнеобразователя. Полученные конструктивные параметры могут быть использованы при проектировании опытной установки для экспериментальных исследований рассмотренной технологии.

Резюме:

Установлено, что наиболее благоприятными условиями для приготовления тресты является наличие воздушной прослойки между почвой и стеблями льна. Технология приготовления тресты на почвенных гребнях предполагает укладку лент на гребни, образованные гребнеобразователем. Условием осуществления данной технологии является формирование трех гребней высотой 60–70 мм на расстоянии 250–350 мм друг от друга. Для формирования гребней лучше всего подойдут плоские диски, установленные в форме буквы V. В результате проведенных расчетов сформулированы рекомендации по формированию гребней и параметры рабочих органов гребнеобразователя. Полученные конструктивные параметры могут быть использованы при проектировании опытной установки для экспериментальных исследований рассмотренной технологии.

Ключевые слова:

приготовление тресты, почвенные гребни, дисковые рабочие органы, конструктивные параметры

Авторы:

Сизов И.В.

кандидат технических наук, доцент

Пак Л.Н.

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

Ахмедов Р.Н.

магистрант

Тверская государственная сельскохозяйственная академия

ivan.sizov.1976@mail.ru

1. Глушаков С.Н., Романова И.Н. Агробиологические основы производства и переработки льна-долгунца: учебное пособие – Смоленск: ФГОУ ВПО «Смоленский сельскохозяйственный институт», 2006. – 278 с.

2. Кирдей Т.А. Льноводство: учебное пособие. – Иваново: ФГОУ ВО «Верхневолжский ГАУ», 2025. – 165 с.

3. Сизов И.В., Елисеев Ю.В. Технология приготовления льнотресты на почвенных гребнях / Инновационные технологии: опыт, проблемы, перспективы развития – 2024: сборник научных трудов по материалам Межд. науч.-практ. конф. – Тверь: Тверская государственная сельскохозяйственная академия, 2024. – С. 240–242.

4. Сизов И.В., Елисеев Ю.В., Виноградов А.В., Фетисов П.Н. Оценка качества приготовления тресты при раздельной уборке льна / Проблемы и перспективы развития науки и образования: Материалы Всерос. (нац.) науч.-практ. конф. – Тверь: Издательство Тверской ГСХА, 2023. – С. 365–366.

5. Сохт К.А., Трубилин Е.И., Коновалов В.И. Дисковые бороны и лущильники. Проектирование технологических параметров: учебное пособие. – Краснодар: КубГАУ , 2014 – 164 с.

6. Кленин Н.И., Егоров В.Г. Сельскохозяйственные машины. – М.: КолосС, 2013. – 464 с.

SUBSTANTIATION OF THE DESIGN OF RIDGE FORMER FOR PREPARATION OF FLAX STOCK

Summary:

It has been found that the most favorable conditions for the preparation of a trust are the presence of an air gap between the soil and flax stems. The technology of preparing trusts on soil ridges involves laying ribbons on the ridges formed by the ridge former. The condition for the implementation of this technology is the formation of three ridges 60-70 mm high at a distance of 250-350 mm from each other. For the formation of ridges, flat disks installed in the shape of the letter V are best suited. As a result of the calculations, recommendations for the formation of ridges and the parameters of the working bodies for their formation are formulated. The obtained design parameters can be used in designing a pilot plant for experimental studies of the disclosed technology.

Keywords:

preparation of trusts, soil ridges, disk working bodies, design parameters

Authors:

Sizov I.V., Pak L.N., Akhmedov R.N.

 

Tver State Agricultural Academy

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИКА: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

 

Экспериментальная установка системы автономного электроснабжения для садоводческих хозяйств

 

Сергиенко А.С., Никитенко Г.В., Коноплев Е.В.

УДК 621.31          DOI: 10.47336/0131-7393-2026-6-21-22-23

 

Эффективное энергоснабжение является важным фактором для успешной работы садоводческого хозяйства, в удалённых районах с нестабильной или отсутствующей централизованной электросетью. Перебои в энергоснабжении приводят к нарушению работы систем капельного полива, зарядки аккумуляторного инструмента (секаторы, пилы, опрыскиватели), освещения теплиц и маточных участков, а также средств связи. Поэтому актуальной задачей является разработка автономных систем электроснабжения на основе возобновляемых источников энергии, в частности ветра.

Авторами в статье представлена система автономного электроснабжения на основе ветроэнергетической установки с синхронным генератором на постоянных магнитах, оснащённым переключаемыми обмотками статора по схемам «звезда» и «треугольник». Система предназначена для обеспечения энергоснабжения удалённых садоводческих хозяйств, включая зарядку аккумуляторного инструмента, питание систем капельного полива, освещение и связь. Приведены функциональная схема экспериментальной установки и результаты её испытаний, демонстрирующие эффективность работы в условиях переменных ветровых нагрузок.

Статья подготовлена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (соглашение № 075-15-2025-591) в рамках реализации мероприятий программы развития научного центра мирового уровня «Агроинженерия будущего» Ставропольского ГАУ, утверждённой протоколом заседания президиума Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации от 29 мая 2025 года № 3.

Резюме:

Представлена система автономного электроснабжения на основе ветроэнергетической установки с синхронным генератором на постоянных магнитах, оснащённым переключаемыми обмотками статора по схемам «звезда» и «треугольник». Система предназначена для обеспечения энергоснабжения удалённых садоводческих хозяйств, включая зарядку аккумуляторного инструмента, питание систем капельного полива, освещение и связь. Приведены функциональная схема экспериментальной установки и результаты её испытаний, демонстрирующие эффективность работы в условиях переменных ветровых нагрузок.

Ключевые слова:

автономное электроснабжение, синхронный генератор, переключаемые обмотки, ветроэнергетическая установка, садоводческие хозяйства, аккумуляторный инструмент

Авторы:

Сергиенко А.С.

старший преподаватель

Никитенко Г.В.

доктор технических наук, профессор

Коноплев Е.В.

кандидат технических наук, доцент

Ставропольский государственный аграрный университет

aleksandrrrr.sergienko@mail.ru

1. Никитенко Г.В., Коноплев Е.В., Коноплев П.В., Сергиенко А.С. Синхронный генератор / Сельский механизатор. – 2022. – № 4. – С. 41.

2. Коноплев Е.В., Никитенко Г.В., Коноплев П.В., Сергиенко А.С. Система автономного электроснабжения / Сельский механизатор. – 2022. – № 4. – С. 44.

3.Патент № 2775062 РФ РФ , H02K 21/12, H02K 16/04, H02K 3/28, H02K 1/16 Синхронный генератор / Никитенко Г.В., Коноплев Е Е .В., Сергиенко А.С.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет». – № 2021129011 от 05.10.2021; опубл. 28.06.2022, Бюл. № 19.

4. Сергиенко А.С. Система автономного электроснабжения с переключаемыми обмотками статора генератора для кролиководческого хозяйства: специальность 4.3.2. «Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса»: Дис. … канд. техн. наук / Сергиенко, А. С.; «Донской государственный аграрный университет». – Зерноград, 2025. — 140 c.

PILOT PLANT OF SELF-CONTAINED POWER SUPPLY SYSTEM FOR HORTICULTURAL FARMS

Summary:

The article presents a developed autonomous power supply system based on a wind power plant with a synchronous generator on permanent magnets, equipped with switchable stator windings according to the «star» and «triangle» schemes. The system is designed to provide power to remote gardening facilities, including charging battery tools, powering drip irrigation systems, lighting and communications. The functional diagram of the experimental installation and the results of its tests are presented, demonstrating the effectiveness of work in conditions of variable wind loads.

Keywords:

autonomous power supply, synchronous generator, switched windings, wind power plant, gardening facilities, accumulator tools

Authors:

Sergienko A.S., Nikitenko G.V., Konoplev E.V.

 

Stavropol State Agrarian University

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

Моделирование аэродинамических и тепловых процессов в электродвигателе

 

Оськин С.В., Малеев О.О.

УДК 621.313.33             DOI: 10.47336/0131-7393-2026-6-24-25

Электрические двигатели могут работать в неноминальных режимах, что может привести к выходу их из строя или работе в низкоэффективном состоянии. Для анализа их состояния лучше использовать современные программные продукты типа «Comsol».

Авторами статьи по результатам реализации модели электродвигателя определены скорости воздушных потоков при изменении частоты вращения в отдельных элементах конструкции машины и температуры в различных точках статора и ротора. Результаты тепловых исследований показали, что при номинальном режиме работы максимальная температура корпуса составила 43°С, а температура лобовой части обмотки статора 112°С. При снижении частоты вращения с 3000 до 1000 мин-1 температура лобовой части обмотки достигает 160°С.

Резюме:

Электрические двигатели могут работать в неноминальных режимах, что может привести к выходу их из строя или работе в низкоэффективном состоянии. Для анализа их состояния лучше использовать современные программные продукты типа «Comsol». По результатам реализации модели электродвигателя определены скорости воздушных потоков при изменении частоты вращения в отдельных элементах конструкции машины и температуры в различных точках статора и ротора. Результаты тепловых исследований показали, что при номинальном режиме работы максимальная температура корпуса составила 43°С, а температура лобовой части обмотки статора 112°С. При снижении частоты вращения с 3000 до 1000 мин-1 температура лобовой части обмотки достигает 160°С.

Ключевые слова:

электродвигатель, аэродинамика, теплота, моделирование, «Comsol»

Авторы:

Оськин С.В.

доктор технических наук, профессор

Малеев О.О.

аспирант

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина

el-mash@kubsau.ru

1. Осташевский Н.А., Шайда В.П., Петренко А.Н. Исследование теплового состояния асинхронного частотно-управляемого двигателя с помощью метода конечных элементов / Электротехника и Электромеханика. – 2011. – № 5. – С. 39–42.

2. Осташевский Н.А., Петренко А.Н. Исследование теплового состояния частотно-управляемого асинхронного двигателя при изменении нагрузки / Электротехника и Электромеханика. – 2010. – № 3. – С. 25–29.

3. Петушков М.Ю. Тепловая модель асинхронного двигателя / Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Электромеханика и энергетика. Технические науки. – 2011. – № 4. – С.48–50.

4.Oskin S.V., Miroshnikov A.V., Tsokur D.S. Investigation of the Aerodynamic Characteristics of Electric Motors when Regulating Their Speed in the Comsol Package / 2021 International Russian Automation Conference (RusAutoCon), 2021, pp. 585-590, doi: 10.1109/RusAutoCon52004. 2021.9537420.

5. Оськин С.В. Моделирование аэродинамики в асинхронном электродвигателе / АПК России. – 2023. – Т. 30. – № 1. – С. 47–52. – DOI 10.55934/2587-8824-2023-30-1-47-52.

6. Оськин С.В., Чепелев А.В., Харченко Д.П. Основные направления разработки и внедрения устройств защиты электродвигателей / Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2007. – № 8. – С. 27. – EDN IAYEJT.

MODELING OF AERODYNAMIC AND THERMAL PROCESSES IN AN ELECTRIC MOTOR

Summary:

Electric motors can operate in non-nominal modes, which can lead to their failure or operation in a low-efficiency state. To analyze their condition, it is better to use modern software products such as «Comsol». Based on the results of implementing the electric motor model, the following were determined: the speeds of air currents when the rotational frequency changes in individual elements of the machine’s design, and the temperatures at various points on the stator and rotor. The results of thermal studies showed that during nominal operation, the maximum temperature of the housing was 43 degrees, and the temperature of the stator winding’s frontal part was 112 degrees. When the rotational speed is reduced from 3000 rpm to 1000 rpm, the temperature of the front part of the winding reaches 160°C.

Keywords:

electric motor, aerodynamics, heat, modeling, «Comsol»

Authors:

Oskin S.V., Maleev O.O.

 

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

ТЕХНИКЕ – ДОЛГИЙ ВЕК

 

Расчет параметров системы поддержания температуры аккумуляторной батареи при межсменном хранении техники

 

Потапов Е.А., Вахрамеев Д.А., Арсланов Ф.Р., Давыдов Н.Д., Корепанов Ю.Г., Халиуллин Ф.Х.

УДК 621.436-974-049.7                      DOI: 10.47336/0131-7393-2026-6-26-27-28

При эксплуатации техники в холодный период года особое внимание следует уделять тепловому режиму всех систем и механизмов. Не исключением является и система электрооборудования машин, где основным элементом является стартерная аккумуляторная батарея. От ее теплового состояния зависит способность набирать заряд, сохранять его в течение межсменного хранения техники и эффективно отдавать электрическую энергию при пуске двигателя.

В статье авторов приводится краткое обоснование актуальности применения системы поддержания оптимальной температуры аккумуляторной батареи в условиях низких температур и методика расчета основных параметров подобных систем в период межсменного хранения.

Резюме:

При эксплуатации техники в холодный период года особое внимание следует уделять тепловому режиму всех систем и механизмов. Не исключением является и система электрооборудования машин, где основным элементом является стартерная аккумуляторная батарея. От ее теплового состояния зависит способность набирать заряд, сохранять его в течение межсменного хранения техники и эффективно отдавать электрическую энергию при пуске двигателя. В данной работе приводится краткое обоснование актуальности применения системы поддержания оптимальной температуры аккумуляторной батареи в условиях низких температур и методика расчета основных параметров подобных систем в период межсменного хранения.

Ключевые слова:

аккумуляторная стартерная батарея, тепловой аккумулятор, дизельный двигатель, процесс пуска

Авторы:

Потапов Е.А. 1

ассистент

Вахрамеев Д.А. 1

кандидат технических наук, доцент

Арсланов Ф.Р. 1

кандидат технических наук, доцент

Давыдов Н.Д. 1

старший преподаватель

Корепанов Ю.Г. 1

старший преподаватель

Халиуллин Ф.Х. 2,3

кандидат технических наук, доцент

1 Удмуртский государственный аграрный университет,

2 Казанский государственный аграрный университет,

3 Казанский национальный исследовательский технический университет (Казанский авиационный институт)

khaliullin_kai_adis@mail.ru

1. Неговора А.В., Рязапов М.М., Инсафуддинов С.З. Современная концепция тепловой подготовки автотракторной техники в условиях низких температур / Вестн. Башкир. гос. аграр. ун-та. Уфа. – 2018. – N. 4(48). – С. 135– 141. – Рез. англ.-Библиогр.: с.139-140

2. Потапов Е.А., Вахрамеев Д.А., Шакиров Р.Р. Комплекс систем для снижения токсичности отработавших газов дизельного двигателя / Научно обоснованные технологии интенсификации сельскохозяйственного производства. Мат. Межд. науч.-практ. конф., в 3-х томах. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА . – 2017. – С. 95–100.

3. Потапов Е.А., Тюрин И.Ю., Мартюшев А.А. Пути повышения эффективности эксплуатации автотракторных дизелей в условиях низких температур /Аграрный научный журнал. – 2022. – №9. – С. 112–114.

4. Разяпов М.М. Повышение работоспособности агрегатов трансмиссии автотракторной техники в условиях низких температур: дис. … канд. тех. наук: 05.20.03 / Махмут Магдутович Разяпов. - Уфа., 2013 — 157 с.

CALCULATION OF PARAMETERS OF THE BATTERY TEMPERATURE MAINTENANCE SYSTEM DURING INTER -SHIFT STORAGE OF EQUIPMENT

Summary:

When operating equipment in the cold season, special attention should be paid to the thermal regime of all systems and mechanisms. The electrical system of machines is no exception here, where one of the main elements is a starter battery. Its thermal state determines the ability to gain a charge, maintain it during the inter-shift storage of equipment and effectively give off electrical energy to ensure the start of the engine. This paper provides a brief justification of the relevance of the use of the system for maintaining the optimal temperature of the battery at low temperatures and the methodology for calculating the main parameters of such systems during the period of inter-shift storage.

Keywords:

battery starter battery, heat accumulator, diesel engine, start-up process

Authors:

Potapov E.A., Vakhrameev D.A., Arslanov F.R., Davydov N.D., Korepanov Yu.G., Khaliullin F.Kh.

 

1 Udmurt State Agrarian University

2 Kazan State Agrarian University

3 Kazan National Research Technical University (Kazan Aviation Institute),

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

 

Методологические аспекты оценки профессиональных рисков работников АПК

 

Медведев Г.В., Вишняк М.Н., Мастепаненко М.А.

УДК 631.158        DOI: 10.47336/0131-7393-2026-6-29-30-31-32

Сельскохозяйственное производство характеризуется высоким уровнем производственного травматизма, дефицитом квалифицированного персонала и низкой мотивацией работников. Эти обстоятельства подчеркивают острую потребность в совершенствовании подходов к управлению профессиональными рисками в агропромышленном комплексе (АПК). Методологические аспекты оценки профессиональных рисков работников аграрного сектора в полной мере не исследованы в нашей стране.

В статье авторов предложено создание комплексной методики, состоящей из девяти последовательных этапов, основанной на балльной шкале оценки профессиональных рисков и учитывающей результаты специальной оценки условий труда. Применение разработанной методики направлено на повышение качества управления профессиональными рисками, улучшение условий труда и укрепление кадровой устойчивости отрасли АПК. Внедрение такой методологии является необходимым шагом для каждого предприятия АПК, стремящегося к безопасному и эффективному функционированию.

Резюме:

Сельскохозяйственное производство характеризуется высоким уровнем производственного травматизма, дефицитом квалифицированного персонала и низкой мотивацией работников. Эти обстоятельства подчеркивают острую потребность в совершенствовании подходов к управлению профессиональными рисками в агропромышленном комплексе (АПК). Методологические аспекты оценки профессиональных рисков работников аграрного сектора в полной мере не исследованы в нашей стране. Предложено создание комплексной методики, состоящей из девяти последовательных этапов, основанной на балльной шкале оценки профессиональных рисков и учитывающей результаты специальной оценки условий труда. Применение разработанной методики направлено на повышение качества управления профессиональными рисками, улучшение условий труда и укрепление кадровой устойчивости отрасли АПК. Внедрение такой методологии является необходимым шагом для каждого предприятия АПК, стремящегося к безопасному и эффективному функционированию.

Ключевые слова:

сельскохозяйственное производство, АПК, охрана труда, методология, оценка профессионального риска, условия труда, производственный травматизм

Авторы:

Медведев Г.В. 1

доктор технических наук, профессор

Вишняк М.Н. 2

кандидат технических наук, доцент

Мастепаненко М.А. 3

кандидат технических наук

1 Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

2 Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова

3 Ставропольский государственный аграрный университет

Genatswaly@mail.ru

1. Якимова О. Ю., Коваленко Е. Г., Терентьев К. С. Изменение рынка труда сельскохозяйственной отрасли в условиях её цифровизации / Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Экономика и управление. – 2025. – № 1(64). – С. 20–33. – DOI 10.25686/2306-2800.2025.1.20. – EDN YKUUPD.

2. Гришин А. Д., Муллаянов Д. Р., Медведев Г. В. Разработка контроллера с встроенным источником питания для создания автоматизированных систем в АПК / Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. – 2025. – № 2(80). – С. 56–65. – DOI 10.24411/2078-1318-2025-2-56-66. – EDN OFDPQS.

3. Мельберт А.А., Ударцева О.В., Литвиненко И.С., Машенская Е.А. Влияние разрежения на впуске и избыточного давления на выпуске на выбросы вредных веществ с отработавшими газами ДВС в энергетическом секторе сельского хозяйства / Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2024. – № 6(236). – С. 81–88. – DOI 10.53083/1996-4277-2024-236-6-81-88. – EDN IKNKQC.

4. Бакико Е.В., Зонова Н.О., Кулешов В.В. [и др.]. Влияние профессиональной компетентности специалистов в области охраны труда на управление профессиональными рисками с учетом человеческого фактора / Вестник Научного центра ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности. – 2023. – № 4. – С. 68–78. – DOI 10.25558/VOSTNII.2023.64.56.008. – EDN SCCKDU.

5. Кулешов В.В., Сердюк В.С. Разработка классификации превентивных индикаторов культуры безопасности / Вестник Научного центра ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности. – 2022. – № 1. –

С. 71–80. – DOI 10.25558/VOSTNII.2022. 90.55.007. – EDN LWEOPJ.

6. Karaeva Ju. V. Possibilities of Obtaining Biogas from Manure and Amaranth / Ju.V. Karaeva, S.S. Timofeeva // Engineering Technologies and Systems. – 2021. – Vol. 31, No. 3. – P. 336-348. – DOI 10.15507/2658-4123.031.202103.336-348. – EDN CPNTZS.

7. Шарапова В.М., Шарапова Н.В., Шарапов Ю.В., Четвериков О.К. Организационно-экономический механизм воспроизводства трудовых ресурсов сельского хозяйства / Экономика сельского хозяйства России. – 2024. – № 3. – С. 69–74. – DOI 10.32651/243-69. – EDNBW TCWZ.

8. Безрукова Г.А., Спирин В.Ф., Новикова А.Т. Современные аспекты профессиональной потери слуха у работников сельского хозяйства / Гигиена и санитария. – 2021. – Т. 100. – № 10. – С. 1109–1114. – DOI 10.47470/0016-9900-2021-100-10-1109-1114. – EDN SPFVOI.

9. Таран Д.В., Вишняк М.Н., Калин А.Ю. Оценка профессиональных рисков персонала в механизированном агропромышленном комплексе методом индекса Элмери / Естественные и технические науки. – 2023. – № 12(187). – С. 397–400. – DOI 10.25633/ETN.2023.12.41. – EDN WJQRAQ.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSMENT OF OCCUPATIONAL RISKS OF AGRO-INDUSTRIAL WORKERS

Summary:

Agricultural production is characterized by a high level of industrial injuries, a shortage of qualified personnel and low motivation of workers. These circumstances highlight the urgent need to improve approaches to managing occupational risks in the agro-industrial complex (AIC). The methodological aspects of assessing the occupational risks of agricultural workers have not been fully investigated in our country. It is proposed to create a comprehensive methodology consisting of nine consecutive stages, based on a point scale for assessing occupational risks and taking into account the results of a special assessment of working conditions. The application of the developed methodology is aimed at improving the quality of professional risk management, improving working conditions and strengthening the personnel stability of the agro-industrial complex. The introduction of such a methodology is a necessary step for each enterprise of the agro-industrial complex striving for safe and efficient functioning.

Keywords:

agricultural production, agro-industrial complex, labor protection, methodology, occupational risk assessment, working conditions, industrial injuries

Authors:

Medvedev G.V., Vishnyak M.N., Mastepanenko M.A.

 

1 Sankt-Petersburg State Agrarian University

2 Altai State Technical University named after I.I. Polzunova

3 Stavropolsky State Agrarian University

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЛОЖКИ

На первой и второй страницах обложки – Косилка самоходная КС-150 «Чулпан» с жаткой валковой ЖВ-910, испытание которой проведено на ФГБУ «Подольская МИС».

На третьей странице обложки – Иллюстрации к статье «Универсальное устройство для обработки почвы»: универсальное устройство для обработки почвы.

На четвертой странице обложки – Иллюстрации к статье «Моделирование аэродинамических и тепловых процессов в электродвигателе»: геометрическая модель электродвигателя; модель электродвигателя с выделенной вентиляционной системой; изображение потоков воздуха снаружи электродвигателя при частоте вращения ротора 1000 мин-1; изображение потоков воздуха снаружи электродвигателя при частоте вращения ротора 2000 и 3000 мин-1; изображение температурного поля поверхности электрической машины в номинальном режиме; изображение внутреннего температурного поля электродвигателя.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ