«Сельский механизатор» №8

 

Технологически эффективная и экологически безопасная борьба с сорными растениями

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Использование адаптивных фрез для восстановления агротехнических свойств почвы

Обоснование конструктивной ширины малогабаритной сегментной косилки

Шнековое ориентирующее устройство для посадки свеклы

Машина для формирования, погрузки и транспортировки рулонов сена

ГОСТЕХНАДЗОР. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Контроль обеспечивает качество техники

НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ

Мембранная технология очистки сточных вод

Оптимизация применения ротационного насоса-дозатора шлангового типа

Влияние подготовки зерна перед помолом на качество производимой муки

ЭНЕРГЕТИКА: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

Структура системы безопасности установок для электрической прополки

ТЕХНИКЕ – ДОЛГИЙ ВЕК

Диагностирование двигателя внутреннего сгорания по суммарной ЭДС в парах трения

Определение технического состояния ремонтного оборудования

Влияние смесевого рыжико-минерального топлива на износ плунжерных пар ТНВД

ОБЛОЖКИ

Вторая страница обложки. ИСПЫТАНО НА КУБАНСКОЙ МИС.

Косилка валковая транспортная КВТ 7-14 «Draper Flow 700»

Информация. «Тракторные заводы» получили поддержку

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ

 

 

«Сельский механизатор» №8

 

Технологически эффективная и экологически безопасная борьба с сорными растениями

Номер журнала открывает статья И.В. Юдаева, доктора технических наук, профессора (ФГБОУ «Волгоградский государственный аграрный университет», E-mail: etsh1965@mail.ru). Автор отмечает, что в России и ряде других стран ведутся разработки новых технологически эффективных и экологически чистых способов уничтожения сорняков. К таким способам в первую очередь следует отнести воздействие на растения электрического тока. Сущность метода в следующем: к сорному растению подводится электрическое напряжение, под действием которого по его стеблю и корню протекает электрический ток, повреждающий внутренние структуры и прекращающий жизнедеятельность растительных клеток.

Далее автор статьи подробно останавливается на том, как должна быть проведена обработка сорных растений, каковы должны быть параметры напряжения электрического тока.

Особое внимание в статье удалено перечню и описанию различных установок, необходимых для обработки сорняков электрическим током. Отмечена важность технических параметров устройств, которые зависят от культурных растений на плантации – их размеров, расположения густоты и т. п.

Автор сообщает об электропропольщике «ЭРПИК», даны его технические характеристики, способы агрегатирования с тракторами. История создания и улучшения электропропольщиков показывает, как ученые и конструкторы добивались и добиваются снижения энергозатрат на электропрополку. А также возможность проводить противосорняковую обработку не только на сельхозугодиях, но и на неудобьях.

На четвертой странице обложки публикуются фотографии электропропольщиков, а также чертеж электротехнической установки, агрегатируемой с колесным трактором.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Использование адаптивных фрез для восстановления агротехнических свойств почвы

УДК 631.316.44

А.В. Безруков, кандидат технических наук, доцент, Н.И. Наумкин, кандидат технических наук, доктор педагогических наук, профессор (ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва») приводят один из методов восстановления агротехнических свойств почвы за счет обеспечения требуемых режимов ее обработки адаптивными малогабаритными почвообрабатывающими фрезами с автоматическим независимым регулированием скоростей поступательного движения фрезы и вращения ее фрезбарабана.

Приведена конструктивная схема реализации метода и результаты агротехнического анализа почвы в ходе полевых испытаний.

Данный способ позволяет при помощи блоков управления двигателями автоматически охватить все уровни режимов работы при переменной плотности почвы на обрабатываемых участках.

На рисунках: схема фрезы с блоками управления; агрегатный состав обработки почвы.

Резюме:

Приведен один из методов восстановления агротехнических свойств почвы за счет обеспечения требуемых режимов ее обработки адаптивными малогабаритными почвообрабатывающими фрезами с автоматическим независимым регулированием скоростей поступательного движения фрезы и вращения ее фрезбарабана. Приведена конструктивная схема реализации метода и результаты агротехнического анализа почвы в ходе полевых испытаний.

Ключевые слова:

обработка почвы; режимы работы; автоматизация; почвообрабатывающие фрезы; агротехника.

Авторы:

Безруков Анатолий Владимирович

кандидат технических наук

доцент

Наумкин Николай Иванович

кандидат технических наук

доктор педагогических наук

профессор

E-mail: bezrukow157@yandex.ru

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

Институт механики и энергетики

Литература

1. Чаткин, М.Н. Кинематика и динамика ротационных почвообрабатывающих машин / М.Н. Чаткин. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2008. – 316 с.

2. Ишкин, П.А. Методика оценки энергоэффективности работы тягово-приводного почвообрабатывающего агрегата / П.А. Ишкин, Ю.А. Савельев, М.А. Петров // Эксплуатация автотракторной техники: опыт, проблемы, инновации, перспективы: сборник статей II Межд. науч.-практ. конф. – Пенза: РИО ПГСХА, 2015. – С.64–68.

3. Пат. 2340134 РФ, МПК А 01 В 33/02. Почвообрабатывающая электрофреза/В.Ф. Купряшкин, Н.И. Наумкин, А.В. Безруков. – № 2007117644/12; заявлено 11.05.2007; опубл. 10.12.2008, Бюл. № 34.

4. Безруков, А.В. Повышение эффективности функционирования самоходной малогабаритной почвообрабатывающей фрезы за счет адаптации ее режимов к условиям работы: автореф. дис. ... канд. техн. наук / А.В. Безруков. – Саранск, 2016. – 18 с.

5. Безруков, А.В. Повышение эффективности работы почвообрабатывающих фрез /А.В. Безруков, Н.И. Наумкин, В.Ф. Купряшкин, А.В. Брагин // Сельский механизатор. – 2016. – № 9. – С. 6–7.

6. Безруков, А.В. Оптимальный режим фрезерования почвы / А.В. Безруков, Н.И. Наумкин, В.Ф. Купряшкин // Сельский механизатор. – 2010. – № 11. – С. 8–9.

7. Безруков, А.В. Автоматизация режимов работы самоходной фрезы / А.В. Безруков, Н.И. Наумкин, В.Ф. Купряшкин //Сельский механизатор. – 2019. – № 2. – С. 6–7.

8. Щетинина, А.С. Почвы Мордовии: Справочник агронома / А.С. Щетинина. – Саранск: Мордов. книжн. изд-во, 1990. – 256 с.

Using adaptive cutters to restore the agrotechnical properties of the soil

Summary:

This article presents one of the methods for restoring the agrotechnical properties of soil by providing the required modes of its processing with adaptive small-sized tillage cutters with automatic independent control of the speed of the forward movement of the cutter and the rotation of its mill drum. A design scheme for implementing the method and the results of agrotechnical soil analysis during field tests are presented.

Keywords:

tillage; operating modes; automation; tillage cutters; agricultural machinery.

 

A.V. Bezrukow

candidate of technical sciences

assistant professor

 

N.I. Naumkin

candidate of technical sciences

doctor of pedagogical sciences

professor

 

E-mail: bezrukow157@yandex.ru

 

FSBEI HE «National Research Ogarev Mordovia State University»,

Institute of Mechanics and Energy

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Обоснование конструктивной ширины малогабаритной сегментной косилки

УДК 631.352.2

И.Р. Салахутдинов, А.А. Глущенко, Е.Н. Прошкин, кандидаты технических наук, доценты, В.Е. Прошкин, кандидат технических наук, ассистент (ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»), И.И. Шигапов, доктор технических наук, доцент (Технологический институт – филиал ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина») предлагают малогабаритную навесную сегментно-пальцевую косилку, отличающуюся невысокими энергозатратами на единицу убранной площади по сравнению с ротационными косилками, высоким качеством уборки трав, не вызывающим размельчение растений и ударных воздействий на скашиваемую травяную массу.

Определены основные параметры косилки для агрегатирования ее с тракторами тягового класса 0,6. Выбирали их на основании мощности привода трактора, наиболее широко используемого в малых фермерских хозяйствах.

Для определения параметров косилки использовали метод динамического программирования. Цель метода – установление наибольшей конструктивной ширины косилки, обеспечивающей максимальные значения производительности и скорости кошения с оптимальными затратами мощности на привод.

Результаты вычислений по рекуррентным соотношениям приведены в таблице.

На рисунках: поверхность отклика от взаимодействия конструктивной ширины косилки и скорости движения; сегментная косилка для малых фермерских хозяйств.

Резюме:

Предложена малогабаритная навесная сегментно-пальцевая косилка, отличающаяся невысокими энергозатратами на единицу убранной площади, высоким качеством уборки трав. Определены основные параметры косилки для агрегатирования ее с тракторами тягового класса 0,6. Для определения параметров косилки использовали метод динамического программирования.

Ключевые слова:

малогабаритная сегментная косилка; метод динамического программирования; конструктивная ширина; производительность; скорость кошения.

Авторы:

И.Р. Салахутдинов

кандидат технических наук

доцент

А.А. Глущенко

кандидат технических наук

доцент

Е.Н. Прошкин

кандидат технических наук

доцент

E-mail: proshkin1921@mail.ru

В.Е. Прошкин

кандидат технических наук

ассистент

Е-mail: demon7319931@gmail.com

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»

Шигапов Ильяс Исхакович

доктор технических наук

доцент

Е-mail: schigapov@mail.ru

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»

Литература

1. Самодельная роторная косилка из заднего моста: специфика работы [Электронный ресурс] // Раздел сайта MachinSpec. URL: https://machinspec.com/kommunalnaya/kosilka/samodelnaya.html (дата обращения: 01.05.2019).

2. Типы косилок [Электронный ресурс] // Раздел сайта Лида-Регион URL: https://lida-region.ru/catalog/kosilki/?PAGEN_1=2 (дата обращения: 01.05.2019).

3. Душутин, К.А. Обоснование конструктивных параметров электромеханического привода сегментно-пальцевой косилки: дис. … канд. техн. наук: 05.20.01/ К.А. Душутин. – Саранск, 2009. – 142 с.

4. Бидеев, С.И. Разработка и обоснование параметров косилки с бесконечным носителем режущих элементов: дис. … канд. техн. наук: 05.20.01 / С.И. Бидеев. – Владикавказ, 2006. – 162 с.

5. Беллман, Р. Динамическое программирование / Р. Беллман. – М.: Изд. иностр. лит., 1960. – 401 с.

6. Черняк, А.А. Математическое программирование. Алгоритмический подход / А.А. Черняк, Ж.Ю. Черняк, Ю.М. Метельский. – Минск.: Высшая школа, 2006. – 352 с.

7. Глущенко, А.А. Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве / А.А. Глущенко, А.Л. Хохлов, И.Р. Салахутдинов. –Ульяновск, 2015. – 146 с.

8. Салахутдинов, И.Р. Проектирование сельскохозяйственных комплексов / И.Р. Салахутдинов, А.А. Глущенко. – Ульяновск, 2015. – 117 с.

9. Салахутдинов, И.Р. Разработка сегментной косилки для малых фермерских хозяйств / И.Р. Салахутдинов [и др.] // Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения: мат. Национальной науч.-практ. конф. – Ульяновск: УлГАУ, 2019. – С. 104–110.

Justification of the constructive width of the small-sized segment mower

Summary:

A small-sized mounted segmented-finger mower is proposed, which is characterized by low energy consumption per unit of harvested area and high quality of grass harvesting. The main parameters of the mower for aggregating it with tractors of traction class 0.6 are determined. To determine the mower parameters, the dynamic programming method was used.

Keywords:

a small segment of the mower, the method of dynamic programming, structural width, the performance, the speed of mowing.

 

I.R. Salakhutdinov

candidate of technical sciences

assistant professor

 

A.A. Glushchenko

candidate of technical sciences

assistant professor

 

E.N. Proshkin

candidate of technical sciences

assistant professor

 

E-mail: proshkin1921@mail.ru

 

V.E. Proshkin

candidate of technical sciences

assistant

 

Е-mail: demon7319931@gmail.com

 

FSBEI HE «Ulyanovsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin»

 

I.I. Shigapov

doctor of technical sciences

assistant professor

 

Е-mail: schigapov@mail.ru

 

Technological Institute – branch of the «Ulyanovsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Шнековое ориентирующее устройство для посадки свеклы

УДК 633.63:631.171

В.А. Овтов, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой, В.М. Гудин, Н.С. Чиркова, студенты (ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет») предлагают конструкцию шнекового ориентирующего устройства с винтовой навивкой, имеющей переменный шаг для поштучной подачи корнеплодов в высаживающий аппарат посадочной машины, и описана его работа.

Модель ориентирующего устройства показана на рисунке.

Резюме:

Проведенный анализ имеющихся ориентирующих устройств (ОУ) машин для посадки высадков сахарной свеклы позволил выявить, что они не в полной мере обеспечивают ориентированную посадку. Предлагается конструкция шнекового ОУ с винтовой навивкой, имеющей переменный шаг для поштучной подачи корнеплодов в высаживающий аппарат посадочной машины, и описана его работа.

Ключевые слова:

сахарная свекла; шнек; посадка; машина, переменный шаг, конструкция.

Авторы:

Овтов Владимир Александрович

кандидат технических наук

доцент,

заведующий кафедрой

Гудин Вадим Максимович

 

студент

Чиркова Наталья Сергеевна

 

студентка

E-mail: Ovtovvlad@mail.ru

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет»

Литература

1. Овтов, В.А. Устройство для ориентированной посадки маточников свеклы / В.А. Овтов, П.А. Емельянов, В.А. Чугунов // Сельский механизатор. – 2019. – № 1. – С. 12–13.

2. Емельянов, П.А. Обоснование конструктивных параметров скребкового транспортера при выборке маточников сахарной свеклы из бункера / П.А. Емельянов, В.А. Овтов // Тракторы и сельхозмашины. – 2013.– №2. – С. 34–36.

3. Овтов, В.А. Обоснование кинематических параметров вальцового транспортирующего устройства при посадке маточников сахарной свеклы / В.А. Овтов // Тракторы и сельхозмашины. – 2016. – №2. – С. 36–37.

4. Овтов, В.А. Точная посадка маточников сахарной свеклы / В.А. Овтов, В.А. Чугунов // «Сельский механизатор». – 2008. – № 10. – С.9.

5. Овтов, В.А. Технико-экономическое обоснование высадкопосадочной машины с ориентирующими вальцами / В.А. Овтов, М.С. Васюнин, А.Е. Нагорнов // Аграрный научный журнал. – 2020. – № 4 – С. 92–95.

6. Овтов, В.А. Ориентирующее устройство для посадки свеклы / В.А. Овтов, А.Е. Нагорнов, М.С. Васюнин // Сельский механизатор. – 2020. – № 2. – С. 12–13.

7. Овтов, В.А. Теоретические исследования геометрических и кинематических параметров вальцового транспортирующего устройства / В.А. Овтов, А.В. Поликанов, А.А. Орехов, В.В. Шумаев, В.М. Гудин // Нива Поволжья. – 2020. – № 1 (54). – С. 113–177.

8. Емельянов, П.А. Исследование некоторых физико-механических свойств маточников сахарной свеклы / П.А. Емельянов [и др.] // Мат. XXXXVIII науч.-техн. конф. молодых ученых и студентов инженерного факультета. – Пенза: РИО ПГСХА, 2003. – 59 с.

9. Пат. № 2705317 РФ. Вальцовое ориентирующее устройство высадкопосадочной машины / В.А. Овтов, А.Е. Нагорнов. Опубл. 06.11.2019, Бюл. № 31.

Beet planting auger orienting device

Summary:

The analysis of the available orienting devices of machines for planting sugar beet queen cells revealed that they do not fully provide an oriented planting. The design of a screw orienting device with screw winding is proposed, which has a variable step for the piece feed of root crops into the planting apparatus of the planting machine, and its operation is described.

Keywords:

sugar beet; screw; planting; machine; variable step; design.

 

V.A. Ovtov

candidate of technical sciences

assistant professor

head of department

 

V.M. Gudin

 

student

 

N.S. Chirkova

 

student

 

E-mail: Ovtovvlad@mail.ru

 

FSBEI HE «Penza State Agrarian University»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Машина для формирования, погрузки и транспортировки рулонов сена

УДК 631.353.3

А.И. Ряднов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Р.В. Шарипов, кандидат технических наук, доцент, И.В. Алмазов, кандидат технических наук, инженер, С.Ю. Фандеев, аспирант (ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет») отмечают, что выполнены исследования по выявлению вида работ, оказывающего наибольшее влияние на повреждение шпагатов после формирования рулона. Результаты исследований представлены в таблице.

Данные показывают, что большая доля повреждений шпагатов при использовании серийных транспортных средств приходится на операции погрузки и разгрузки рулонов.

Авторы предлагают конструкцию машины, позволяющей одновременно прессовать сено из валка в рулоны и заполнять ими транспортное средство.

При использовании машины снижается степень повреждаемости рулонов и шпагатов, а также трудоёмкость уборки сена.

Конструктивная схема машины показана на рисунке. Дано описание ее работы.

Резюме:

Предложена конструкция машины, позволяющая одновременно прессовать сено из валка в рулоны и заполнять ими транспортное средство. При использовании машины снижается степень повреждаемости рулонов и шпагатов, а также трудоёмкость уборки сена.

Ключевые слова:

машина для формирования, погрузки и транспортировки рулонов сена.

Авторы:

Ряднов Алексей Иванович

доктор сельскохозяйственных наук

профессор

Шарипов Ренат Вильевич

кандидат технических наук

доцент

Алмазов Иван Владимирович

кандидат технических наук

инженер

Фандеев Сергей Юрьевич

 

аспирант

E-mail: alex.rjadnov@mail.ru

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»

Литература

 

Machine for forming, loading and transporting bales of hay

Summary:

A machine design is proposed that allows simultaneously pressing hay from the roll into rolls and filling the vehicle with them. When using the machine, the degree of damage to rolls and twine, as well as the labor intensity of hay harvesting, is reduced.

Keywords:

machine for forming; loading and transporting hay rolls.

 

A.I. Ryadnov

doctor of agricultural sciences

professor

 

R.V. Sharipov

candidate of technical sciences

assistant professor

 

I.V. Almazov

candidate of technical sciences

engineer

 

S.Yu. Fandeev

 

graduate student

 

E-mail: alex.rjadnov@mail.ru

 

FSBEI HE «Volgograd State Agrarian University»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ГОСТЕХНАДЗОР. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Контроль обеспечивает качество техники

УДК 351.811.12(470)

Итоги работы органов гостехнадзора за последние годы стали предметом научного изучения и осмысления авторов С.Ю. Дрямова, начальника НИЦ «Гостехнадзор» ФГБНУ «Росинформагротех» и А.В. Стадника, ассистента кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка и высоких технологий в растениеводстве ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», E-mail: nicgtn@mail.ru.

Авторы отмечают, что в современных экономических условиях на органы гостехнадзора возложена важная роль по надзору за тракторами, самоходными дорожно-строительными и иными машинами, а также прицепами к ним.

В агропромышленном комплексе ведется контроль, как соблюдаются правила эксплуатации машин и оборудования.

Отмечено в статье, какими законодательными актами руководствуются инспекции ГТН в своей работе. Авторы приводят данные о числе зарегистрированных тракторов, самоходных машин и т.д., показана динамика этого процесса.

Работа органов ГТН строится по соответствующим планам, основной пункт которых – проведение технического осмотра. Число самоходных машин, прошедших ТО, по отношению к числу представленных на техосмотр может служить параметром, определяющим качество подготовки к проведению ТО и принципиальность проведения этой работы инспекторами гостехнадзора, а число машин, прошедших ТО, к числу зарегистрированных машин, характеризует показатель технической готовности предприятий.

Статья проиллюстрирована таблицей и диаграммами. На третьей странице обложки даны четыре диаграммы о динамике деятельности ГТН.

Резюме:

Проанализирована работа инспекций гостехнадзора субъектов РФ. Представлена динамика числа зарегистрированной техники, в том числе зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в АПК и данные по техническим осмотрам техники.

Ключевые слова:

Гостехнадзор; сельскохозяйственная техника; анализ; технический осмотр.

Авторы:

С.Ю. Дрямов

 

начальник НИЦ «Гостехнадзор»

ФГБНУ «Росинформагротех»

А.В. Стадник

 

ассистент

E-mail: nicgtn@mail.ru

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»

Control ensures the quality of equipment

Summary:

The activities of Gostekhnadzor (State Engineering Supervision) Research Center are summarized. Functioning of Gostekhnadzor inspectorates of the constituent territories of the Russian Federation is analyzed. The dynamics of the number of registered machinery in the agribusiness, including combine harvesters and forage combine harvesters, is presented.

Keywords:

Russian State Technical Authority; agricultural machinery; analysis; maintenance inspection.

 

S.Yu. Dryamov

 

head of research center «Gostekhnadzor»

 

FSBSI «Rosinformagrotech»

 

A.V. Stadnik

 

assistant

 

E-mail: nicgtn@mail.ru

 

FSBEI HE «Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ

Мембранная технология очистки сточных вод

УДК 628.543.1

Г.А. Симонов, доктор сельскохозяйственных наук, доцент (Северо-Западный научно-исследовательский институт молочного и лугопастбищного хозяйства – обособленное подразделение ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»), И.И. Шигапов, доктор технических наук, доцент (Технологический институт – филиал ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»), Б.Р. Ахмадов, (Таджикский Аграрный Университет имени Шириншох Шотемур), Ю.Р. Гирфанова, ассистент (Технологический институт – филиал ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина», О.Н. Краснова, старший преподаватель (Димитровградский инженерно-технологический институт – филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ») отмечают, что один из перспективных методов интенсификации биологической и флотационной очистки сточных вод, способный повысить эффективность работы очистных сооружений и упростить их технологические схемы, – применение разработанного мембранного газоразделительного модуля, выполняющего функции генератора обогащения воздуха кислородом (до 39–40 %) и устройства по насыщению жидкости газом (оксигенатор) (показан на рисунке).

На основании проведенных исследований разработана схема включения мембранного газоразделительного оборудования в систему химико-флотационной очистки промышленных стоков (схема представлена на рисунке).

Предусмотрены и рассмотрены в статье два варианта работы газоразделительной установки: газоразделительный модуль используется как диспергирующее оборудование и как генератор для получения воздуха, обогащенного кислородом до 39–40%.

Резюме:

Решая приоритетные научно-технические проблемы в области разработки энерго- и ресурсосберегающих технологий, проводит работы по созданию современных методов увеличения результативности систем водоподготовки и очистки сточных вод промышленных предприятий и предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, на основе использования мембранной технологии. Промышленные стоки газовой отрасли на сегодняшний день очищаются с применением типовой биотехнологии в аэротенках, биофильтрах и окситенках.

Ключевые слова:

мембрана; очистка; водоподготовка; сточные воды; аэрация.

Авторы:

Г.А. Симонов

доктор сельскохозяйственных наук

доцент

Северо-Западный научно-исследовательский институт молочного и лугопастбищного хозяйства – обособленное подразделение ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»

Шигапов Ильяс Исхакович

доктор технических наук

доцент

E-mail: schigapov@mail.ru

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»

Б.Р. Ахмадов

 

 

Таджикский Аграрный Университет имени Шириншох Шотемур

Ю.Р. Гирфанова

 

ассистент

E-mail: wwaz2110@mail.ru

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»

О.Н. Краснова

 

старший преподаватель

Димитровградский инженерно-технологический институт – филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Литература

1. Губейдуллин, Х.Х. Трубчатый текстильный аэратор для очистки сточных вод / Х.Х. Губейдуллин, И.И. Шигапов, А.А. Кафиятуллова // Сельский механизатор. – 2014. – № 2. – С. 28–29.

2. Губейдуллин, Х.Х. Новые виды текстильных фильтров / Х.Х. Губейдуллин, И.И. Шигапов, А.В. Поросятников, С.С. Лукоянчев // Сельский механизатор. – 2015. – № 6. – С. 32–33.

3. Губейдуллин, Х.Х. Исследование воздухопроницаемости пористых перегородок трубчатых текстильных фильтров / Х.Х. Губейдуллин, И.И. Шигапов, А.В. Поросятников, С.С. Лукоянчев, О.С. Камалдинова // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2015. – № 5 (358). – С. 244–247.

4. Губейдуллин, Х.Х. Трубчатые текстильные фильтры для очистки молока / Х.Х. Губейдуллин [и др.] // Сельский механизатор. – 2011. – № 1. – С. 28–29.

5. Шигапов, И.И. Барботажные аэраторы для очистки сточных вод животноводческих ферм / И.И. Шигапов, А.В. Поросятников, С.С. Лукоянчев, А.М. Кадырова, О.Н. Краснова // Сельский механизатор. – 2018. – № 6. – С. 28–29.

6. Губейдуллин, Х.Х. Разработка и исследование фильтровальных перегородок плоских и трубчатых текстильных фильтров / Х.Х. Губейдуллин, И.Н. Панин, И.И. Шигапов, А.В. Поросятников // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2015. – № 1 (355). – С. 159–164.

7. Губейдуллин, Х.Х. Гидравлические свойства пористых перегородок трубчатых текстильных фильтров / Х.Х. Губейдуллин, И.И. Шигапов, А.В. Поросятников, С.С. Лукоянчев, О.С. Камалдинова //Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2015. – № 5 (358). – С. 215–219.

Membrane wastewater treatment technology

Summary:

Solving priority scientific and technical problems in the development of energy and resource-saving technologies, the branch is currently working on the creation of modern methods to increase the efficiency of water treatment and wastewater treatment systems of industrial enterprises and enterprises processing agricultural products, based on the use of membrane technology.

Industrial effluents of the gas industry are currently treated using typical biotechnology in aeration tanks, biofilters and oxytanks.

Keywords:

membrane; purification; water treatment; waste water; aeration.

 

G.A. Simonov

doctor of agricultural sciences

assistant professor

 

North-West Research Institute of Dairy and Grassland Farming – a separate subdivision of the Federal State Budgetary Scientific Institution «Vologda Scientific Center of the Russian Academy of Sciences»

 

I.I. Shigapov

doctor of technical sciences

assistant professor

 

Е-mail: schigapov@mail.ru

 

Technological Institute – branch of the «Ulyanovsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin»

 

B.R. Akhmadov

 

 

 

Tajik agrarian university named after Shirinsho Shotemur

 

Yu.R. Girfanova

 

assistant

 

E-mail: wwaz2110@mail.ru

 

Technological Institute – branch of the «Ulyanovsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin»

 

O.N. Krasnova

 

senior lecturer

 

Dimitrovgrad Institute of Engineering and Technology – a branch of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «National Research Nuclear University «MEPhI»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Оптимизация применения ротационного насоса-дозатора шлангового типа

УДК 631.363

А.Н. Глобин, кандидат технических наук, доцент (Азово-Черноморский инженерный институт – филиал ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет») представляет дозирующее устройство для жидких компонентов смеси (показано на рисунке), которое включает ротационный насос-дозатор шлангового типа, электродвигатель для его привода, передачу и средства измерения и контроля.

Определена сумма затрат на насос-дозатор, которая зависит от износа его эластичных оболочек.

Затраты, связанные с износом насоса-дозатора при его форсировании, зависят от частоты вращения ротора насоса-дозатора.

Получена обобщенная целевая функция.

Для ее решения использован графоаналитический метод.

Оптимизирована частота вращения насоса-дозатора.

Графики изменения целевой функции показаны на рисунках.

Резюме:

Определена сумма затрат на насос-дозатор, которая зависит от износа его эластичных оболочек. Затраты, связанные с износом насоса-дозатора при его форсировании, зависят от частоты вращения ротора насоса-дозатора. Получена обобщенная целевая функция. Для ее решения использован графоаналитический метод. Оптимизирована частота вращения насоса-дозатора.

Ключевые слова:

насос-дозатор; оптимизация; эффективность; функция; график изменения функции; частота вращения; затраты.

Авторы:

А.Н. Глобин

кандидат технических наук

доцент

E-mail: glibin_andn@rambler.ru

Азово-Черноморский инженерный институт – филиал ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»

Литература

1. Арсентьев, Ю.Д. Инженерно-экономические расчеты в обобщенных переменных / Ю.Д. Арсеньев. – М.: Высшая школа, 1979. – 215 с.

2. Глобин, А.Н. Дозирующие устройства: монография / А.Н. Глобин. – Саратов, 2017. – 344 с.

3. Глобин, А.Н. Анализ работы винтовых дозаторов в линиях приготовления кормов / А.Н. Глобин, А.В. Куриленко // Сельский механизатор. – 2017. – № 9. – С. 24.

4. Глобин, А.Н. Дозаторы / А.Н. Глобин, И.Н. Краснов. – Москва-Берлин, 2016. – 368 с.

Optimizing the use of a rotary hose-type metering pump

Summary:

The amount of expenses for the metering pump is determined, which depends on the wear of its elastic shells. The costs associated with the wear of the metering pump when its forced depends on the rotational speed of the metering pump rotor. A generalized objective function is obtained. To solve it, the graph-analytical method was used. The speed of rotation of the pump-doser is optimized.

Keywords:

dosing pump; optimization; efficiency; function; schedule change function; rotation frequency; expenses.

 

A.N. Globin

candidate of technical sciences

assistant professor

 

E-mail: glibin_andn@rambler.ru

 

Azov-Black Sea Engineering Institute – a branch of the FSBEI HE «Don State Agrarian University»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Влияние подготовки зерна перед помолом на качество производимой муки

УДК 664.72

М.М. Гафин, кандидат технических наук, доцент, И.И. Шигапов, доктор технических наук, доцент, Ю.С. Гирфанова, ассистент (Технологический институт – филиал ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»), О.Н. Краснова, старший преподаватель (Димитровградский инженерно-технологический институт – филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»), Г.А. Симонов, доктор сельскохозяйственных наук, доцент (Северо-Западный научно-исследовательский институт молочного и лугопастбищного хозяйства – обособленное подразделение ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук») рассматривают один из путей решения проблемы повышения мукомольных свойств зерна пшеницы благодаря использованию и совершенствованию процессов его очистки и увлажнения непосредственно перед помолом.

Исследования показывают, что применение указанных технологических процессов подготовки зерна к помолу в конечном итоге значительно влияет на качество вырабатываемой муки.

В статье в таблицах представлены: эффективность очистки зерна пшеницы от сорной примеси; влияние очистки зерна на натуру, влажность, количество клейковины; изменение свойств зерна пшеницы после холодного кондиционирования; базисные показатели качества партий зерна пшеницы, направляемых на помол.

Резюме:

Рассмотрен один из путей решения проблемы повышения мукомольных свойств зерна пшеницы благодаря использованию и совершенствованию процессов его очистки и увлажнения непосредственно перед помолом. Исследования показывают, что применение указанных технологических процессов подготовки зерна к помолу в конечном итоге значительно влияет на качество вырабатываемой муки.

Ключевые слова:

переработка зерна; мукомольная промышленность; показатели качества и выход муки; технологический процесс переработки зерна.

Авторы:

М.М. Гафин

кандидат технических наук

доцент

E-mail: mgafin@yandex.ru

Шигапов Ильяс Исхакович

доктор технических наук

доцент

Е-mail: schigapov@mail.ru

Ю.С. Гирфанова

 

ассистент

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»

О.Н. Краснова

 

старший преподаватель

Димитровградский инженерно-технологический институт – филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Г.А. Симонов

доктор сельскохозяйственных наук

доцент

Северо-Западный научно-исследовательский институт молочного и лугопастбищного хозяйства – обособленное подразделение ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»

Литература

1. Исайчев, В.А. Практикум по технологии хранения, переработки и стандартизации продукции растениеводства: учеб. пособие для вузов/ В.А. Исайчев, Ф.А. Мударисов, Н.Н. Андреев. – Ульяновск: ГСХА, 2006. – 487 с.

2. Гафин, М.М. Зерномоечные машины / М.М. Гафин. – Ульяновск, УГСХА, 2009. – 44 с.

3. Егоров Г.А. Малая мукомольная мельница: пособие для предпринимателей / Г.А. Егоров. – СПб.: ГИОРД, 2000. – 96 с.

The influence of grain preparation before grinding on the quality of the produced grain

Summary:

The work is devoted to one of the ways to solve the problem of increasing the milling properties of wheat grain through the use and improvement of its cleaning and moistening processes before grinding. Studies show that the use of these technological processes for preparing grain for grinding significantly affects the quality of flour produced.

Keywords:

grain processing; flour milling industry; quality indicators and flour yield; technological process of grain processing.

 

M.M. Gafin

candidate of technical sciences

assistant professor

 

E-mail: mgafin@yandex.ru

 

I.I. Shigapov

doctor of technical sciences

assistant professor

 

Е-mail: schigapov@mail.ru

 

Yu.S. Girfanova

 

assistant

 

Technological Institute – branch of the «Ulyanovsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin»

 

O.N. Krasnova

 

senior lecturer

 

Dimitrovgrad Institute of Engineering and Technology – a branch of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «National Research Nuclear University «MEPhI»

 

G.A. Simonov

doctor of agricultural sciences

assistant professor

 

North-West Research Institute of Dairy and Grassland Farming – a separate subdivision of the Federal State Budgetary Scientific Institution «Vologda Scientific Center of the Russian Academy of Sciences»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ЭНЕРГЕТИКА: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

Структура системы безопасности установок для электрической прополки

УДК 621.3;631.517

В.И. Баев, И.В. Юдаев, доктора технических наук, профессора, П.В. Прокофьев, И.В. Баев, старшие преподаватели (ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет») проводят обоснование системы электробезопасности при эксплуатации электротехнологических установок для уничтожения сорняков.

Результаты изучения электрофизических характеристик сорных растений, как объектов электрического воздействия, а также анализ моделей электропропольщиков позволили определить основные элементы и обосновать построение рациональной структуры агрегата (показан на рисунке) для уничтожения сорняков электрическими импульсами высокого напряжения.

Электропропольщик должен быть безопасен при эксплуатации и ремонте.

Определены основные направления решения вопросов электробезопасности при его использовании, которые представлены в виде системы (показаны на рисунке).

В статье представлено обоснование перечня мероприятий, выполнение которых обеспечивает безопасное ведение работ по эксплуатации электроимпульсного пропольщика.

Резюме:

На основании анализа нормативных документов и результатов проведенных исследований представлено обоснование перечня мероприятий, выполнение которых обеспечивает безопасное ведение работ по эксплуатации электроимпульсного пропольщика.

Ключевые слова:

электроимпульсная прополка; электробезопасность при электропрополке; система электробезопасности; перечень мероприятий.

Авторы:

Баев Виктор Иванович

доктор технических наук

профессор

Юдаев Игорь Викторович

доктор технических наук

профессор

Прокофьев Петр Викторович

 

старший преподаватель

Баев Иван Викторович

 

старший преподаватель

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»

 

E-mail: camen79@mail.ru

Литература

1 Шаталина, Л.П. Эффективность агротехнических и химических приемов борьбы с сорняками в зернопаровом севообороте в условиях северной лесостепи Зауралья: автореф. дис. … канд. с.-х. наук / Л.П. Шаталина. – Курган, 2007. – 21 с.

2. Тверитин, А.В. Состояние и тенденции развития электрических способов и оборудования для борьбы с сорняками / А.В. Тверитин [и др.] // Обзорная информация. – М.: ВНИИТЭИСХ, 1984. – 65 с.

3. Баев, В.И. Действующие факторы электроискрового разряда при обработке растений / В.И. Баев, В.Н. Савчук // Электронная обработка материалов. – 1974. – №1. – С.70–72.

4. Баев, В.И. Технологическая эффективность электроимпульсной обработки сорняков / В.И. Баев, И.В. Юдаев / Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2001. – №10. – С.17–19.

5. Юдаев, И.В. Рациональная структура построения электроимпульсного пропольщика / И.В. Юдаев // Тракторы и сельхозмашины. – 2011. – № 6. – С. 28–30.

6. Правила устройства электроустановок (седьмое издание). Все действующие разделы ПУЭ-7 2019 год. Последняя редакция. – М: Моркнига, 2019. – 584 с.

7. Борисов, Ю.С. Повышение уровня электробезопасности защитой по току утечки / Ю.С. Борисов, А.А. Некрасов, С.В. Марчевский // Сельский механизатор. – 2015 – №12. – С.31–33.

8. Баев, И.В. Расчет полей растекания тока в почве вокруг растения и заземляющего электрода при электрической прополке / И.В. Баев, П.В. Прокофьев // Стратегическое развитие АПК и сельских территорий РФ в современных международных условиях: мат. Межд. науч.-практ. конф. – Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. – Т. 2. – С. 371–374.

The structure of the safety system of the electric weeding machine

Summary:

Based on the analysis of regulatory documents and the results of studies, the rationale for the list of measures, the implementation of which ensures the safe conduct of work on the operation of an electric pulse weeder, is presented.

Keywords:

electropulse weeding; electrical safety during electrical weeding; electrical safety system; list of measures.

 

V.I. Baev

doctor of technical sciences

professor

 

I.V. Yudaev

doctor of technical sciences

professor

 

P.V. Prokofiev

 

senior lecturer

 

I.V. Baev

 

senior lecturer

 

FSBEI HE «Volgograd State Agrarian University»

 

E-mail: camen79@mail.ru

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ТЕХНИКЕ – ДОЛГИЙ ВЕК

Диагностирование двигателя внутреннего сгорания по суммарной ЭДС в парах трения

УДК 629.1

И.Р. Салахутдинов, кандидат технических наук, доцент (Технологический институт – филиал ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»), А.А. Глущенко, С.Н. Петряков, кандидаты технических наук, доценты, (ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»), А.Л. Хохлов, доктор технических наук, профессор, И.И. Шигапов, доктор технических наук, доцент (Технологический институт – филиал ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина») установили возможность оценки технического состояния двигателя внутреннего сгорания по ЭДС, возникающей в его парах трения.

Теоретически определено влияние площади контакта пар трения и зазора между ними на электрическое сопротивление в контакте, и, соответственно, на возникающую ЭДС.

В результате проведенных теоретических расчетов получена зависимость ЭДС от зазоров в сопряжениях.

Для подтверждения теоретических выкладок проведены стендовые исследования двигателя УМЗ-417 по определению ЭДС, возникающей в его парах трения при различной частоте вращения коленчатого вала, с последующим микрометрированием деталей.

На рисунках показаны: зависимость ЭДС от зазора в сопряжении трущегося узла; зависимость ЭДС от зазора трущегося узла.

В таблице представлены показания ЭДС цепи по узлам трения двигателя.

Резюме:

Установлена возможность оценки технического состояния двигателя внутреннего сгорания по ЭДС, возникающей в его парах трения. Теоретически определено влияние площади контакта пар трения и зазора между ними на электрическое сопротивление в контакте, и, соответственно, на возникающую ЭДС. В результате проведенных теоретических расчетов получена зависимость ЭДС от зазоров в сопряжениях. Для подтверждения теоретических выкладок проведены стендовые исследования двигателя УМЗ-417 по определению ЭДС, возникающей в его парах трения при различной частоте вращения коленчатого вала, с последующим микрометрированием деталей.

Ключевые слова:

пара трения; электродвижущая сила; площадь контакта; контактное сопротивление; зазор.

Авторы:

И.Р. Салахутдинов

кандидат технических наук

доцент

E-mail: ilmac73@mail.ru

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»

А.А. Глущенко

кандидат технических наук

доцент

С.Н. Петряков

кандидат технических наук

доцент

E-mail: jakseal@mail.ru

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»

А.Л. Хохлов

доктор технических наук

профессор

Шигапов Ильяс Исхакович

доктор технических наук

доцент

Е-mail: schigapov@mail.ru

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»

Литература

1. Методы управления трением и изнашиванием материалов в условиях возникновения контактной разности потенциалов / И.Р. Салахутдинов, А.А. Глущенко, М.М. Замальдинов, А.П. Никифоров // Эксплуатация автотракторной и сельскохозяйственной техники: опыт, проблемы, инновации, перспективы. – Мат. III Межд. науч.-практ. конф. – Пенза: РИО ПГАУ, 2017. – С.125–127.

2. Процесс образования контактной разности потенциалов в сопряжении поршневое кольцо – гильза цилиндров / И.Р. Салахутдинов, А.А. Глущенко, М.М. Замальдинов, А.В. Лисин // Эксплуатация автотракторной и сельскохозяйственной техники: опыт, проблемы, инновации, перспективы. – Мат. III Межд. науч.-практ. конф. – Пенза: РИО ПГАУ, 2017. – С.128–130.

3. Коченов, В.А. Повышение герметичности и износостойкости цилиндропоршневой группы ДВС/ В.А. Коченов, Д.В. Яшин // Сельский механизатор. – 2020. – № 4. – С. 34–35.

4. Бирюков, Е.Н. Измерительный комплекс оценки технического состояния опор качения и скольжения электрорезистивным методом «Кронверк 7607» / Е.Н. Бирюков, Е.В. Ершов // Контроль. Диагностика. – 2006. – №12. – С. 57 – 58.

5. Уханов, Д.А. Наведённая ЭДС – критериальный показатель минимальной частоты вращения коленчатого вала поршневого ДВС / Д.А. Уханов, А.П. Уханов, В.А. Перов // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. – 2018. – №1 (41). – С. 21–25.

6. Гордиенко, П.Л. О влиянии электрического тока на износ при трении металлических тел / П.Л. Гордиенко, С.Л. Гордиенко // Вестник машиностроения. –1952. – №7. – С.38.

7. Зуев, Л.Б. О влиянии контактной разности потенциалов и электрического потенциала на микротвердость металлов / Л.Б. Зуев, В.И. Данилов, С.В. Коновалов, Р.А. Филипьев, В.Е. Громов // Физика твердого тела. – 2009. – Т. 51. – Вып. 6. – С. 1077 – 1080.

Diagnostics of an internal combustion engine by the total EMF in friction pairs

Summary:

The possibility of assessing the technical state of an internal combustion engine by EMF arising in its friction pairs has been established. The effect of the contact area of friction pairs and the gap between them on the electrical resistance in the contact and, accordingly, on the emerging EMF is theoretically determined. As a result of the theoretical calculations, the dependence of the EMF on the gaps in the mates was obtained. To confirm the theoretical calculations, bench studies of the UMZ–417 engine were carried out to determine the EMF arising in its friction pairs at different crankshaft speeds, followed by micrometry of the parts.

Keywords:

friction pair; electromotive force; contact area; contact resistance; gap.

 

I.R. Salakhutdinov

candidate of technical sciences

assistant professor

 

E-mail: ilmac73@mail.ru

 

Technological Institute – branch of the «Ulyanovsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin»

 

A.A. Glushchenko

candidate of technical sciences

assistant professor

 

S.N. Petryakov

candidate of technical sciences

assistant professor

 

E-mail: jakseal@mail.ru

 

FSBEI HE «Ulyanovsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin»

 

A.L. Khokhlov

doctor of technical sciences

professor

 

I.I. Shigapov

doctor of technical sciences

assistant professor

 

Е-mail: schigapov@mail.ru

 

Technological Institute – branch of the «Ulyanovsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Определение технического состояния ремонтного оборудования

УДК 621.941

Р.Ш. Халимов, Н.П. Аюгин, кандидаты технических наук, доценты (ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»), И.И. Шигапов, доктор технических наук, доцент (Технологический институт – филиал ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина») представляют комплексный метод расчета и определения технического состояния типового ремонтного оборудования на основании предложенного интегрального критерия оценки автоколебаний с учетом совокупности факторов, ограничивающих динамическое состояние технологической системы.

Резюме:

Разработан комплексный метод расчета и определения технического состояния типового ремонтного оборудования на основании предложенного интегрального критерия оценки автоколебаний с учетом совокупности факторов, ограничивающих динамическое состояние технологической системы.

Ключевые слова:

ремонтное оборудование; виброустойчивость; металлообработка; динамические характеристики; сельскохозяйственная техника.

Авторы:

Р.Ш. Халимов

кандидат технических наук

доцент

Н.П. Аюгин

кандидат технических наук

доцент

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»

Шигапов Ильяс Исхакович

доктор технических наук

доцент

Е-mail: schigapov@mail.ru

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»

Литература

1. Гаврилин, А.Н. Метод оперативной диагностики металлорежущего станка для обработки заготовок типа тел вращения / А.Н. Гаврилин, Б.Б. Мойзес // Контроль. Диагностика. – 2013. – № 9. – С. 81–84.

2. Израилович, М.Я. Гашение фрикционных автоколебаний с учетом двух направлений колебаний инструмента / М.Я. Израилович, Б.М. Эрлих // Сборка в машиностроении, приборостроении. – 2016. – № 12. – С. 38–40.

3. Морозов, А.В. Повышение качества ремонта втулки вертикального шарнира рамы трактора К-701 и его модификаций применением электромеханической закалки/ A.V. Morozov, N.I. Shamukov, E.A. Tokmakov, Vestnik of Ulyanovsk state agricultural academy, 2(38) (2017).

4. Yakovlev, S.A. Electromechanical hardening of vt22 titanium alloy in screw-cutting lathes / S.A. Yakovlev, M.M. Zamaldinov,Y.V. Nuretdinova, A.L. Mishanin, V.N. Igonin, M.V. Sotnikov, V.V. Khabarova // Russian Engineering Research. – 2018. – Т. 38. – № 6. – С. 488 – 490.

5. Morozov, A. The influence of volumetric electromechanical mandreling on the lead yield from the matrix material on the bronze bearing bushing surface (Conference Paper) / A.Morozov, G.Fedotov, K. Kundrotas, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 709, 3 (2020).

Determination of the technical condition of repair equipment

Summary:

A complex method has been developed for calculating and determining the technical condition of a typical repair equipment based on the proposed integral criterion for evaluating self-oscillations taking into account a set of factors limiting the dynamic state of the technological system.

Keywords:

repair equipment; vibration resistance; metalworking; dynamic characteristics; agricultural machinery.

 

R.Sh. Khalimov

candidate of technical sciences

assistant professor

 

N.P. Ayugin

candidate of technical sciences

assistant professor

 

FSBEI HE «Ulyanovsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin»

 

I.I. Shigapov

doctor of technical sciences

assistant professor

 

Е-mail: schigapov@mail.ru

 

Technological Institute – branch of the «Ulyanovsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Влияние смесевого рыжико-минерального топлива на износ плунжерных пар ТНВД

УДК 629.114.2.003+621.436.03

А.П. Уханов, доктор технических наук, профессор (ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет»), Д.А. Уханов, доктор технических наук, профессор (ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России»), А.Л. Хохлов, доктор технических наук, профессор (ФГБОУ ВО «Ульяновский ГАУ имени П.А. Столыпина»), А.А. Хохлов, кандидат технических наук, доцент (Технологический институт – филиал ФГБОУ ВО «Ульяновский ГАУ имени П.А. Столыпина») по результатам сравнительных эксплуатационных исследований тракторов определили показатели износа плунжерных пар топливных насосов высокого давления (ТНВД) при работе на товарном минеральном дизельном и смесевом рыжико-минеральном топливе.

Установлено, что показатели износа плунжерных пар ТНВД экспериментального трактора, работающего на смесевом рыжико-минеральном топливе, меньше аналогичных показателей контрольного трактора, работающего на товарном минеральном дизельном топливе.

На рисунках: скоростные характеристики ТНВД до начала исследований, после первого и второго сезона исследований.

В таблицах: наработка и расход топлива тракторами за время эксплуатационных исследований; масса плунжерных пар ТНВД до и после исследований; зазор в сопряжении плунжер-втулка плунжерных пар ТНВД до и после исследований.

Резюме:

По результатам сравнительных эксплуатационных исследований тракторов определены показатели износа плунжерных пар топливных насосов высокого давления (ТНВД) при работе на товарном минеральном дизельном и смесевом рыжико-минеральном топливе. Установлено, что показатели износа плунжерных пар ТНВД экспериментального трактора, работающего на смесевом рыжико-минеральном топливе, меньше аналогичных показателей контрольного трактора, работающего на товарном минеральном дизельном топливе.

Ключевые слова:

трактор; минеральное дизельное топливо; рыжико-минеральное топливо; топливный насос высокого давления; плунжерная пара; износ; показатели.

Авторы:

А.П. Уханов

доктор технических наук

профессор

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет»

Д.А. Уханов

доктор технических наук

профессор

ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России»

А.Л. Хохлов

доктор технических наук

профессор

А.А. Хохлов

кандидат технических наук

доцент

E-mail: khokhlov.73@mail.ru

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВО «Ульяновский ГАУ имени П.А. Столыпина»

Литература

1. Уханов, А.П. Биотопливо из рыжика: монография / А.П. Уханов, А.А. Хохлов. – Пенза: РИО ПГАУ, 2020. – 192 с.

2. Испытание секций ТНВД на различных видах топлива / А.П. Уханов, Д.А. Уханов, Е.Г. Ротанов, А.Л. Хохлов, А.А. Хохлов, А.А. Гузяев // Сельский механизатор. – 2018. – № 9. – С. 34–35.

3. Уханов, А.П. Теоретическая оценка ресурса плунжерных пар ТНВД при работе на смесевом рыжико-минеральном топливе / А.П. Уханов, Е.Г. Ротанов, А.А. Хохлов // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. – 2018. – №2 (42). – С. 18–22.

4. Уханов, А.П. Теоретический расчет изменения кольцевого зазора плунжерных пар ТНВД в зависимости от содержания рыжикового масла в смесевом рыжико-минеральном топливе / А.П. Уханов, Е.Г. Ротанов, А.А. Хохлов // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. – 2018. – Вып.4. – С. 49–56.

5. Пат. 2582535 РФ МПК F02M 43/00, F02D 19/06. Двухтопливная система питания дизеля / А.П. Уханов, Д.А. Уханов, А.А. Хохлов, Е.Г. Ротанов, А.Л. Хохлов. – № 2014152644/06; заявлено 24.12.2014; опубл. 27.04.2016, Бюл. № 12.

6. Пат. 2582700 РФ МПК B01F 5/06. Смеситель-дозатор растительного масла и минерального дизельного топлива / А.П. Уханов, Д.А. Уханов, А.А. Хохлов, Е.Г. Ротанов, А.Л. Хохлов. – № 2014152680/05; заявлено 24.12.2014; опубл. 27.04.2016, Бюл. № 12.

7. Пат. 2702067 РФ МПК F02M 43/00, F02D 19/06. Двухтопливная система питания дизеля автотракторного средства / А.П. Уханов, Д.А. Уханов, А.А. Хохлов. – № 2018142935; заявлено 04.12.2018; опубл. 03.10.2019, Бюл. № 28.

8. Пат. 2688859 РФ МПК В01F 7/02. Смеситель минерального топлива и растительного масла с активным приводом / Д.А. Уханов, А.П. Уханов, А.А. Хохлов, С.В. Горбачева. – № 2018127262; заявлено 24.07.2018; опубл. 22.05.2019, Бюл. № 15.

Influence of mixed camelina-mineral fuel on wear of plunger pairs of high-pressure fuel pumps

Summary:

Based on the results of comparative operational studies of tractors, the wear indicators of plunger pairs of high-pressure fuel pumps (HPFP) when working on commercial mineral diesel fuel and mixed cameline-mineral fuel were determined. It was found that the wear indicators of the plunger pairs HPFP of the experimental tractor running on mixed cameline-mineral fuel are less than those of the control tractor running on commercial mineral diesel fuel.

Keywords:

tractor; mineral diesel fuel; cameline-mineral fuel; fuel pump high-pressure; plunger pair; wear; indicators.

 

A.P. Ukhanov

doctor of technical sciences

professor

 

FSBEI HE «Penza State Agrarian University»

 

D.A. Ukhanov

doctor of technical sciences

professor

 

The 25th State Research Institute of chemmotology of the Ministry of Defence of the Russian Federation

 

A.L. Khokhlov

doctor of technical sciences

professor

 

A.А. Khokhlov

candidate of technical sciences

assistant professor

 

E-mail: khokhlov.73@mail.ru

 

Technological Institute – a branch of the «Ulyanovsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ОБЛОЖКИ

Вторая страница обложки

ИСПЫТАНО НА КУБАНСКОЙ МИС

Косилка валковая транспортная КВТ 7-14 «Draper Flow 700»

Предназначена для скашивания трав при заготовке сенажа, крупяных культур и семенников трав, а также укладывания срезанной массы в центральный, левосторонний или правосторонний валок и зерностебельной массы с двух проходов в сдвоенный валок при уборке раздельным способом зерновых колосовых культур.

В статье дано описание конструкции косилки, а также приведены результаты агротехнической и эксплуатационно-экономической оценок.

Технико-экономические показатели представлены в таблице.

На рисунках показаны: общий вид косилки и косилка в работе.

На первой странице обложки: косилка КВТ 7-14 «Draper Flow 700» на скашивании трав.

Испытательный центр ФГБУ «Кубанская МИС»

E-mail: kubmis@yandex.ru

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Информация

«Тракторные заводы» получили поддержку

Информация посвящена перспетивам развития крупнейшего машиностроительного холдинга страны – «Тракторные заводы». Проблемы финансовой поддержки компании, механизмы этого процесса были обсужден на совещании, состоявшемся в конце июня 2020 г. на площадке Чебоксарского завода промышленных тракторов. «Промсвязьбанк» вошел в сотрудничество с концерном. Генеральный директор «Тракторных заводов» А. Водопьянов подчеркнул на совещании важность процесса консолидации с банками и финансовыми структурами страны.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ