«Сельский механизатор» №8
Факторы, определяющие
тягово-сцепные свойства современных тракторов
Применение
БПЛА и мультиспектрального зондирования для мониторинга агрофитоценозов
Нейросетевая
система управления пневматической сеялкой с централизованным высевом семян
Перспективы
использования электротракторов в сельском хозяйстве
Обоснование
рациональной конструктивно-технологической схемы машины для уборки корнеплодов
Совершенствование
технологии посева семян подсолнечника как вероятностной агробиотехнической
системы
Повышение
эффективности работы дозирующей системы фитосанитарного модуля агрегата для
обеззараживания почвы
ЭНЕРГЕТИКА:
ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ
Анализ методик расчета
интегральных характеристик линейных асинхронных двигателей с продольным полем
НА
ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ
Определение
эффективности удаления частиц пыли из воздуха электрофильтром
Карусельная сушилка
семян трав
Обоснование
параметров укрытий при эвакуации животных
ТЕХНИКЕ
– ДОЛГИЙ ВЕК
Энергосберегающее
покрытие поверхности рабочих органов почвообрабатывающих машин
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА
Применение
виртуальных тренажеров для обучения операторов самоходных машин
Факторы,
определяющие тягово-сцепные свойства современных тракторов
Березин Г.А., Криштанов Е.А.,
Губарев В.Д., Титов К.С.
УДК 621.11:631.3 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-8-3-4-5-34
Актуальность
темы исследования обусловлена необходимостью поиска оптимальных режимов работы
тракторов, при которых достигается баланс между максимальной тягой и
минимальным негативным воздействием на агроландшафт. Традиционные подходы к
оценке тяговых качеств на основе эмпирических зависимостей требуют пересмотра в
свете внедрения цифровых технологий управления и появления новых типов
движителей. Целью исследований является систематизация факторов, влияющих на
тягово-сцепные свойства, и выявление резервов повышения эффективности
использования тракторного парка.
Авторами
статьи установлено, что оптимальный режим работы трактора достигается при
балансе между сцепным весом, давлением в шинах и степенью буксования.
Современные технологии, такие как системы автоматической подкачки шин,
бесступенчатые трансмиссии и электронные системы контроля пробуксовки,
позволяют приблизиться к этому оптимуму в автоматическом режиме.
|
Резюме: |
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью
поиска оптимальных режимов работы тракторов, при которых достигается баланс
между максимальной тягой и минимальным негативным воздействием на
агроландшафт. Традиционные подходы к оценке тяговых качеств на основе
эмпирических зависимостей требуют пересмотра в свете внедрения цифровых
технологий управления и появления новых типов движителей. Целью исследований
является систематизация факторов, влияющих на тягово-сцепные свойства, и
выявление резервов повышения эффективности использования тракторного парка. |
||
|
Ключевые слова: |
трактор,
тягово-сцепные свойства, энергоэффективность, производительность,
экологичность |
||
|
Авторы: |
Березин Г.А. |
аспирант |
|
|
Криштанов Е.А. |
кандидат технических наук, доцент |
||
|
Губарев В.Д. |
преподаватель-исследователь |
||
|
Титов К.С. |
студент |
||
|
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет |
|||
|
|
|||
|
1. Калинин А. Б., Ружьев В. А.,
Теплинский И. З. Формирование рационального режима влагообеспечения растений
на основе совершенствования технологических приемов и технических средств об
работки почвы // М.:
Издательско-книготорговый центр Колос-с, 2025. – 168 с. – ISBN
978-5-00129-511-2. 2. Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ № 2025613752 Российская Федерация. Методы и
средства повышения эффективности технологических процессов функционирования
почвообрабатывающих рабочих органов машин и орудий: заявл. 14.02.2025: опубл.
14.02.2025 / Ружьев В.А., Калинин А.Б., Теплинский И.З. [и др.]; заявитель
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет». 3. Савченко Д.А., Кокунова И.В.,
Ружьев В.А. Основные направления снижения расхода топлива при эксплуатации
автотракторной техники // Научные исследования высшей школы по приоритетным
направлениям в АПК : Материалы Международной научно-практической конференции,
посвященной Дню Академии, Великие Луки, 06 декабря 2023 г. Великие Луки:
Великолукская государственная сельскохозяйственная академия, 2023. С.
365-370. 4. Картошкин А.П., Фомичев А.И.,
Ружьев В.А. Сравнительные тягово-динамические испытания малогабаритных
тракторов // Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском
хозяйстве: Сборник научных статей Международной научно-практической
конференции, Минск, 21-23 ноября 2018 г. – Минск: Белорусский государственный
аграрный технический университет, 2018. С. 208-213. 5. Кокунова И.В., Ружьев В.А.,
Орехов А.И. Цифровизация и интеллектуализация современного сельского
хозяйства // Агротехнологии XXI века: стратегия развития, технологии,
инновации: Материалы Международной научно-практической конференции, Великие
Луки, 16 октября 2025 г. – Великие Луки: Великолукская государственная
сельскохозяйственная академия, 2025. С. 87-91. 6. Калинин А.Б., Теплинский И.З.,
Ружьев В.А. [и др.]. Снижение экологических рисков применения мобильных
энергонасыщенных агрегатов при возделывании семенного картофеля с учетом
закономерности тепло и влагопереноса внутри корнеобитаемого слоя почвы //
Аграрный научный журнал. 2023. № 5. С. 132–139. – DOI
10.28983/asj.y2023i5pp132-139. |
|||
|
FACTORS
DETERMINING TRACTION AND COUPLING PROPERTIES OF MODERN TRACTORS |
|||
|
Summary: |
The relevance of the research topic is due to the
need to find optimal modes of operation of tractors, in which a balance is
achieved between maximum traction and minimal negative impact on the
agrolandscape. Traditional approaches to assessing traction qualities based
on empirical dependencies require revision in the light of the introduction
of digital control technologies and the emergence of new types of propulsors.
The purpose of the research is to systematize the factors affecting the
traction and coupling properties, and to identify reserves for increasing the
efficiency of using the tractor fleet. |
||
|
Keywords: |
tractor,
traction and coupling properties, energy efficiency, productivity,
environmental friendliness |
||
|
Authors: |
Berezin G.A., Krishtanov E.A., Gubarev
V.D., Titov K.S. |
||
|
|
St.
Petersburg State Agrarian University |
||
Применение БПЛА и мультиспектрального
зондирования для мониторинга агрофитоценозов
Каюдин В.Е., Суховский Д.А.,
Давлятшин Р.Х., Мушкудиани М.И., Ойнас Н.М.
УДК 631.11:629.735:528.8 DOI:
10.47336/0131-7393-2026-8-6-7
Традиционные
методы мониторинга состояния агрофитоценоза с использованием наземных
технологий требуют больших трудовых и как следствие экономических затрат, а использование
орбитальных спутников зависит от облачности, к тому же сам спутник обладает
низкой детализацией снимков, из-за чего такие мелкие детали, как сорняки или
болезни растений попросту не видны на снимках. Данная проблема решается
применением программно-аппаратных комплексов на беспилотных летательных аппаратах
(БПЛА). Однако прежде, чем это использовать, необходимо чётко решить, какое
навесное оборудование использовать для БПЛА под конкретные задачи.
Авторами
статьи проведен анализ использования БПЛА в точном земледелии, проанализированы
технические средства и рассмотрена классификация сенсорного оборудования для
БПЛА и описаны их функции.
|
Резюме: |
Проведен анализ использования беспилотных летательных
аппаратов (БПЛА) в точном земледелии, проанализированы технические средства и
рассмотрена классификация сенсорного оборудования для БПЛА и описаны их
функции. |
||
|
Ключевые слова: |
точное
земледелие, БПЛА, цифровизация агропромышленного комплекса (АПК), умное
сельское хозяйство, охрана труда |
||
|
Авторы: |
Каюдин В.Е. |
аспирант |
|
|
Суховский Д.А. |
старший преподаватель |
||
|
Давлятшин Р.Х. |
старший преподаватель |
||
|
Мушкудиани М.И. |
кандидат технических наук, доцент |
||
|
Ойнас Н.М. |
студент |
||
|
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет |
|||
|
agro@spbgau.ru |
|||
|
1. Катаев М.Ю., Крылов М.О., Гейко
П.П. Программа сравнения изображений вегетационного индекса по данным,
полученным со спутников и беспилотного летательного аппарата // Доклады
Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. 2020.
Т. 23. № 4. С. 63-70. – DOI 10.21293/1818-0442-2020-23-4-63-70. EDN: NKNBNA. 2. Своевременно выявить болезни
растений поможет новый метод сенсорного анализа [Электронный ресурс] //
Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений (ВИЗР ). —
URL:
http://vizrspb.ru/news/svoevremenno-vyiyavit-bolezni-rastenij-pomozhet-novyij-metod-sensornogo-analiza.html
(дата обращения: 17.06.2026). 3. Применение лазеров в сельском
хозяйстве. – Текст: электронный // Лазерные компоненты: [официальный сайт].
2024. 9 сентября. – URL: lasercomponents.ru 4. Труфляк Е. В., Трубилин Е. И.
Точное земледелие: учебное пособие. – 3-е изд., стер. Санкт-Петербург: Лань,
2021. 376 с. ISBN 978-5-8114-7060-0. – Текст: электронный Лань:
электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/174517
(дата обращения: 17.06.2026). 5. Захлебин А.С. Повышение
точности построения ортофотоплана местности по видеоданным с беспилотного
летательного аппарата: диссертация на соискание ученой степени кандидата
технических наук / Захлебин Александр Сергеевич, 2022. – 139 с. – EDN:
VIMRIM. 6. Норсеев С. А. Алгоритмы
предполетного квазиоптимального определения маршрутов группы беспилотных
летательных аппаратов: специальность 05.13.01 «Системный анализ, управление и
обработка информации (по отраслям): диссертация на соискание ученой степени
кандидата технических наук / Норсеев Сергей Александрович. – 2017. 179 с.
EDN: CPHAVQ. 7. Литвиненко В. И., Ногинов Ю.
В.. Борьба с беспилотными летательными аппаратами – Москва: Общество с ограниченной
ответственностью «Издательство «КноРус», 2021. 148 с. ISBN 978-5-406-06604-1.
EDN: FVEEZQ. 8. Гасиев, В. И. Научное
обоснование формирования высокопродуктивных агрофитоценозов многолетних и
однолетних кормовых культур в условиях Центрального Предкавказья: диссертация
на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук / Гасиев Вадим
Ирбекович. Махачкала, 2024. 345 с. – EDN: BGMKNU. |
|||
|
USE OF UAV
AND MULTISPECTRAL PROBING FOR AGROPHYTOCENOSIS MONITORING |
|||
|
Summary: |
This article analyzes the use of UAVs in precision
farming, examines the technical means, and discusses the classification of
sensor equipment for UAVs and their functions. |
||
|
Keywords: |
precision
farming, UAVs, digitalization of the agro-industrial complex, smart
agriculture, occupational safety |
||
|
Authors: |
Kayudin V.E., Sukhovsky D.A.,
Davlyatshin R.Kh., Mushkudiani M.I., Oynas N.M. |
||
|
|
St.
Petersburg State Agrarian University |
||
Нейросетевая система управления
пневматической сеялкой с централизованным высевом семян
Александров М.В., Смелик В.А.,
Бедарев Д.А.
УДК 631.33.024 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-8-8-9
В
технологиях возделывания сельскохозяйственных культур наиболее важной и
ответственной операцией является посев семян, от качества выполнения которого
во многом зависит судьба будущего урожая.
Авторами в
статье представлена информация о повышении эффективности работы пневматической
сеялки с централизованным высевом при использовании компьютеризированной
системы управления потоком семян на основе нейросети.
|
Резюме: |
Представлена информация о повышении эффективности работы
пневматической сеялки с централизованным высевом при использовании
компьютеризированной системы управления потоком семян на основе нейросети. |
||
|
Ключевые слова: |
сеялка,
посев семян, эффективность, контроль качества, нейросеть |
||
|
Авторы: |
Александров М.В. |
аспирант |
|
|
Смелик В.А. |
доктор технических наук, профессор |
||
|
Бедарев Д.А. |
студент |
||
|
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет |
|||
|
smelik_va@mail.ru |
|||
|
1. Лурье А.Б., Еникеев В.Г.,
Теплинский И.З., Смелик В.А. Сельскохозяйственные машины: машины для
обработки почвы, посева, посадки, внесения удобрений и химической защиты
растений. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет, 1998. 365 с. ISBN 5-85983- 080-7. : TVBSRN. 2. Смелик В. А. Технологическая
надежность сельскохозяйственных агрегатов и средства ее обеспечения //
Ярославская государственная сельскохозяйственная академия. Ярославль, 1999.
229 с. EDN: UHCYSN. 3. Лукичев П.М., Чекмарев О.П.
Экономика искусственного интеллекта: перспективы и риски. – Санкт-Петербург:
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2023. 188 с.
ISBN 978-5-7422-8373-7. EDN: WCMLQY. 4. Патент № 235111 U1 Российская
Федерация, МПК A01C 7/08. Распределительное устройство пневматической сеялки
с централизованным высевом: заявл. 06.05.2025: опубл. 20.06.2025 / Смелик
В.А., Александров М.В.; заявитель Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет». EDN; SLGBAF. |
|||
|
NEURAL
NETWORK CONTROL SYSTEM FOR PNEUMATIC SEEDER WITH CENTRALIZED SEED SOWING |
|||
|
Summary: |
Information is presented on improving the efficiency
of a pneumatic seeder with centralized seeding by using a computerized seed
flow control system based on a neural network |
||
|
Keywords: |
seeder,
seed sowing, efficiency, quality control, neural network |
||
|
Authors: |
Alexandrov
M.V., Smelik V.A., Bedarev D.A. |
||
|
|
St.
Petersburg State Agrarian University |
||
Перспективы
использования электротракторов в сельском хозяйстве
Антипов А.В., Криль Д.Б.
УДК 631.372 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-8-10-11-25
Требования к
экологической чистоте способствуют разработке и внедрению в производство
транспорта, которые не имеют выбросов вредных веществ и парниковых газов.
Авторами
статьи проведен анализ возможности использования мини-тракторов в качестве
внутреннего транспорта объектов агропромышленного комплекса. Описаны
преимущества и недостатки электротрактора перед его аналогом с тепловым
двигателем. Обоснована актуальность дальнейшего развития данного типа
транспорта с использованием отечественных компонентов.
|
Резюме: |
Проведен анализ возможности использования мини-тракторов в
качестве внутреннего транспорта объектов агропромышленного комплекса. Описаны
преимущества и недостатки электротрактора перед его аналогом с тепловым
двигателем. Обоснована актуальность дальнейшего развития данного типа
транспорта с использованием отечественных компонентов. |
||
|
Ключевые слова: |
трактор,
внутренний транспорт, электродвигатель, экологичность, снижение вредных
выбросов, источники электропитания электротрактора |
||
|
Авторы: |
Антипов А.В. |
кандидат технических наук, доцент |
|
|
Криль Д.Б. |
старший преподаватель |
||
|
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет |
|||
|
bruder_dan@mail.ru |
|||
|
1. Нуштаев С.О., Махмудова Е.Р.,
Чернышев Т.И. Роликовое приспособление к электротрактору для направления
кабеля / В мире науки и инноваций: сборник статей Международной
научно-практической конференции: в 8 частях, Пермь, 25 декабря 2016 г. Том
Часть 4. – Пермь: Общество с ограниченной ответственностью «Аэтерна», 2016.
С. 134–135. EDN: XHHBAV. 2. Гусейнов Э.В. Применение
электротракторов в современном сельском хозяйстве // Значение научных
студенческих кружков в инновационном развитии агропромышленного комплекса
региона: сборник научных тезисов студентов, Иркутск, 29 октября 2021 года. –
п. Молодежный: Иркутский государственный аграрный университет им. А.А.
Ежевского, 2021. С. 116–117. EDN: LGNTQQ. 3. Овсянникова Е.А. Анализ
современных разработок электротракторов // Чтения академика В. Н.
Болтинского, Москва, 25–26 января 2022 г. Том Часть 2. – Москва: ООО «Сам
полиграфист», 2022. С. 189–192. EDN: BNDLAD. 4. Кулагин С.Н. Экономический
эффект и проблемы использования электротрактора в растениеводстве в сравнении
с трактором с двигателем внутреннего сгорания // Идеи молодых ученых -
агропромышленному комплексу: естественнонаучные, гуманитарные и
педагогические науки: Материалы студенческой научной конференции Института
агроинженерии, Челябинск, 22 февраля 2022 г. / Под редакцией Н.С.
Низамутдиновой. – Челябинск: Южно-Уральский государственный аграрный
университет, 2022. С. 73-79. EDN: SJOTQC. 5. Зырянов А.П., Кулагин С.Н.
Обоснование параметров выбора электродвигателя и аккумулятора для
электротрактора // Лучшая студенческая статья 2022: сборник статей XLI
Международного научно-исследовательского конкурса, Пенза, 25 января 2022 г. –
Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2022. С. 35-39. – EDN: CYUTKX 6. Волкова С.Н., Сивак Е.Е.,
Белова Т.В. использование электротракторов в России // Ресурсосбережение и
экология: агропромышленный комплекс, проектирование и строительство: сборник
научных статей 2-й Всероссийской научно-практической конференции молодых
ученых, аспирантов, магистров и бакалавров, Курск, 21 ноября 2024 года. –
Курск: ЗАО «Университетская книга», 2024. С. 48-51. EDN: MQUYSB. 7. Юферев Л.Ю., Споров А.П.
Актуальность применения электротрактора в сельском хозяйстве /
Электротехнологии и электрооборудование в АПК . 2023. Т. 70. № 4(53). С.
102-107. – DOI 10.22314/2658-4859-2023-70-4-102-107. – EDN: TJPBIE. |
|||
|
PROSPETCS
FOR THE USE OF ELECTRIC TRACTORS IN AGRICULTURE |
|||
|
Summary: |
An analysis of the possibility of using
mini-tractors as internal transport of agricultural facilities was carried
out. Advantages and disadvantages of electric tractor over its analogue with
heat engine are described. The relevance of further development of this type
of transport using domestic components is justified. |
||
|
Keywords: |
tractor,
internal transport, electric motor, environmental friendliness, reduction of
harmful emissions, electric tractor power supplies |
||
|
Authors: |
Antipov
A.V., Kril D.B. |
||
|
|
Saint
Petersburg State Agrarian University |
||
Обоснование
рациональной конструктивно-технологической схемы машины для уборки корнеплодов
Новиков М.А., Бронштейн М.А.,
Рачковский А.Е.
УДК 631.356 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-8-12-13-14
Уборка
столовых корнеплодов является наиболее ответственным и энергоемким процессом в
технологии их возделывания. На ее долю приходится около 80% трудовых и
материальных затрат от всего объема по возделыванию данных культур. Уровень
себестоимости производства единицы овощной продукции определяется не только
качеством семян, совершенством технологического процесса, но и правильно
подобранным машинно-тракторным агрегатом, его оптимальной настройкой на
заданные условия работы, производительностью и качеством рабочего процесса
корнеклубнеуборочной машины (КМ). Именно поэтому задача совершенствования
конструкции и технологического процесса данной группы машин является
актуальной.
Авторами
статьи проведён анализ конструкции существующих комбайнов для уборки столовых
корнеплодов, выявлены недостатки в их технологическом процессе. С целью
устранения отмеченных недостатков выполнен обзорно-патентный поиск, в
результате которого предложена конструктивно-технологическая схема КМ и
сформулированы направления её дальнейшей модернизации.
|
Резюме: |
Проведён анализ конструкции существующих комбайнов для
уборки столовых корнеплодов, выявлены недостатки в их технологическом
процессе. С целью устранения отмеченных недостатков выполнен
обзорно-патентный поиск, в результате которого предложена
конструктивно-технологическая схема корнеклубнеуборочной машины и
сформулированы направления её дальнейшей модернизации. |
||
|
Ключевые слова: |
уборка,
столовые корнеплоды, сошник, транспортер |
||
|
Авторы: |
Новиков М.А. |
доктор технических наук, профессор |
|
|
Бронштейн М.А. |
студент |
||
|
Рачковский А.Е. |
студент |
||
|
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет |
|||
|
mihanov25@rambler.ru |
|||
|
1. Попов В.Д., Максимов Д.А.,
Моро- зов Ю.Л. и др. Технологическая
модернизация отраслей растениеводства АПК Северо-Западного федерального
округа. // СПб.: ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии, 2014. 288 с. 2. Адиньяев М.Д., Бердышев В.Е.,
Бумбар И.В. и др. Сельскохозяйственные машины практикум– Москва: Издательство
«Колос», 2000. 238 с. 3. Бердышев В.Е., Новиков М.А.,
Смелик В.А. и др. // Основы механизации, электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства: учебник для СПО – Санкт-Петербург: Лань,
2024. 268 с. 4. Комбайн Asa-lift CM-100E. Описание. [Электронный ресурс]
// agroservice.kg.-URL:-https://agroservice.kg/catalog/grimme/tehnika-dlya-morkovi/n
avesnaya-uborochnaya-tehnika-cm-100e/ (дата обращения: 09.06.2026). 5. Патент 2246199 C2 Российская
Федерация, МПК A01D 15/04. Машина для уборки корнеклубнеплодов: № 2003109151;
заявл. 31.03.2003; опубл. 20.02.2005 / С. С. Алатырев; патентообладатель С.С.
Алатырев 8 с. 6. Патент 2095960 C1 Российская
Федерация, МПК A01D 19/02. Морковоуборочный комбайн: № 93057460; заявл.
28.12.1993 ; опубл. 20.11.1997 / Л.М. Максимов ; патентообладатель Л.М.
Максимов. 6 с. 7. Патент 2703384 C1 Российская
Федерация, МПК A01D 17/10. Устройство для выемки корнеплодов типа моркови и
отделения их от грунта: № 2018145272; заявл. 20.12.2018; опубл. 16.10.2019 /
Бычков Н.Г.; патентообладатель Бычков Н. Г. 5 с. 8. Новиков М.А., Смелик В.А.,
Теплинский И.З. и др. // Сельскохозяйственные машины. Технологические расчеты
уборочных машин в примерах и задачах: учебное пособие – Санкт-Петербург:
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, 2010. 80 с. |
|||
|
JUSTIFICATION
OF RATIONAL STRUCTURAL AND TECHNOLOGICAL SCHEME OF THE MACHINE FOR HARVESTING
ROOT CROPS |
|||
|
Summary: |
An analysis of the design of existing combines for
harvesting table root crops was carried out, shortcomings in their
technological process were identified. In order to eliminate the noted
shortcomings, a review and patent search was carried out, as a result of
which a structural and technological scheme of the root harvester was
proposed and the directions for its further modernization were formulated. |
||
|
Keywords: |
cleaning,
table root crops, ploughshare, transporter |
||
|
Authors: |
Novikov
M.A., Bronstein M.A., Rachkovsky A.E. |
||
|
|
St.
Petersburg State Agrarian University |
||
Совершенствование
технологии посева семян подсолнечника как вероятностной агробиотехнической
системы
Керимов М.А., Ветушко В.И.
УДК 631.331.54 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-8-15-16-17-38
При
возделывании и уборке масличных культур применяются различные технологии,
занято значительное число людей, используется разномарочная техника.
Производственное оборудование является основным объектом, формирующим
эффективность и безопасность функционирования реализуемых технологических
процессов. В этой связи актуальной является задача разработки эргономичной
техники, выбора рациональных технологий и обоснования инженерных мероприятий по
безопасности обслуживающего персонала. Технология посева семян подсолнечника
рассматривается в виде агробиотехнической системы «оператор-машина-среда».
Авторами в
статье представлен ее теоретический и практический анализ, определены
показатели эффективности функционирования отдельных подсистем. Разработана
модель прогноза числа пострадавших операторов (семеноводов) при реализации
машинных технологий возделывания подсолнечника. Предложены схемотехнические
решения по модернизации сеялки для посева семян на участках гибридизации.
|
Резюме: |
Технология посева семян подсолнечника рассматривается в
виде агробиотехнической системы «оператор-машина-среда». Представлен ее
теоретический и практический анализ, определены показатели эффективности
функционирования отдельных подсистем. Разработана модель прогноза числа
пострадавших операторов (семеноводов) при реализации машинных технологий
возделывания подсолнечника. Предложены схемотехнические решения по
модернизации сеялки для посева семян на участках гибридизации. |
||
|
Ключевые слова: |
подсолнечник,
технология, агробиотехническая система, моделирование, эффективность |
||
|
Авторы: |
Керимов М.А. |
доктор технических наук, профессор |
|
|
Ветушко В.И. |
старший преподаватель |
||
|
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет |
|||
|
martan-rs@yandex.ru |
|||
|
1. Керимов М.А., Ветушко В.И.
Эколого-эргономические аспекты функционирования технологий возделывания
подсолнечника // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2025. Т. 19. № 2.
С. 11–18. DOI: 10.22314/2073-7599-2025-19-2-11-18. – EDN: RHTRSZ; 2. Бушнев А.С., Орехов Г.И.,
Котлярова И.А. [и др.]. Эффективность технологических приемов возделывания
материнской линии подсолнечника / Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2025.
Т. 26. № 1. С. 115–128. DOI 10.30766/2072-9081.2025.26.1.115-128. 3. Мамсиров Н.И., Тхакушинова Л.Н.
Влияние элементов агротехнологии на продуктивность гибридов подсолнечника //
Аграрный вестник Урала. 2024. Т. 24. № 12. С. 1601–1612. DOI
10.32417/1997-4868-2024-24-12-1601-1612. 4. Бушнев А.С., Гриднев А.К.,
Мамырко Ю.В. [и др.]. Эффективность применения агроприемов на участке
гибридизации подсолнечника для улучшения физико-механических и биологических
свойств выращиваемых семян // Масличные культуры. 2023. № 2 (194). С. 76–85.
DOI 10.25230/2412-608X-2023-2-194-76-85. 5. Тихонов В.В., Фархутдинов И.М.,
Ардисламова А.В. Энергетическая оценка секции сеялки для посева по нулевой
технологии // Сельский механизатор. 2017. № 5. С. 4–5. 6. Сергеева Н.В. Экономическое
обоснование замены средств механизации в технологии возделывания
подсолнечника // Техни- ка и оборудование для села. 2026.
№ 2 (344). С. 40–43. – DOI
10.33267/2072-9642-2026-2-40-43. EDN: AALDEE. |
|||
|
IMPROVEMENT
OF SUNFLOWER SEED SOWING TECHNOLOGY AS A PROBABILISTIC AGROBIOTECHNICAL
SYSTEM |
|||
|
Summary: |
Sunflower seed sowing technology is considered as an
«operator-machine-environment» agro-biotechnical system. A theoretical and
practical analysis is presented, and the performance indicators of individual
subsystems are determined. A model for predicting the number of injured
operators (seed growers) when implementing machine sunflower cultivation
technologies is developed. Schematic solutions for upgrading a seeder for
sowing hybrid seeds are proposed. |
||
|
Keywords: |
sunflower,
technology, agrobiotechnical system, modeling, efficiency |
||
|
Authors: |
Kerimov
M.A., Vetushko V.I. |
||
|
|
St.
Petersburg State Agrarian University |
||
Повышение эффективности работы
дозирующей системы фитосанитарного модуля агрегата для обеззараживания почвы
Немцев И.С., Калинин А.Б.,
Теплинский И.З., Синицын А.М.
УДК 631.3:632.95 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-8-18-19-20-21
Фитосанитарная
обстановка агроценозов при возделывании картофеля является одним из основных
факторов получения высокого урожая с требуемыми качественными показателями.
Ввиду ограниченного объема сельскохозяйственных земель с легкими и средними по
физико-механическому составу почвами, которые наиболее пригодны для
производства картофеля, зачастую используется укороченный севооборот. Высокая концентрация
посадок картофеля на ограниченной площади становится причиной высоких рисков
возникновения очагов опасных почвенных вредителей и специфичных болезней.
Неконтролируемое развитие этих вредителей ведет к ухудшению фитосанитарного
состояния агроценозов, становится причиной значительного недобора урожая, а
также дальнейших потерь при его хранении.
Авторами в
статье рассмотрена дозирующая система фитосанитарного модуля комбинированного
агрегата для подготовки и обеззараживания почвы. Приведены результаты
экспериментальных исследований высевающего аппарата катушечного типа на
весоизмерительной платформе. Установлены расходная характеристика дозатора,
параметры измерительного процесса и возможность оперативного контроля
интегрального расхода гранулированного препарата с применением фильтра Калмана
и фильтра скользящего окна.
|
Резюме: |
Рассмотрена дозирующая система фитосанитарного модуля
комбинированного агрегата для подготовки и обеззараживания почвы. Приведены
результаты экспериментальных исследований высевающего аппарата катушечного
типа на весоизмерительной платформе. Установлены расходная характеристика
дозатора, параметры измерительного процесса и возможность оперативного
контроля интегрального расхода гранулированного препарата с применением
фильтра Калмана и фильтра скользящего окна. |
||
|
Ключевые слова: |
комбинированный
агрегат, фитосанитарный модуль, дозирующее устройство, весоизмерительная
платформа, гранулированный пестицид, оперативный контроль |
||
|
Авторы: |
Немцев И.С. |
старший преподаватель |
|
|
Калинин А.Б. |
доктор технических наук, профессор |
||
|
Теплинский И.З. |
кандидат технических наук,
профессор |
||
|
Синицын А.М. |
студент |
||
|
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет |
|||
|
ivannemcev@gmail.com |
|||
|
1. Калинин А. Б., Теплинский И.
З., Смелик В. А. [и др.]. Совершенствование методов мониторинга качества
работы дозирующих систем машин химизации // Аграрный научный журнал. 2022. №
6. С. 94–98. 2. Ружьев В.А., Калинин А.Б.,
Теплинский И.З. Методы и средства управления внутрипочвенными реологическими
процессами в ресурсосберегающих технологиях возделывания овощей и картофеля.
// Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет,
2024. 161 с. 2. Патент 232885 Российская
Федерация. Фумигатор для подготовки и обеззараживания почвы с цифровым
контроллером расхода гранулированных агрохимикатов / Калинин А.Б., Теплинский
И.З., Немцев И. С. [и др.]. – Опубл. 25.03.2025. 3. Теплинский, И. З. Контроль и
управление мобильными машинами химизации // Сельский механизатор. 2004. № 11.
С. 6–8. |
|||
|
IMPROVING
THE EFFICIENCY OF THE DOSING SYSTEM OF THE PHYTOSANITARY MODULE OF THE SOIL
DECONTAMINATION UNIT |
|||
|
Summary: |
Dosing system of phytosanitary module of combined
unit for preparation and decontamination of soil is considered. The results
of experimental studies of a reel-type seeding apparatus on a
weight-measuring platform are presented. Flowrate characteristic of the
dispenser, parameters of the measuring process and the possibility of on-line
control of the integral flow rate of the granulated preparation using a
Kalman filter and a sliding window filter were established. |
||
|
Keywords: |
combined
unit, phytosanitary module, dosing device, weight measuring platform,
granulated pesticide, operational control |
||
|
Authors: |
Nemtsev
I.S., Kalinin A.B., Teplinsky I.Z., Sinitsyn A.M. |
||
|
|
St.
Petersburg State Agrarian University |
||
ЭНЕРГЕТИКА: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ
Анализ методик расчета интегральных
характеристик линейных асинхронных двигателей с продольным полем
Криль Д.Б.
УДК 621.313.333.821 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-8-22-23-24-25
Для
грамотного расчёта механических характеристик линейных асинхронных двигателей
(ЛАД) с учётом их конструктивных особенностей необходимо использование
математической модели, которая будет адекватно их учитывать, а полученные с её
помощью результаты не будут сильно расходиться с экспериментальными данными.
В результате
проведенного анализа автором статьи установлено, что трёхмерная математическая
модель, базирующаяся на рассмотрении магнитного поля в воздушном зазоре и
реактивной шине, полностью соответствует указанным условиям. Также определены
параметры схемы замещения плоского ЛАД.
|
Резюме: |
Для грамотного расчёта механических характеристик линейных
асинхронных двигателей (ЛАД) с учётом их конструктивных особенностей
необходимо использование математической модели, которая будет адекватно их
учитывать, а полученные с её помощью результаты не будут сильно расходиться с
экспериментальными данными. В результате проведенного анализа установлено,
что трёхмерная математическая модель, базирующаяся на рассмотрении магнитного
поля в воздушном зазоре и реактивной шине, полностью соответствует указанным
условиям. Также определены параметры схемы замещения плоского ЛАД. |
||
|
Ключевые слова: |
интегральные
характеристики, линейный асинхронный двигатель, математическая модель, схема
замещения |
||
|
Авторы: |
Криль Д.Б. |
старший преподаватель |
|
|
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет |
|||
|
bruder_dan@mail.ru |
|||
|
1. Шулаков Н.В., Огарков Е.М.,
Бурмакин А.М. Схема замещения линейного асинхронного двигателя /
Электротехника. 2010. № 6. С. 9a-13. – EDN: MBBNKH. 2. Соломин В.А., Соломин А.В.,
Замшина Л.Л., Савин Г.А. Гармонический анализ магнитодвижущих сил индуктора
линейного асинхронного двигателя с поперечным магнитным потоком / Вестник
Ростовского государственного университета путей сообщения. 2013. № 4 (52). С.
29-34. – EDN: RRQOFZ. 3. Яремов О.И. Анализ одномерной
модели линейного асинхронного двигателя с использованием элементов теории
поля / О. И. Яремов, Н. Я. Островерхов // Наукові праці Донецького
національного технічного університету. Серія: Електротехніка і енергетика. –
2013. № 2 (15). С. 303-307. – EDN: WCAADR. 4. Веселовский О.Н., Коняев А.Ю.,
Сарапулов Ф.Н. Линейные асинхронные двигатели – Москва: Энергоатомиздат,
1991. - 254,[1] с.: ил.; 21 см.; ISBN 5-283-00559-3 5. Yamammura S. Ito, H. And Ishikawa Y. Theories of Linear Induction
Motor and Compensated Linear Induction Motor. IEEE Transaction on Power
Apparatus and Systems, July/August, 1972, pp.1700-1710 6. Nahid Ahmadinia. The induction motor (LIM) & single linear
induction motor (SLIM). Americal Journal of Electrical Power and Energy
Systems, July, 2014, pp. 71-75 7. Нейман Л.Р. Поверхностный
эффект в ферромагнитных телах / Л.Р. Нейман. - Ленинград; Москва:
Госэнергоиздат, 1949 (Ленинград: тип. «Кр. печатник»). - 190 с.: черт. 8. Епифанов А.П. Научные основы
проектирования тяговых линейных асинхронных двигателей.: дис… докт.техн.наук:
– СП б, 1992. |
|||
|
ANALYSIS
OF METHODS FOR CALCULATION OF INTEGRAL CHARACTERISTICS OF LINEAR ASYNCHRONOUS
MOTORS WITH LONGITUDINAL FIELD |
|||
|
Summary: |
For a competent calculation of the mechanical
characteristics of linear asynchronous motors (LAD), taking into account
their design features, it is necessary to use a mathematical model that will
adequately take them into account, and the results obtained with its help
will not diverge much from experimental data. As a result of the analysis, it
was found that a three-dimensional mathematical model based on the
consideration of the magnetic field in the air gap and the reactive bus fully
meets the specified conditions. The parameters of the displacement scheme of
the flat LAP are also defined. |
||
|
Keywords: |
integral
characteristics, linear asynchronous motor, mathematical model, substitution
scheme |
||
|
Authors: |
Kril D.B. |
||
|
|
Saint
Petersburg State Agrarian University |
||
НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ
Определение
эффективности удаления частиц пыли из воздуха электрофильтром
Зобнин В.И., Криль Д.Б., Логачева
Е.А.
УДК 631.95 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-8-26-27-28
Запыленность,
наряду с бактериальной обсеменённостью, является одним из самых неблагоприятных
факторов микроклимата в помещениях предприятий агропромышленного комплекса
(АПК), особенно в птицеводстве. Анализ возможных технических средств
пылеудаления показывает преимущества применения электрофильтров для очищения
окружающей воздушной среды от пыли.
Для оценки
эффективности данного устройства авторами статьи разработана методика,
учитывающая его конструктивное исполнение и параметры источника питания.
|
Резюме: |
Запыленность, наряду с бактериальной обсеменённостью,
является одним из самых неблагоприятных факторов микроклимата в помещениях
предприятий агропромышленного комплекса (АПК), особенно в птицеводстве.
Анализ возможных технических средств пылеудаления показывает преимущества
применения электрофильтров для очищения окружающей воздушной среды от пыли.
Для оценки эффективности данного устройства разработана методика, учитывающая
его конструктивное исполнение и параметры источника питания. |
||
|
Ключевые слова: |
электрофильтр,
коронный разряд, микроклимат, птицеводческие помещения, устройства
пылеудаления |
||
|
Авторы: |
Зобнин В.И.1 |
кандидат технических наук, доцент |
|
|
Криль Д.Б.1 |
старший преподаватель |
||
|
Логачева Е.А.2 |
кандидат технических наук, доцент |
||
|
1 Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 2 Ставропольский государственный аграрный университет |
|||
|
zobaik@yandex.ru |
|||
|
1. Патент № 2087097 C1 Российская
Федерация, МПК A01K 1/00, B01D 35/06, F24F 3/16. Устройство для очистки
воздуха животноводческого помещения: № 93038606/13 : заявл. 27.07.1993:
опубл. 20.08.1997 / Шкрабак В. С., Елисейкин В. А., Астраханцев Л. А., Зобнин
В. И.; заявитель Санкт-Петербургский государственный аграрный университет.
EDN: VZKUAN. 2. Патент № 2212010 C2 Российская
Федерация, МПК F24F 3/16, A01K 1/00. устройство для очистки воздуха
животноводческого помещения: № 2001121433/06: заявл. 30.07.2001: опубл.
10.09.2003 / Зобнин В. И., Илькова В. Ф., Зобнина Л. И.; заявитель Иркутская
государственная сельскохозяйственная академия. – EDN: VBNJPJ. 3. Изаков Ф. Я. Планирование
эксперимента и обработка опытных данных учеб. пособие для студентов вузов по
агроинж. спец.; Министерство сельского хозяйства РФ, Департамент кадровой
политики и образования, Челябинский государственный агроинженерный
университет (ЧГАУчгау). – Челябинск: чгау, 2003. 104 с. ил.; 21. ISBN
5-88156-268-2. 4. Ксенз Н.В., Чеба Б.П.
Электроактивированные среды в технологиях сельскохозяйственного производства
[Текст]: монография; Министерство сельского хозяйства РФ, Департамент
научно-технологической политики и образования, Федеральное государтсвенное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Азово-Черноморская гос. агроинженерная акад.». – Зерноград: РИО ачгаа, 2011.
278 с.: ил., табл.; 21 см.; ISBN 978-5-91833-022-7 5. Возмилов, А. Г. Электроочистка
и электрообеззараживание воздуха в промышленном животноводстве и птицеводстве
: специальность 05.20.02 «Электротехнологии и электрооборудование в сельском
хозяйстве»: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора
технических наук / Возмилов Александр Григорьевич. – Челябинск, 1993. 37 с.
EDN: UIKRVR. |
|||
|
DETERMINATION
OF EFFICIENCY OF DUST PARTICLES REMOVAL FROM AIR BY ELECTROSTATIC
PRECIPITATOR |
|||
|
Summary: |
Dust content, along with bacterial contamination, is
one of the most unfavorable microclimate factors in the premises of
agricultural enterprises, especially in poultry farming. Analysis of possible
technical means of dust removal shows the advantages of using electrostatic
precipitators to clean the air environment from dust. To assess the
effectiveness of this device, a methodology has been developed that takes
into account its design and power supply parameters. |
||
|
Keywords: |
electrostatic
precipitator, corona discharge, microclimate, poultry premises, dust removal
devices |
||
|
Authors: |
Zobnin
V.I., Krill D.B., Logacheva E.A. |
||
|
|
1
Sankt-Petersburg State Agrarian University, St. Petersburg 2
Stavropolsky State Agrarian University |
||
Карусельная сушилка семян трав
Смелик В.А., Перекопский А.Н.,
Праздников Г.В.
УДК 631.365.22 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-8-29-30-31
В условиях
регионов с влажным климатом семена трав после уборки обладают повышенной
влажностью, при которой невозможно их длительное безопасное хранение. Согласно
данным, уровень влажности зерновых культур и семян трав в период уборки в
Ленинградской области составляет от 18 до 35%. На этапе послеуборочной
обработки семян наибольшие затраты приходятся на их сушку.
Авторами в
статье представлена конструкция карусельной сушилки семян трав, дооборудованная
специальным выгрузным устройством, позволяющим выгружать из сушильной камеры
семена различной сыпучести. Приведены рациональные параметры и режимы процесса
сушки на примере обработки семян тимофеевки луговой.
|
Резюме: |
Представлена конструкция карусельной сушилки семян трав,
дооборудованная специальным выгрузным устройством, позволяющим выгружать из сушильной
камеры семена различной сыпучести. Приведены рациональные параметры и режимы
процесса сушки на примере обработки семян тимофеевки луговой. |
||
|
Ключевые слова: |
сушка
семян, семена трав, влажность, карусельная сушилка |
||
|
Авторы: |
Смелик В.А. |
доктор технических наук, профессор |
|
|
Перекопский А.Н. |
кандидат технических наук, доцент |
||
|
Праздников Г.В. |
студент |
||
|
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет |
|||
|
smelik_va@mail.ru |
|||
|
1. Дианов Л.В., Смелик В.А.,
Ширяев А.С. Механизация сушки урожая зерновых и кормовых культур. //
Ярославль: Ярославская государственная сельскохозяйственная академия, 2005.
150 с. ISBN 5-98914-006-1. EDN: QKXMSZ. 2. Смелик В.А. [и др.].
Математические зависимости обоснования режимов сушки органических семян
тимофеевки луговой // АгроЭкоИнженерия. 2024. № 1
(118). С. 82–96. –
DOI 10.24412/2713-2641-2024-1118-82-95. 3. Study of the efficiency of drying grass seeds for forage crops on a
rotary dryer / V.A. Smelik [et al.] // lnnovative Technologies in
Environmental Engineering and Agroecosystems (ITEEA 2021): E3S Web of
Conferences 1st International Scientific and Practical Conference, Vol. 262.
Nalchik, 2021. P. 01037. – DOI 10.1051/e3sconf/202126201037. 4. Савиных П.А., Сычугов Ю.В.,
Казаков В.А. Разработка и внедрение технологий и машин для получения семян
трав и зерна // АгроЭкоИнженерия. 2020. № 3 (104). С. 65-75. 5. Патент № 2136137 C1 Российская
Федерация, МПК A01F 25/08, B65D 88/70. Аэрожелоб: № 98105280/13: заявл.
17.03.1998: опубл. 10.09.1999 / Дианов Л.В., Смелик В.А., Новикова Н.Е.,
Ширяев А.С.; заявитель Ярославская государственная сельскохозяйственная
академия. – EDN: YAAWXQ. 6. Патент № 2259527 C2 Российская
Федерация, МПК F26B 17/10. Аэрожелоб для сушки сыпучих материалов: №
2003116218/06: заявл. 02.06.2003: опубл. 27.08.2005 / Дианов Л.В., Смелик
В.А., Юнкин П.А., Карповский Д.А.; заявитель Ярославская государственная
сельскохозяйственная академия. – EDN: SPBKPR. 7. Патент № 2456518 C1 Российская
Федерация, МПК F26B 15/04. Карусельная сушилка: № 2010151245/06: заявл.
13.12.2010: опубл. 20.07.2012 // Перекопский А.Н., Кузовников М.М., Чугунов
С.В., Боярчук Ю.И.; заявитель ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии. |
|||
|
GRASS SEED
CAROUSEL DRYER |
|||
|
Summary: |
Invention covers also grass seed rotary dryer
equipped with special discharge device to discharge seeds of different
flowability from drying chamber. Rational parameters and modes of the drying
process are given on the example of treatment of timothy seed. |
||
|
Keywords: |
seed
drying, grass seeds, humidity, carousel dryer |
||
|
Authors: |
Smelik V.A., Perekopskiy A.N.,
Prazdnikov G.V. |
||
|
|
St.
Petersburg State Agrarian University |
||
Обоснование параметров укрытий при
эвакуации животных
Матюшева Н.В., Лизихина И.А.,
Худякова В.М., Глоба В.Д., Мурашева Д.И.
УДК 614.8:636.083 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-8-32-33-34
Обеспечение
сохранности поголовья сельскохозяйственных животных при чрезвычайных ситуациях
является приоритетной задачей агропромышленного комплекса.
По мнению
авторов статьи ключевым этапом защиты является организация временных укрытий,
однако на практике часто используются неприспособленные помещения без учета
зоогигиенических норм, что ведет к стрессу, травматизму и падежу животных.
|
Резюме: |
Обеспечение сохранности поголовья сельскохозяйственных
животных при чрезвычайных ситуациях является приоритетной задачей агропромышленного
комплекса. Ключевым этапом защиты является организация временных укрытий,
однако на практике часто используются неприспособленные помещения без учета
зоогигиенических норм, что ведет к стрессу, травматизму и падежу животных. |
||
|
Ключевые
слова: |
чрезвычайные
ситуации, эвакуация животных, временные укрытия, зоогигиена,
ветеринарно-санитарная безопасность, мобильные конструкции |
||
|
Авторы: |
Матюшева Н.В. |
старший
преподаватель |
|
|
Лизихина И.А. |
старший
преподаватель |
||
|
Худякова В.М. |
кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент |
||
|
Глоба В.Д. |
кандидат психологических наук,
доцент |
||
|
Мурашева Д.И. |
студент |
||
|
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет |
|||
|
agro@spbgau.ru |
|||
|
1. ГОСТ Р 22.3.10-2015.
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения и материальных
средств. Термины и определения. – Введ. 2016-07-01. – М.: Стандартинформ,
2016. – III, 14 с. 2. Методические рекомендации по
планированию, подготовке и проведению эвакуации сельскохозяйственных животных
из зон чрезвычайных ситуаций. – М.: ВНИИ ГОЧС , 2019. 48 с. 3. Петров С.И., Иванов П.Р. Оценка
эффективности мобильных укрытий для временного содержания крупного рогатого
скота при чрезвычайных ситуациях // Аграрный научный журнал.2023. № 3. С.
92–96. 4. Смирнов А.М., Дорожкин В.И.
Обеспечение биологической безопасности в животноводстве при техногенных
авариях // Ветеринария. 2021. № 5. С. 12–17. 5. Кузнецов А.Ф., Демчук М.В.
Гигиена содержания животных: учебник для вузов. – 2-е изд., испр. и доп. –
Санкт-Петербург: Лань, 2021. 380 с. 6. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы
радиационной безопасности (НР Б-99/2009). – Москва: Федеральный центр гигиены
и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. 100 с. 7. Методические рекомендации по
проведению ветеринарно-санитарных мероприятий при ликвидации очагов особо
опасных инфекций животных. – Москва: Федеральное агентство по ветеринарному и
фитосанитарному надзору, 2020. 64 с. 8. Защита сельскохозяйственных
животных в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени: учебное пособие
/ под ред. С.В. Белова. – Москва: Академия гражданской защиты, 2022. 187 с. |
|||
|
JUSTIFICATION
OF SHELTER PARAMETERS DURING ANIMAL EVACUATION |
|||
|
Summary: |
Ensuring the safety of livestock during emergency
situations is a priority for the agricultural industry. A key element of this
protection is the provision of temporary shelters. However, in practice,
inadequate shelters are often used without regard for animal hygiene
standards, leading to stress, injury, and mortality. |
||
|
Keywords: |
emergency
situations, evacuation of animals, temporary shelters, animal hygiene,
veterinary and sanitary safety, mobile structures |
||
|
Authors: |
Matyusheva N.V., Lizikhina I.A.,
Khudiakova V.M., Globa V.D., Murasheva D.I. |
||
|
|
St.
Petersburg State Agrarian University |
||
ТЕХНИКЕ – ДОЛГИЙ ВЕК
Энергосберегающее
покрытие поверхности рабочих органов почвообрабатывающих машин
Ружьев В.А., Федорищев А.А.,
Пономарев К.С.
УДК 631.312:621.791:621.891:539.3 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-8-35-36-37-38
Обработка
уплотненных почв на повышенных скоростях приводит к интенсивному изнашиванию,
что влечет за собой не только быстрый выход деталей из строя, но и
прогрессирующий рост тягового сопротивления агрегата из-за изменения
первоначальной геометрии (профиля) рабочего органа.
Авторами в
статье детально описаны трибологические, механические и металлургические
механизмы работы энергосберегающего покрытия, включая формирование зон застоя
почвы, управление остаточными напряжениями с учетом эффекта Баушингера и
оптимизацию параметров импульсно-дуговой наплавки.
|
Резюме: |
Детально описаны трибологические, механические и
металлургические механизмы работы энергосберегающего покрытия, включая
формирование зон застоя почвы, управление остаточными напряжениями с учетом
эффекта Баушингера и оптимизацию параметров импульсно-дуговой наплавки. |
||
|
Ключевые слова: |
почвообрабатывающие
машины, лемех, отвал, износостойкое покрытие, дискретная наплавка, эффект
Баушингера, энергосбережение, трибология, остаточные напряжения |
||
|
Авторы: |
Ружьев В.А. |
кандидат технических наук, доцент |
|
|
Федорищев А.А. |
кандидат технических наук, доцент |
||
|
Пономарев К.С. |
магистрант |
||
|
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет |
|||
|
uzhev_va@mail.ru |
|||
|
1. Ружьев В.А., Ожегов Н.М.,
Капошко Д.А. Обеспечение долговечности рабочих органов почвообрабатывающих
машин с учетом экологических требований // Известия Санкт-Петербургского
государственного аграрного университета. 2015. № 38. С. 254–259. 2. Ружьев В.А., Калинин А.Б.,
Теплинский И.З. [и др.]. Совершенствование рабочих органов машин и орудий для
обработки почвы на основе реологической модели почвенного состояния //
Аграрный научный журнал. 2024. № 11. С. 163–174. 3. Патент 213662 U1 Российская
Федерация, МПК A01B 13/08: Рабочий орган культиватора-глубокорыхлителя с
низким тяговым сопротивлением: № 2022113739: заявл. 23.05.2022: опубл.
21.09.2022 // Калинин А.Б., Теплинский И.З., Ружьев В.А., Губарев В.Д.;
заявитель ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет». 4. Капошко Д.А., Воронин А.А.,
Ковалев В.В. [и др.]. Методы наплавки износостойких покрытий на поверхности
деталей почвообрабатывающих машин // Проблемы энергообеспечения,
автоматизации, информатизации и природопользования в АПКапк: Сборник
материалов международной научно-технической конференции. Брянск, 20-21
декабря 2016 года. Брянский государственный аграрный университет. – Брянск:
Брянский государственный аграрный университет, 2016. С. 5–16. 5. Ожегов Н.М., Ружьев В.А.,
Капошко Д.А., Шмагин С.В. Упрочение почворежущих поверхностей деталей машин
твердыми сплавами // Известия Международной академии аграрного образования.
2017. № 35. С. 88–92. |
|||
|
ENERGY-SAVING
SURFACE COATING OF WORKING ELEMENTS OF TILLAGE MACHINES |
|||
|
Summary: |
Tribological, mechanical and metallurgical
mechanisms of energy-saving coating operation are described in detail,
including formation of soil stagnation zones, control of residual stresses
taking into account Bauschinger effect and optimization of pulse-arc surfacing
parameters. |
||
|
Keywords: |
tillers,
ploughshare, dump, wear-resistant coating, discrete surfacing, Bauschinger
effect, energy saving, tribology, residual stresses |
||
|
Authors: |
Ruzhev
V.A., Fedorishchev A.A., Ponomarev K.S. |
||
|
|
St.
Petersburg State Agrarian University |
||
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
Применение
виртуальных тренажеров для обучения операторов самоходных машин
Мушкудиани М.И., Суховский Д.А.,
Каюдин В.Е., Глоба В.Д., Паршин П.А.
УДК 631.3:658.382.3 DOI: 10.47336/0131-7393-2026-8-39-40
Эффективная
и безопасная эксплуатация самоходных машин (комбайнов, тракторов) является
критически важной задачей для агропромышленного комплекса (АПК). По данным за
последние годы, в АПК ежегодно происходят сотни несчастных случаев,
значительная часть которых (до 60%) приходится на специалистов со стажем менее
трех лет. Основными причинами являются недостаточная квалификация, ошибки при
управлении техникой и неумение действовать в нештатных ситуациях (отказ
гидравлики, потеря сцепления, опрокидывание).
В статье
авторов рассмотрена проблема повышения качества и безопасности профессиональной
подготовки операторов самоходных машин в АПК. Обоснована эффективность
применения виртуальных (VR) тренажеров для обучения операторов и снижения
уровня производственного травматизма.
|
Резюме: |
Рассмотрена проблема повышения качества и безопасности
профессиональной подготовки операторов самоходных машин в агропромышленном
комплексе (АПК). Обоснована эффективность применения виртуальных (VR)
тренажеров для обучения операторов и снижения уровня производственного
травматизма. |
||
|
Ключевые слова: |
виртуальная
реальность (VR), охрана труда, самоходные машины, сельскохозяйственная
техника, производственная безопасность |
||
|
Авторы: |
Мушкудиани М.И. |
кандидат технических наук, доцент |
|
|
Суховский Д.А. |
старший преподаватель |
||
|
Каюдин В.Е. |
аспирант |
||
|
Глоба В.Д. |
кандидат психологических наук,
доцент |
||
|
Паршин П.А. |
студент |
||
|
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет |
|||
|
agro@spbgau.ru |
|||
|
1. Шкрабак В.С., Христофоров Е.Н.,
Шкрабак Р.В., Сакович Н.Е., Нагоркин М.Н. Результаты НИР трудоохранной
научно-педагогической школы СП бГАУ в области обеспечения безопасности
технологий, машин и оборудования АПК и задачи на 2025 год // Вестник Брянской
ГСХА . 2025. №2 (108). С. 72–77. 2. Шкрабак Р.В., Гаврикова Е.И.,
Шкрабак В.С., Худяев О.В., Шкрабак А.В., Шкрабак Р.Р., Трудохранные проблемы
и инновационные пути их данимачного решения в АПК // Вестник аграрной науки
Дона. 2021. №1 (53). С. 78–86. 3. Ценности образования: традиции
и инновации: Сборник научных статей Всероссийской научно-практической
конференции 25 февраля 2025 года // отв. ред. И.С. Петронюк, В.И. Саморуков.
СП б.: Издательско-полиграфическая ассоциация высших учебных заведений, 2025.
362 с. 4. Широков Ю.А., Тихненко В.Г.,
Ивакина Е.Г., Имамзаде А.И. Применение методов виртуальной реальности при
обучении безопасности труда трактористов-машинистов // Наука, общество,
образование в эпоху цифровизации и глобальных изменений: монография. – Пенза:
Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2022. С. 176–192. – EDN: LXFKHP. 5. VR-обучение фермеров: революция
в сельском хозяйстве [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://svetak.ru/blog/vr-obuchenie-fermerov-revolyutsiya-v-selskom-hozyaystve
(дата обращения: 24.05.2026). 6. Нужнов Е. В. Мультимедиа
технологии: учебное пособие // Южный федеральный университет. Том Часть 2. –
2-е издание, переработанное и дополненное. // Таганрог: Издательство Южного
федерального университета, 2016. 180 с. ISBN 978-5-9275-2171-5. – EDN:
XIEQRV. 7. Шакаев, В. Д. Моделирование
воксельных ландшафтов для автоматизации проектирования систем виртуальной
реальности: специальность 05.13.12 «Системы автоматизации проектирования (по
отраслям)»: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических
наук // Шакаев Вячеслав Дмитриевич, 2019. – 207 с. – EDN: WQJHYH. 8. Ольховая А. М., Ротань Д. В.,
Захаркин Д. В., Косино О. А. Технологии виртуальной и дополненной
реальностей: учебное пособие. // Москва: Московский педагогический
государственный университет, 2025. 346 с. ISBN 978-5-4263-1511-2. DOI:
10.31862/9785426315112. EDN: XRCTJS. |
|||
|
APPLICATION
OF VIRTUAL SIMULATORS FOR TRAINING OPERATORS OF SELF-PROPELLED MACHINES |
|||
|
Summary: |
This paper examines the issue of improving the
quality and safety of professional training for self-propelled machine
operators in the agro-industrial complex (AIC). The effectiveness of using
virtual reality (VR) simulators for operator training and reducing the
incidence of occupational injuries is substantiated. |
||
|
Keywords: |
virtual
reality (VR), occupational safety, self-propelled machines, agricultural
machinery, industrial safety |
||
|
Authors: |
Mushkudiani M.I., Sukhovsky D.A.,
Kayudin V.E., Globa V.D., Parshin P.A. |
||
|
|
St.
Petersburg State Agrarian University |
||
На первой и второй страницах обложки – Повседневная жизнь
Инженерно-технологического института СПбГАУ
На третьей странице обложки – Иллюстрации к статье «Перспективы
использования электротракторов в сельском хозяйстве»: электротрактор,
разработанный в СССР; современный электротрактор с кабелем, барабаном и
кабелеукладчиком; самоходный автономный электротрактор с электротрансмиссией
(снизу под кабиной виден синхронный генератор); мини-тракторы для работы в
тепличных хозяйствах
На
четвертой странице обложки – Иллюстрации
к статье «Карусельная сушилка семян трав»: схема пункта послеуборочной
обработки семян с карусельной сушилкой; сушильная камера карусельной сушилки;
охлаждение семян после карусельной сушилки; компьютерный контроль влажности
семян; загрузочный транспортер