«Сельский механизатор» №7

Алгоритм и методика выбора генерирующих установок для гидро-ветро-солнечного энергетического комплекса

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Экспериментальное исследование грохотной картофелесортировки с двухкулисным механизмом

Разработка телескопической подъемной навески на трактор

Лапа культиватора со сменной насадкой

ЭНЕРГЕТИКА: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

Аналитический метод подбора коэффициентов пид-регулятора с апробацией в программе SIMINTECH и на лабораторном оборудовании

Энергоэффективность СВЧ-установки с коаксиальным резонатором и спиральной замедляющей системой

Автоматическое управление ИК обогревателем телят в индивидуальном домике

ГОСТЕХНАДЗОР: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Стратегия, ориентированная на безопасность и эффективность технической эксплуатации

ТЕХНИКЕ – ДОЛГИЙ ВЕК

Комбинированная технология нанесения восстановительного керамического покрытия

Анализ средств для диагностики насосов системы смазки ДВС

Обложки

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ

 

«Сельский механизатор» №7

Алгоритм и методика выбора генерирующих установок для гидро-ветро-солнечного энергетического комплекса

 

Кашин Я.М., Копелевич Л.Е., Самородов А.В., Ким В.А., Мараховский Е.А., Змиевский В.С.

УДК 620.9             DOI: 10.47336/0131-7393-2026-7-3-4-5-9

Современные гибридные энергетические комплексы (ГЭК) на базе статических преобразователей (инверторов) возобновляемых источников энергии, используемых в электроснабжении объектов агропромышленного комплекса (АПК), имеют ряд недостатков: высокие стоимость и массогабаритные показатели, сложность монтажа и обслуживания, и пр. К тому же они ограничены по своей функциональности.

В статье авторов рассматривается ГЭК с гидро-ветро-солнечной генераторной установкой для электроснабжения объектов АПК. Для оптимизации его параметров предлагается алгоритм и методика выбора генерирующих установок.

Резюме:

В статье рассматривается гибридный энергетический комплекс с гидро-ветро-солнечной генераторной установкой для электроснабжения объектов агропромышленного комплекса. Для оптимизации его параметров предлагается алгоритм и методика выбора генерирующих установок.

Ключевые слова:

гибридный энергетический комплекс, гидро-ветро-солнечная генераторная установка, алгоритм, методика, генерирующие установки

Авторы:

Кашин Я.М.

кандидат технических наук, доцент

Копелевич Л.Е.

кандидат технических наук, доцент

Самородов А.В.

кандидат технических наук, доцент

Ким В.А.

старший преподаватель

Мараховский Е.А.

ассистент

Змиевский В.С.

аспирант

Кубанский государственный технологический университет

heka3334@mail.ru

1. Кашин Я.М., Князев А.С., Копелевич Л.Е. [и др.]. Вертикально-осевая трёхвходовая генераторная установка для гибридного энергетического комплекса / Электронный сетевой политематический журнал «Научные труды КубГТУ ». – 2023. – № 2. – С. 98–112.

2. Кашин Я.М., Попов А.Ю., Аленкин М.В. [и др.]. Гибридный энергетический комплекс на базе многовходовых генераторных установок с улучшенными техническими характеристиками и его основные элементы / Технические и технологические системы: Мат. XIV Межд. науч. конф. (22–24 ноября 2023 г.). Краснодар: «Издательский Дом – Юг». – 2023. – С. 158–161.

3. Киселёв С.П., Мараховский Е.А., Киреева С.В. Разработка перспективной трехвходовой генераторной установки / Техносфера: Мат. II Всерос. науч. конф. с межд. участием (16–17 сентября 2025 г.). Краснодар: «Издательский Дом – Юг». – 2025. – С. 60–61.

4. Ивонин В.М. Мелиорация, рекультивация и охрана земель / Мелиорация и гидротехника. – 2021. – Т. 11. – № 3. – С. 140–162.

5. Осокин В.Л. [и др.]. Нетрадиционные и возобновляемые источники электрической энергии: Учебное пособие Княгинино: НГИЭИ . – 2012. – 128 с.

6. Лукутин Б.В., Муравлев И.О., Плотников И.А. Системы электроснабжения с ветровыми и солнечными электростанциями: учебное пособие. Томск: Изд-во Томского политехнического университета. – 2015. –128 с.

7. Амерханов Р.А. [и др.]. Солнечные фотоэлектрические станции: монография /. Краснодар: КубГАУ. – 2017. – 206 с.

8. Электротехнический справочник, изд. 4-е, переработ., под ред. П. Г. Грудинского, [и др.]. Т. 2. М.: «Энергия». –1972. – 816 с.

ALGORITHM AND PROCEDURE FOR SELECTION OF GENERATING UNITS OF HYDRO-WIND-SOLAR POWER COMPLEX

Summary:

The article considers a hybrid energy complex with a hydro-wind-solar generator set for power supply of agro-industrial complex (AIC) facilities. To optimize its parameters, an algorithm and methodology for selecting generating plants are proposed.

Keywords:

hybrid power complex, hydro-wind-solar generator set, algorithm, methodology, generating sets

Authors:

Kashin Y.M., Kopelevich L.E., Samorodov A.V., Kim V.A., Marakhovsky E.A., Zmievsky V.S.

 

Kuban State Technological University

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Экспериментальное исследование грохотной картофелесортировки с двухкулисным механизмом

 

Иванов А.Г., Шакиров Р.Р., Костин А.В., Кудрявцев К.А., Воронцов К.Л.

УДК 631.313.3-233.16:534.014.1      DOI: 10.47336/0131-7393-2026-7-6-7-8-9

Авторами статьи проведено экспериментальное исследование при помощи многофакторного анализа по определению точности калибрования клубней картофеля грохотным устройством. Применение двухкулисного механизма в приводе позволило получить несколько перемен знака ускорения решет, что приводит к повышению производительности при сохранении высокой точности. Уравнение регрессии позволило определить рациональное сочетание управляемых факторов.

Резюме:

Проведено экспериментальное исследование при помощи многофакторного анализа по определению точности калибрования клубней картофеля грохотным устройством. Применение двухкулисного механизма в приводе позволило получить несколько перемен знака ускорения решет, что приводит к повышению производительности при сохранении высокой точности. Уравнение регрессии позволило определить рациональное сочетание управляемых факторов.

Ключевые слова:

грохот, калибрующее устройство, клубень, ворох, регрессионный анализ, акселерометр, план эксперимента, достоверность

Авторы:

Иванов А.Г.

кандидат технических наук, доцент

Шакиров Р.Р.

кандидат технических наук, доцент

Костин А.В.

кандидат технических наук, доцент

Кудрявцев К.А.

аспирант

Воронцов К.Л.

аспирант

Удмуртский государственный аграрный университет

ivalgen@inbox.ru

1. Дорохов А.С., Мосяков М.А., Сазонов Н.В. Автоматизированная линия для послеуборочной обработки корнеплодов и картофеля / Сельскохозяйственные машины и технологии. – 2020. – Т. 14. – № 1. – С. 22–26. – DOI: 10.22314/2073-7599-2020-14-1-22-26 – EDN: GDWIID.

2. Казанцев С.П., Матвеев В.А., Мельников О.М. Проектирование приводов стационарных сельскохозяйственных машин. / Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2018. – 140 с.

3. Калинин А.Б., Теплинский И.З., Теймуров Т.Ш. Совершенствование методов и средств снижения технологических рисков при функционировании машин для возделывания картофеля / Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. – 2021. – № 1(62). – С. 178–190. – DOI 10.24412/2078-1318-2021-1-178-190. – EDN RQSGCY.

4. Иванов А.Г., Первушин В.Ф., Касаткин В.В. [и др.]. Кинематика привода грохотной картофелесортировки с двухкулисным механизмом / Сельский механизатор. – 2023. – № 12. – С. 8–9. – DOI 10.47336/0131-7393-2023-12-8-9-32. – EDN TNZSDU.

5. Колчин Н.Н., Петухов С.Н. Исследования процесса сортирования клубней картофеля / Картофель и овощи. – 2018. – № 9. – С. 22–25.

6. Новиков М.А., Алдохина Н.П., Рожков А.С. Обоснование конструкции сортировки картофеля для условий Ленинградской области / Известия Международной академии аграрного образования. – 2023. – № 66. – С. 58–63. – EDN RAXUYR.

7. Дорохов А.С., Сибирев А.В., Аксенов А.Г. [и др.]. Основы разработки автоматизированных машин для возделывания, уборки и послеуборочной обработки овощных культур и картофеля с цифровыми системами управления / Инженерные технологии и системы. – 2022. – Т. 32. – № 1. – С. 145–173. – DOI 10.15507/2658-4123.032.202201.145-173. – EDN DGSWFA.

8. Иванов А.Г., Ерохин М.Н., Казанцев С.П. [и др.]. Повышение эффективности грохотных картофелесортирующих машин путем совершенствования привода с модификацией алгоритма движения решет / Сельскохозяйственные машины и технологии. – 2023. – Т. 17. –

№ 2. – С. 13–19. – DOI 10.22314/2073-7599-2023-17-2-13-19.

9. Измайлов А.Ю., Колчин Н.Н., Лобачевский Я.П., Кынев Н.Г. Современные технологии и специальная техника для картофелеводства / Сельскохозяйственные машины и технологии. – 2015. – № 2. –

С. 45–48. – EDN TOCCQL.

10. Izmaylov A.Y., Lobachevsky Y.P., Tikhomirov D.A., Tikhomirov A.V. The state, promising directions and strategies for the development of the energy base of agriculture. Аma, Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America. 2020. Vol. 51, No. 3. P. 24-35.

11. Khamaletdinov R., Martynov V., Mudarisov S. [and others] Substantiation of rational parameters of the root crops separator with a rotating inner separation surface. Journal of Agricultural Engineering. 2020. Vol. 51. No 1. P. 15-20.

12. Salimzyanov M., Pervushin V., Shakirov R., Kalimullin M. Improvement of technology and machines for growing potatoes in agriculture. Engineering for Rural Development. 9. Сер. «19th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, Proceedings. 2020. P. 1423-1430.

14. Tikhomirov D., Izmailov A., Lobachevsky Y., Tikhomirov A. Energy Consumption Optimization in Agriculture and Development Perspectives. Research Anthology on Clean Energy Management and Solutions. 2021. P. 1505-1525.

EXPERIMENTAL STUDY OF SCREEN CARD-FELESORTATION WITH TWO-BULLET MECHANISM

Summary:

An experimental study was carried out using a lot of factor analysis to determine the accuracy of calibrating potato tubers with a screen calibrator. The use of a two-pulley mechanism in the drive made it possible to obtain several changes in the sign of sieve acceleration, which leads to increased productivity while maintaining high accuracy. The regression equation made it possible to determine a rational combination of controllable factors.

Keywords:

screen, calibrating device, tuber, heap, regression analysis, accelerometer, experiment plan, validity

Authors:

Ivanov A.G., Shakirov R.R., Kostin A.V., Kudryavtsev K.A., Vorontsov K.L.

 

Udmurt State Agrarian University

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

Разработка телескопической подъемной навески на трактор

 

Севостьянов В.А.

УДК 621.873.6:631.372            DOI: 10.47336/0131-7393-2026-7-10-11-20

Наряду с крупными агрохолдингами, значительную долю в обеспечении продовольственной безопасности и экономики сельских территорий играют малые и крестьянско-фермерские хозяйства. Ограниченность их финансовых и технических ресурсов, делает экономически нецелесообразным приобретение специализированной дорогостоящей техники, такой как фронтальные или вилочные погрузчики. В то же время, потребность в механизации трудоемких погрузо-разгрузочных работ остается крайне высокой. Универсальным и наиболее доступным энергетическим средством в таких хозяйствах является колесный трактор.

Авторами в статье предложена конструкция универсальной телескопической подъёмной навески для трактора, лишённой основных недостатков аналогов. Навеска включает три секции (базовую, выдвижную, поворотную) с независимым гидроприводом, что обеспечивает увеличение высоты подъёма и независимый горизонтальный вылет груза и позволяет создать на базе трактора универсальный погрузочный агрегат.

Резюме:

Предложена конструкция универсальной телескопической подъёмной навески для трактора, лишённой основных недостатков аналогов. Навеска включает три секции (базовую, выдвижную, поворотную) с независимым гидроприводом, что обеспечивает увеличение высоты подъёма и независимый горизонтальный вылет груза и позволяет создать на базе трактора универсальный погрузочный агрегат.

Ключевые слова:

крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ), навесное оборудование, телескопическая навеска, трактор, погрузо-разгрузочные работы

Авторы:

Севостьянов В.А.

инженер, старший научный сотрудник

Конструкторское бюро точного машиностроения имени А. Э. Нудельмана

sevostyanov.WA@yandex.ru

1. NIUBO SILVER. Вилочный подъемник на трактор. URL: https://risagro.ru/katalog/pogruzchiki/podemniki/vilochnyj-podemnik-na-traktor-niubo-silver/ (дата обращения: 02.02.2026).

2. АгроБаза. Погрузчик навесной с трехточечной навеской (ПН -0,5(-1)). URL: https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_633065497472343750 (дата обращения: 02.02.2026).

3. Подъемник навесной универсальный ПНУ -1.2. URL: http://d-243.com/navesnoe-oborudovanie/podemniki/podemnik-navesnoj- universalnyij-pnu-1.2 (дата обращения: 02.02.2026).

4. Петин И.В., Соколов А.Д. Современные тенденции развития навесного оборудования для сельскохозяйственных тракторов

/ Тракторы и сельхозмашины, №5 2020, стр. 45-49. https://doi.org/10.17816/0321-4443-2020-5-45-49.

5. Kumar, A., & Pandey, K.P. (2019). Design and Fabrication of Hydraulic Loader for Tractor: A Review. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 8(04), 2563-2571. https://doi.org/10.20546/ijcmas.2019.804.298.

6. Smith, J., Brown, R. (2021). Hydraulic Control Systems for Mobile Equip-ment. Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119433215.

Development of telescopic lifting point for tractor

Summary:

A design of a universal telescopic lifting hinge for a tractor is pro-posed, devoid of the main disadvantages of analogues. The suspension includes three sections (basic, retractable, rotary) with an independent hydraulic drive, which ensures an increase in the lifting height and independent horizontal reach of the load and allows you to create a universal loading unit on the basis of the tractor.

Keywords:

peasant farm (peasant farm), attachments, telescopic suspension, tractor, handling

Authors:

Sevostyanov V.A.

 

Nudelman Precision Engineering Design Bureau

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

Лапа культиватора со сменной насадкой

 

Ахалая Б.Х.

УДК 631.358        DOI: 10.47336/0131-7393-2026-7-12-13

Необходимость минимальной обработки почвы обусловливается снижением энергетических и трудовых затрат на ее проведение. В современных технологиях возделывания культур на обработку приходится до 25% трудовых и 40% энергетических затрат.

Автором статьи разработана новая конструкция стрельчатой лапы культиватора со сменной режущей насадкой. Основные преимущества разработанной культиваторной лапы нового образца для минимальной обработки почвы заключаются в том, что она позволяет снизить тяговое сопротивление агрегата и повысить экономическую эффективность.

Резюме:

Разработана новая конструкция стрельчатой лапы культиватора со сменной режущей насадкой. Основные преимущества разработанной культиваторной лапы нового образца для минимальной обработки почвы заключается в том, что она позволяет снизить тяговое сопротивление агрегата и повысить экономическую эффективность.

Ключевые слова:

лапа культиватора, почва, сменная насадка

Авторы:

Ахалая Б.Х.

кандидат технических наук

Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ

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

3. Ахалая Б.Х. Совершенствование технологии заготовки качественных кормов / Вестник Всероссийского научно-исследовательского института механизации животноводства. – 2009. – Т.20. – № 2. – С.118 – 122.

4. 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.

5. Ценч Ю.С., Миронова А. В. Универсальный рабочий орган почвообрабатывающей машины / Техника и оборудование для села. – 2021. – № 6 (288). – С. 8–11.

6. 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.

CULTIVATOR BLADEWITH REPLACEABLE NOZZLE

Summary:

A new design of a lancet hoe of a cultivator with a replaceable cutting nozzle has been developed. the main advantages of the developed cultivator paw of a new sample for minimal tillage is that it allows to reduce the traction resistance of the unit and increase economic efficiency.

Keywords:

cultivator's paw, soil, replaceable nozzle

Authors:

Akhalaya B.Kh.

 

Federal Scientific Agroengineering Center Vim

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИКА: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЕ

 

Аналитический метод подбора коэффициентов пид-регулятора с апробацией в программе SIMINTECH и на лабораторном оборудовании

 

Николаенко С.А., Харченко Д.П., Гольдман Р.Б., Шпагин М.А.

УДК 681.5.015.32           DOI: 10.47336/0131-7393-2026-7-14-15-16-17

Авторами в статье рассматривается аналитический метод подбора коэффициентов ПИД-регулятора, которые позволяют избавиться от колебаний в системе автоматического управления, а также его применение для решения практических задач на примере реализации системы управления температурой терморезистивного датчика на учебном стенде.

Резюме:

Рассматривается аналитический метод подбора коэффициентов ПИД-регулятора, которые позволяют избавиться от колебаний в системе автоматического управления, а также его применение для решения практических задач на примере реализации системы управления температурой терморезистивного датчика на учебном стенде.

Ключевые слова:

ПИД-регулятор, передаточная функция, изображение по Лапласу, математическая модель

Авторы:

Николаенко С.А.

кандидат технических наук, доцент

Харченко Д.П.

кандидат технических наук, доцент

Гольдман Р.Б.

кандидат технических наук, доцент

Шпагин М.А.

студент

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина

211521152115@mail.ru

1. Карташов Б.А., Шабаев Е.А., Козлов О.С., Щекатуров А.М. Среда динамического моделирования технических систем SimInTech: / Практикум по моделированию систем автоматического регулирования: учебное пособие. – Москва: ДМК Пресс, 2017. – 423 с. : ил.

2. Баракин Н.С., Потешин М.И., Волошин А.П. Моделирование лабораторной установки, имитирующей сушку обмотки статора электродвигателя / Сельский механизатор. – 2025. – № 9. – С. 26–28.

3. Цокур Д.С., Николаенко С.А. Моделирование нагревательных устройств на примере модели нагрева керамического резистора в ПО ПО SimInTech / Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2024. – № 202. – С. 448–458.

A NALYTICAL METHOD FOR SELECTION OF PID REGULATOR COEFFICIENTS WITH APPROBATION IN SIMINTECH AND LABORATORY EQUIPMENT

Summary:

This article discusses the analytical method of selecting the coefficients of the PID regulator, which make it possible to get rid of fluctuations in the automatic control system, as well as its application to solve practical problems using the example of implementing a temperature control system for a thermistor sensor on a training stand.

Keywords:

PID controller, transfer function, Laplace image, mathematical model

Authors:

Nikolayenko S.A., Kharchenko D.P., Goldman R.B., Shpagin M.A.

 

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

Энергоэффективность СВЧ-установки с коаксиальным резонатором и спиральной замедляющей системой

 

Воронов Е.В., Суслов С.А., Кучин Н.Н.

УДК 621.365.2:631.363           DOI: 10.47336/0131-7393-2026-7-18-19-20

В статье авторами представлено обоснование повышения энергоэффективности СВЧ-установки непрерывного действия с коаксиальным резонатором при производительности 16 кг/ч за счёт применения спиральной замедляющей системы. Использование замедляющей системы обеспечивает снижение удельных энергозатрат, уменьшение отражённой мощности и повышение коэффициента энергетического использования по сравнению с традиционной теплотехнической обработкой и СВЧ-нагревом.

Резюме:

Представлено обоснование повышения энергоэффективности СВЧ-установки непрерывного действия с коаксиальным резонатором при производительности 16 кг/ч за счёт применения спиральной замедляющей системы. Использование замедляющей системы обеспечивает снижение удельных энергозатрат, уменьшение отражённой мощности и повышение коэффициента энергетического использования по сравнению с традиционной теплотехнической обработкой и СВЧ-нагревом.

Ключевые слова:

СВЧ-установка, коаксиальный резонатор, спиральная замедляющая система, энергоэффективность, удельные энергозатраты, отражённая мощность, коэффициент энергетического использования, электродинамический режим, термическая обработка, сельскохозяйственное сырьё

Авторы:

Воронов Е.В.

кандидат экономических наук, доцент

Суслов С.А.

доктор экономических наук, доцент

Кучин Н.Н.

доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет

e_voronov@list.ru

1. Belova M.V., Mihajlova O.V., Novikova G.V., Kotin A.I., Tarakanov D.A., Zaitsev S.P., Belov E.L. Development of microwave devices with toroidal resonators for treatment of raw materials / Journal of Environmental Treatment Techniques. – 2019. – Т. 7. – № Special Issue. – С. 1215–1223.- EDN: NJWFSB.

2. Белов А.А., Сторчевой В.Ф., Михайлова О.В. Конструктивные особенности СВЧ - оборудования для термообработки фуражного зерна / Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. – 2015. – № 4. – С. 115–121. - EDN: SLAOBC.

3. Жданкин Г.В., Новикова Г.В., Михайлова О.В., Кириллов Н.К. Разработка и обоснование параметров установки для диэлектрического нагрева непищевых отходов животного происхождения в непрерывном режиме / Вестник НГИЭИ . – 2017. – № 2 (69). – С. 61–71. - EDN: VV CJOP.

4. Патент на изобретение RU 2581224 C1, 20.04.2016. Заявка № 2014150840/13 от 15.12.2014. Михайлова О.В., Белова М.В., Белов А.А., Новикова Г.В., Ершова И.Г. Центробежная установка для термообработки жиросо-держащего сырья в электромагнитном поле сверхвысокой частоты. - EDN: MAHUXQ.

5. Патент на изобретение RU 2600697 C1, 27.10.2016. Заявка № 2015117451/13 от 07.05.2015. Селиванов И.М., Белова М.В., Белов А.А., Ершова И.Г., Новикова Г.В., Михайлова О.В., Махоткина Н.И., Петров Н.В., Петрова О.И., Иванова Н.М. Сверхвысокочастотная установка для плавления жира. - EDN: CYIIFR.

6. Патент на изобретение RU 2591126 C1, 10.07.2016. Заявка № 2015116255/13 от 28.04.2015. Селиванов И.М., Белова М.В., Белов А.А., Ершова И.Г., Новикова Г.В., Михайлова О.В., Сорокина М.Г., Петрова О.И. Установка для вытопки жира в электромагнитном поле сверхвысокой частоты. - EDN: ZEVRYL.

7. Патент на изобретение RU 2602281 C2, 20.11.2016. Заявка № 2014152010/13 от 22.12.2014. Михайлова О.В., Белов А.А., Белова М.В., Новикова Г.В., Сергеева Е.Ю., Белов Е.Л. Установка для измельчения и обеззараживания зерна и зернопродуктов в электромагнитном поле сверхвысокой частоты. - EDN: IKARHS.

8. Патент на изобретение RU 2489068 C1, 10.08.2013. Заявка № 2012100432/13 от 10.01.2012. Кириллов Н.К., Новикова Г.В., Михайлова О.В., Белова М.В., Белов А.А. СВЧ СВЧ СВЧ -индукционная установка барабанного типа для микронизации зерна. - EDN: GBZQME.

9. Патент на изобретение RU 2584029 C1, 20.05.2016. Заявка № 2015102653/13 от 27.01.2015. Белов А.А., Белова М.В., Новикова Г.В., Михайлова О.В., Дорофеева А.И., Селиванов И.М. Установка для обеззараживания и шелушения зерна в электромагнитном поле сверхвысокой частоты. - EDN: ZEROEH.

POWER EFFICIENCY OF MICROWAVE INSTALLATION WITH COAXIAL RESONATOR AND SPIRAL DECELERATION SYSTEM

Summary:

The article presents a substantiation of improving the energy efficiency of a continuous-flow microwave installation with a coaxial resonator at a ca-pacity of 16 kg/h through the application of a helical slow-wave structure. It has been established that the use of the slow-wave structure ensures a reduction in specific energy consumption to 0.38–0.45 kWh/kg, a decrease in reflected power to 8–10%, and an increase in the energy utilization coefficient to 0.20–0.23 compared with con-ventional thermal processing and microwave heating without a slow-wave structure.

Keywords:

microwave installation, coaxial resonator, helical slow-wave structure, energy efficiency, specific energy consumption, reflected power, energy utilization coefficient, electrodynamic mode, thermal processing, agricultural raw materials.

Authors:

Voronov E.V., Suslov S.A., Kuchin N.N.

 

Nizhny Novgorod State Engineering and Economic University

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

Автоматическое управление ИК обогревателем телят в индивидуальном домике

 

Тихомиров Д.А., Соколов А.В., Хименко А.В., Ламонов Н.Г.

УДК 631:628.8    DOI: 10.47336/0131-7393-2026-7-21-22-23

 

В последнее время набирает популярность холодный способ содержания телят на открытых площадках в индивидуальных пластиковых домиках, куда их помещают со 2–3-го дня жизни. Через 60–70 дней, при холодном методе содержания, телята вырастают крепкими и устойчивыми к заболеваниям. Рекомендуется располагать такие домики с южной стороны под навесом, который препятствует попаданию дождя и снега в кормушки, а боковые стороны навеса (при необходимости) в самый холодный период года можно обложить тюками с соломой, что позволяет сделать условия внутри более комфортными. В сильные морозы (ниже – 25°С) телятам в возрасте до 15 дней необходимо одевать накидки (попоны, жилеты).

Авторами в статье предложена схема автоматического управления электрическим ИК обогревателем телят при их содержании в индивидуальных домиках на открытом воздухе в зимний период. Рассмотрены энергосберегающие режимы работы разработанного ИК обогревателя линейного типа. Разработана принципиальная электрическая схема автоматического управления основными режимами работы ИК обогревателя, включая аварийный.

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России FGU N-2025-0004.

Резюме:

Предложена схема автоматического управления электрическим ИК обогревателем телят при их содержании в индивидуальных домиках на открытом воздухе в зимний период. Рассмотрены энергосберегающие режимы работы разработанного ИК обогревателя линейного типа. Разработана принципиальная электрическая схема автоматического управления основными режимами работы ИК обогревателя, включая аварийный.

Ключевые слова:

ИК обогреватель, обогрев телят, электрический обогрев, автоматическое управление, индивидуальный домик для телят

Авторы:

Тихомиров Д.А. 1,2

доктор технических наук, главный научный сотрудник

Соколов А.В. 1

кандидат технических наук, старший научный сотрудник

Хименко А.В. 1

кандидат технических наук, старший научный сотрудник

Ламонов Н.Г. 1

инженер

1 Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ

2 Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВ А имени К.И. Скрябина

tihda@mail.ru

1. Технологические особенности выращивания телят в индивидуальных и групповых домиках. [Электронный ресурс] URL: https://rusagros.ru/

2. Холодное содержание телят: тонкости технологии / Интернет-портал «Вятская Губерния». [Электронный ресурс] URL: https://vg-media.ru/farms/kholodnoie-sodierzhaniie-tieliat-tonkosti-tiekhnologhii?ysclid= md2t 85rn6i551310856.

3. Буяров В.С. Научное обоснование применения инфракрасного излучения при выращивании телят / Вестник ОрелГАУ. – 2020. – № 4 (85). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnoe-obosnovanie-primeneniya-infrakrasnogo-izlucheniya-pri-vyraschivanii-telyat (дата обращения: 14.07.2025).

4. Лебедько Е.Я. Холодный метод выращивания телят в молочном скотоводстве. – Санкт-Петербург, «Петролазер», 2003. – 50 с.

5. Тихомиров Д.А. Энергосберегающие электрические системы и технические средства теплообеспечения технологических процессов в животноводстве. – Орёл: Издательство Картуш, 2022. – 276 с. – ISBN 978-5-9708-1012-5. – EDN EZDSUA.

6. Tikhomirov D., Vasiliev A., Dudin S. Energy-Saving Electrical Installations for Heat Supply of Agricultural Objects / Advanced Agro-Engineering Technologies for Rural Business Development. – Hershey, PA, USA : IGI Global, 2019. – P. 96–122. – DOI 10.4018/978-1-5225-7573-3.ch004. – EDN LBLZDD.

7. Тихомиров Д.А., Добровольский Ю.Н., Кузьмичёв А.В. Обогрев телят в индивидуальных домиках / Сельский механизатор. – 2025. – № 5. – С. 33–35.

8. Mathematical Modelling and Energy Accounting of Heaters for Growing Stock / D.A. Tikhomirov, S.A. Rastimeshin, S.S. Trunov [et al.] // Helix. – 2020. – Vol. 10, No. 4. – P. 13-20. – DOI 10.29042/2020-10-4-13-20. – EDN LXKULF.

9. Патент № 228944 U1 РФ . Энергосберегающий инфракрасный электрический обогреватель телят с контролем аварийного режима / Д.А. Тихомиров, С.А. Козлов, С.С. Маркин, Ю.Н. Добровольский. № 2024114933: заявл. 31.05.2024: опубл. 17.09.2024.– EDN DTYHNO.

10. Кузьмичев А.В., Тихомиров Д.А., Хименко А.В. Моделирование теплового режима в зоне нахождения поросят при использовании ИК облучательной панели / Электротехнологии и электрооборудование в АПК . – 2023. – Т. 70. – № 1 (50). – С. 66–74.

AUTOMATIC CONTROL OF THE IR HEATER FOR CALVES IN AN INDIVIDUAL HOUSE

Summary:

A scheme for the automatic control of an electric infrared heater for calves kept outdoors in individual houses during winter is proposed. Energy-saving operating modes of the developed linear-type infrared heater are considered. A basic electrical circuit for the automatic control of the main operating modes of the infrared heater, including emergency modes, is developed.

Keywords:

IR heater, calf heating, electric heating, automatic control, individual house for calves

Authors:

Tikhomirov D.A., Sokolov A.V., Khimenko A.V., Lamonov N.G.

 

1 Federal Scientific Agroengineering Center VIM

2 Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology – MVA named after K.I. Skryabin

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

ГОСТЕХНАДЗОР: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

 

Стратегия, ориентированная на безопасность и эффективность технической эксплуатации

 

Жигалина Т.В.

УДК 631.372                    DOI: 10.47336/0131-7393-2026-7-24-25-26

В статье автора представлены результаты анализа деятельности органов гостехнадзора, проведенного научно-исследовательским центром НИЦ «Гостехнадзор» за период с 2021 по 2025 гг. В рамках этого анализа показана динамика числа зарегистрированных, представленных на технический осмотр и прошедших технический осмотр машин, в том числе в агропромышленном комплексе.

Резюме:

Отчетные данные, представленные инспекциями гостехнадзора субъектов Российской Федерации по итогам работы в 2025г., легли в основу анализа деятельности органов гостехнадзора, проведенного научно-исследовательским центром НИЦ «Гостехнадзор» за период с 2021 по 2025 гг. В рамках этого анализа показана динамика числа зарегистрированных, представленных на технический осмотр и прошедших технический осмотр машин, в том числе в агропромышленном комплексе.

Ключевые слова:

инспекция гостехнадзора, безопасная эксплуатация самоходных машин, анализ числа зарегистрированной техники

Авторы:

Жигалина Т.В.

научный сотрудник

НИЦ «Гостехнадзор» (ФГБНУ «Росинформагротех»)

nicgtn@mail.ru

1. Федеральный закон от 31.07.2020 №248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2. Постановление правительства РФ от 23.09.2020 № 1540 «Об утверждении Правил осуществления регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов и внесение изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

3. Передовые практики в работе органов гостехнадзора: сб. / Дрямов С.Ю., Жигалина Т.В., Лопарева Е.В., Семерня А.Н. (ФГБНУ «Росинформагротех»); Бурак П.И., Колесников А.В., Чупров О.Ф. (Минсельхоз России) - М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2024. – 88 с.

Strategy focused on safety AND OPERATIONAL EFFICIENCY

Summary:

An analysis of the research work of the Research Center «Gostekhnadzor» on the activities of inspections of state technical supervision of the constituent entities of the Russian Federation from 2021 to 2025 is presented. The dynamics of the number of registered equipment in the agro-industrial complex is shown.

Keywords:

self-propelled machine, technical inspection, registration of self-propelled machines, public service

Authors:

Zhigalina T.V.

 

Research Center «Gostekhnadzor» (FGBNU «Rosinformagrotech»)

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

ТЕХНИКЕ – ДОЛГИЙ ВЕК

 

Комбинированная технология нанесения восстановительного керамического покрытия

 

Шмыков С.Н., Ипатов А.Г., Малинин А.В.

УДК 620.197.6:678        DOI: 10.47336/0131-7393-2026-7-27-28-29

Восстановление изношенных деталей машин сопряжено с обеспечением требуемого ресурса изделия, которое невозможно без дополнительных технологических операций по упрочнению восстановительного слоя. Поэтому в современном ремонтном производстве широкое применение находят комбинированные технологии восстановления, которые подразумевают синтез восстановительного слоя методами наплавки с последующим его упрочнением различными методами.

В статье авторов рассмотрена технология наращивания восстановительного покрытия, заключающаяся в формировании тонкого восстановительного покрытия методом короткоимпульсного лазерного оплавления керамической композиции на основе карбонитрида бора с последующим алмазным выглаживанием. Описана технология формирования покрытия и результаты исследований покрытия после алмазного выглаживания.

Резюме:

В работе рассмотрена технология наращивания восстановительного покрытия, заключающаяся в формировании тонкого восстановительного покрытия методом короткоимпульсного лазерного оплавления керамической композиции на основе карбонитрида бора с последующим алмазным выглаживанием. Описана технология формирования покрытия и результаты исследований покрытия после алмазного выглаживания.

Ключевые слова:

восстановительное покрытие, высокоскоростная лазерная наплавка, керамическая композиция, алмазное выглаживание

Авторы:

Шмыков С.Н.

кандидат экономических наук, доцент

Ипатов А.Г.

кандидат технических наук, доцент

Малинин А.В.

аспирант

Удмуртский государственный аграрный университет

ipatow.al@yandex.ru

1. Самотугин С.С., Буцукин В.В., Казак А.Г. [и др.]. Выбор состава наплавленного слоя в комбинированной технологии восстановления и упрочнения почвообрабатывающего инструмента / Сварочное производство. – 2024. – № 3. – С. 43–49. – EDN KWWXUN.

2. Коломейченко А.В., Логачев В.Н., Титов Н.В. Комбинированная технология восстановления и упрочнения втулок шестеренных гидромоторов c использованием газодинамического напыления / Технический сервис машин. – 2022. – № 4 (149). – С. 68–77. – DOI 10.22314/2618-8287-2022-60-4-68-77. – EDN KGTYMP.

3. Коломейченко А.В., Логачев В.Н., Титов Н.В. Комбинированные способы восстановления и упрочнения деталей машин с использованием МДО -покрытий / Труды ГОСНИТИ . – 2014. – Т. 115. – С. 150–157. – EDN QNRVSH.

4. Лялякин В.П., Иванов В.П. Восстановление и упрочнение деталей машин в агропромышленном комплексе России и Белоруссии / Ремонт. Восстановление. Модернизация. – 2004. – № 2. – С. 2–7. – EDN QVGREO.

5. Черноиванов В.И., Голубев И.Г. Восстановление деталей машин: состояние и перспективы; Минсельхоз РФ ФГНУ «Росинформагротех». – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2010.

6. Ипатов А.Г. Упрочнение и восстановление короткоимпульсной лазерной наплавкой деталей керамическими материалами / Сельский механизатор. – 2025. – № 10. – С. 27–29. – DOI 10.47336/0131-7393-2025-10-27-28-29. – EDN NLESEH.

7. Ипатов А.Г., Ерохин М.Н., Казанцев С.П. [и др.]. Физико-механические свойства керамических покрытий, получаемых короткоимпульсной лазерной наплавкой порошковой смеси на основе бора / Агроинженерия. – 2023. – Т. 25. – № 1. – С. 71–76.

8. Kharanzhevskiy E.V., Ipatov A.G., Makarov A.V. et al. Towards eliminating friction and wear in plain bearings operating without lubrication. Sci Rep 13, 17362 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-44702-6

OMBINED CERAMIC REDUCTION COATING TECHNOLOGY

Summary:

The paper discusses the technology of expanding the reducing coating, which consists in forming a thin reducing coating by short-pulse laser melting of a ceramic composition based on boron carbonitride with subsequent diamond ironing. The technology of coating formation and results of coating research after diamond ironing are described.

Keywords:

Reducing coating, high-speed laser surfacing, ceramic composition, diamond ironing.

Authors:

Shmykov S.N., Ipatov A.G., Malinin A.V.

 

Udmurt State Agrarian University

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

Анализ средств для диагностики насосов системы смазки ДВС

 

Кемайкин И.Э., Ионов П.А., Земсков А.М.

УДК 621.45.018.2:621.43.037.5        DOI: 10.47336/0131-7393-2026-7-30-31-32

Предприятия агропромышленного комплекса активно используют современную сельскохозяйственную (с.-х.) технику как отечественного, так и зарубежного производства.

Важным узлом с.-х. техники, от которого зависит работоспособность машины в целом, является силовая установка – преимущественно дизельный двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Рабочие поверхности ответственных деталей ДВС работают при высоких знакопеременных нагрузках, их необходимо качественно смазывать моторным маслом. Поэтому одной из основных систем ДВС, от которой напрямую зависит его долговечность, является система смазки.

В статье авторов представлен анализ средств для диагностики насосов системы смазки современных ДВС. Установлено, что существующие стенды не позволяют испытывать широкую номенклатуру насосов системы смазки, особенно зарубежного производства. Полученные результаты будут положены в основу проектирования нового универсального стенда для диагностики насосов системы смазки в условиях ремонтных предприятий.

Резюме:

Представлен анализ средств для диагностики насосов системы смазки современных ДВС. Установлено, что существующие стенды не позволяют испытывать широкую номенклатуру насосов системы смазки, особенно зарубежного производства. Полученные результаты будут положены в основу проектирования нового универсального стенда для диагностики насосов системы смазки в условиях ремонтных предприятий.

Ключевые слова:

система смазки, ДВС, насос масляный, стенд, сельскохозяйственная техника, ремонтные предприятия

Авторы:

Кемайкин И.Э.

аспирант

Ионов П.А.

кандидат технических наук, доцент

Земсков А.М.

кандидат технических наук, доцент

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева

ZAM503@mail.ru

1. Двигатели Д-243, Д-245 и их модификации. Руководство по эксплуатации. ОАО «Минский моторный завод». – Минск 2010. – 80 с.

2. Классификация гидравлических и виды шестеренных насосов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://even-truck.ru/articles/klassifikacija-gidravlicheskih-i-vidy-shesterennyh-nasosov?ysclid=mndlgfgqou38009596 (дата обращения: 30.03.2026).

3. Пьянзов С.В., Максимов Д.А. Анализ применяемости гидронасосов системы смазки ДВС транспортно-технологических машин / Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2024. – № 9–5 (96). – С. 21–27.

4. Нуянзин Е.А. Повышение долговечности шестеренных гидронасосов восстановлением изношенных рабочих поверхностей комбинированным методом: На примере насоса НШ-50А-3: дис. … канд.техн. наук: 05.20.03 / Нуянзин Евгений Анатольевич. – Саранск, 2005. – 240 с.

5. Ионов П.А., Сенин П.В., Земсков А.М. [и др.]. Влияние марок гидравлических масел на полноту и точность диагностирования гидроагрегатов российского и зарубежного производства / Инженерные технологии и системы / Engineering Technologies and systems. – 2023. – № 3 (33). – С. 373–387.

6. База данных № 2024624672 Российская Федерация. Мультимедийная лекция «Устройство для контроля технического состояния гидронасосов системы смазки двигателей внутреннего сгорания»: № 2024624198: заявл. 08.10.2024: опубл. 24.10.2024 / Пьянзов С.В., Ионов П.А., Земсков А.М., Максимов Д.А., Копылов Н.В.; заявитель МГУ им. Н.П. Огарева. – 4,54 МБ .

7. Петрищев Н.А., Костомахин М.Н. Контроль технического состояния агрегатов системы смазки дизелей при помощи стенда КИ -28256.01 / Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. – 2024. – № 5. – С. 21–26.

8. Диагностика масляного насоса с помощью стенда СПМ -236У [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studfile.net/preview/6162352/page:4/ (дата обращения: 31.03.2026).

9. Стенды испытания масляных насосов «СИМН» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://stenddvs.ru/katalog/ispytatel_no-regulirovochnye_stendy/stend_spm-236u/ (дата обращения: 31.03.2026).

TOOLS ANALYSIS FOR DIAGNOSTICS OF ICE LUBRICATION SYSTEM PUMPS

Summary:

Analysis of means for diagnostics of modern ICE lubrication system pumps is presented. It has been established that the existing stands do not allow testing a wide range of lubrication system pumps, especially of foreign production. The results obtained will be the basis for the design of a new universal stand for the diagnosis of lubrication system pumps in the conditions of repair enterprises.

Keywords:

lubrication system, internal combustion engine, oil pump, stand, agricultural machinery, repair enterprises

Authors:

Kemaykin I.E., Ionov P.A., Zemskov A.M.

 

National Research Mordovian State University named after N.P. Ogarev

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЛОЖКИ

На первой и второй страницах обложки – Сеялка зерновая стерневая универсальная для полосного посева СЗУ-2,1 БР, испытание которой проведено на ФГБУ «Сибирская МИС».

На третьей странице обложки – Иллюстрации к статье «Разработка телескопической подъемной навески на трактор»: телескопическая подъемная навеска на трактор; трехмерная модель навески на тракторе. Иллюстрации к статье «Лапа культиватора со сменной насадкой»: лапа культиватора со сменной насадкой.

На четвертой странице обложки – Иллюстрации к статье «Анализ средств для диагностики насосов системы смазки ДВС»: схема системы смазки дизельного ДВС; шестерённый насос системы смазки ДВС с внешним зацеплением; тестеры давления моторного масла; стенды для диагностики шестеренных насосов системы смазки ДВС.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ