«Сельский механизатор» №9

 

Эффективность и нерешенные проблемы мелиорации

в Нечерноземье

МЕЛИОРАЦИЯ И ГИДРОТЕХНИКА

Комплексная система по выбору технологий восстановления

плодородия почв

Орошение сельскохозяйственных земель в Крыму

Улучшение фосфатного баланса на малопродуктивных землях

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Усовершенствованное почвообрабатывающее устройство

Производство и рынок тракторов в России в 2019 г.

Ультразвуковой профилограф для измерения микронеровностей

поверхности почвенного слоя

Установка для отделения спорыньи из зерна ржи

ГОСТЕХНАДЗОР. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Как создать эффективную систему учета самоходных машин

НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ

Термоэлектрический осушитель и подогреватель воздуха

Влияние коэффициента заполнения барабанной сушилки

на интенсивность сушки боярышника

Прибор для определения угла естественного откоса

сыпучих материалов

ЭНЕРГЕТИКА: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

Микросеть на основе солнечных фотоэлектрических установок

ТЕХНИКЕ – ДОЛГИЙ ВЕК

Свойства термоэластопласта Enflex V-900 с тонкодисперсными и наноразмерными наполнителями

Оценка внешних потерь на предприятиях технического сервиса в АПК

Отказы гидроклапана с электромагнитным управлением на комбайнах

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

Постановка сельхозтехники на хранение

ОБЛОЖКИ

Вторая страница обложки. ИСПЫТАНО НА ВЛАДИМИРСКОЙ МИС. Комбайн картофелеуборочный AVR Spirit 6200

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ

 

 

«Сельский механизатор» №9

Эффективность и нерешенные проблемы мелиорации

в Нечерноземье

 

УДК 626.8  DOI: 10.47336/0131-7393-2020-9-2-4

Передовая статья этого номера журнала открывает новый раздел «Мелиорация и гидротехника». Автор – Виктор Александрович ШЕВЧЕНКО, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент РАН, директор ФГБНУ ВНИИГиМ имени А.Н. Костякова. В своей статье он всесторонне анализирует состояние мелиоративных объектов в Нечерноземной зоне и в РФ в целом. Останавливается на проблемах, связанных с климатическими рисками для сельхозпроизводства, приводит цифры пагубного влияния аномальных климатических условий и подводит читателей к мысли об эффективности использования различных способов мелиорации для решения названных проблем.

В статье делается экскурс в историю, когда в дореформенное время еще немало делалось для орошения, осушения и т.д.

Далее автор говорит о существующих в настоящее время проблемах – о том, как не используется, зарастает пашня, большая часть мелиоративных объектов требует восстановления. Перечисляются причины: от социальных до экономических и организационных.

Даны научно-обоснованные способы решения перечисленных проблем. Одна из главных и определяющих – поддержка государства, организация финансирования мелиоративных работ, активная позиция в том вопросе Министерства сельского хозяйства РФ.

Резюме:

Анализируется состояние мелиоративных объектов как в РФ в целом, так и в Нечерноземной зоне. Отмечены негативные процессы состояния мелиоративных комплексов в Нечерноземье, деградация земель сельскохозяйственного назначения. Показаны причины этого, в частности, связанные с ошибками в рыночных преобразованиях. Сообщено о вариантах восстановления мелиоративных систем, предотвращения деградации сельскохозяйственных земель Нечерноземной зоны. Даны доказательства важности мелиорации для Нечерноземной зоны РФ.

Ключевые слова:

мелиорация; Нечерноземье; деградация; восстановление объектов; плодородие.

Авторы:

Шевченко Виктор Александрович

доктор сельскохозяйственных наук

профессор,

член-корреспондент РАН

E-mail: Shevchenko.v.a.@yandex.ru

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова»

Литература

1. Новиков, С.А. Биоклиматический потенциал мелиорированных земель Нечерноземной зоны России: монография / С.А. Новиков, В.А. Шевченко, А.М. Соловьев. – Изд-во ФГБНУ ВНИИГиМ имени А.Н. Костякова. – 2018. – 286 с.

2. Сычева, В.Г. Современное состояние плодородия почв и основные аспекты его

регулирования: монография / В.Г. Сычева. – НИСО-РАН. – 20019. – 325 с.

3. Кирейчева, Л.В. Научные основы создания и управления мелиоративными системами России: монография / Л.В. Кирейчева, И.Ф. Юрченко, В.М. Яшин. – Изд-во ФГБНУ

ВНИИ агрохимии. – 2017. – 295 с.

4. Шевченко, В.А. Перспективы производства растениеводческой продукции на

мелиорированных землях нечерноземной зоны России: монография / В.А. Шевченко. –

Изд-во ФГБНУ ВНИИГиМ имени А.Н. Костякова. – 2017. – 920 с.

5. Научно-методическое обеспечение развития мелиоративно-водохозяйственного комплекса: сб. науч. тр. / Изд-во ФГБНУ ВНИИГиМ имени А.Н. Костякова. – 2020. – 440 с.

Efficiency and unsolved problems of land reclamation

in the Non-Black Earth Region

Summary:

The state of land reclamation facilities is analyzed both in the Russian Federation as a whole and in the Non-Black Earth Zone. The negative

processes of the state of reclamation complexes in the Non-Black Earth Zone region, degradation of agricultural lands are noted. The reasons for this are shown, in particular, related to errors in market transformations. It was reported about the options for restoring reclamation systems, preventing the degradation of agricultural lands in the Non-Black Earth Zone. Evidence

is given of the importance of land reclamation for the Non-Black Earth Zone of the Russian Federation.

Keywords:

land reclamation; Non-Black Earth Region; degradation; restoration of objects; fertility.

 

V.A. Shevchenko

Doctor of Agricultural Sciences

Professor

Corresponding Member of RAS

 

E-mail: Shevchenko.v.a.@yandex.ru

 

Federal State Budgetary Scientific Institution «All-Russian Research Institute of Hydraulic Engineering and Land Reclamation named after A.N. Kostyakov»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

 

МЕЛИОРАЦИЯ И ГИДРОТЕХНИКА

Комплексная система по выбору технологий восстановления плодородия почв

УДК 631.1:004.65                                      DOI: 10.47336/0131-7393-2020-9-5-18

Н.В. КОЛОМИЙЦЕВ, кандидат геолого-минералогических наук, А.В. МАТВЕЕВ, кандидат технических наук, Б.И. КОРЖЕНЕВСКИЙ, кандидат геолого-минералогических наук (ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова») отмечают, что в последние годы по-прежнему актуально восстановление плодородия почв и рекультивация деградированных земель сельскохозяйственного назначения.

Успешное решение этой задачи определяется оценкой степени материальной и геоэкологической перспективности таких работ.

Существенную помощь в этом направлении оказывают цифровые технологии, позволяющие концентрировать всю имеющуюся информацию и в дальнейшем ее использовать.

Рассмотрена концептуальная модель комплексной системы, позволяющей получать, обрабатывать, анализировать данные и использовать их для выбора технологий реабилитации земель.

Концептуальная модель комплексной системы по выбору технологий восстановления плодородия почв и рекультивация деградированных агроландшафтов с учетом мониторинговых данных показана в статье на рисунке.

Резюме:

В последние годы по-прежнему актуально восстановление плодородия почв и рекультивация деградированных земель сельскохозяйственного назначения. Успешное решение этой задачи определяется оценкой степени материальной и геоэкологической перспективности таких работ. Существенную помощь в этом направлении оказывают цифровые технологии, позволяющие концентрировать всю имеющуюся информацию и в дальнейшем ее использовать. Рассмотрена концептуальная модель комплексной системы, позволяющей получать,

обрабатывать, анализировать данные и использовать их для выбора технологий реабилитации земель.

Ключевые слова:

повышение плодородия почв; рекультивация; деградированные

земли; сельхозугодья; система поддержки принятия решений; концептуальная модель.

 

Коломийцев Н.В.

кандидат геолого-минералогических наук

 

 

Матвеев Андрей Валерьевич

кандидат технических наук

 

Авторы:

Корженевский Борис Игоревич

кандидат геолого-минералогических наук

 

E-mail: andrey@vniigim.ru

ФГБНУ «ВНИИГиМ имени А. Н. Костякова»

Литература

1. Шевченко, В.А. Регулирование кислотного и гумусного состояния деградированных

мелиорированных земель нечерноземной зоны при их вовлечении в сельскохозяйственный оборот / В.А. Шевченко [и др.] // Научно-методическое обеспечение развития мелиоративно- водохозяйственного комплекса. – М.: ВНИИГиМ, 2020. – С. 197–206.

2. Киселева, О.Е. Противоэрозионное обустройство склоновых земель в бассейнах малых рек на основе ГИС-технологий // О.Е. Киселева, Н.В. Коломийцев // Природообустройство. – 2010. – № 1. – С. 21–27.

3. Коломийцев Н.В. Система поддержки принятия решений «Технологии рекультивации деградированных агроландшафтов / Н.В. Коломийцев [и др.] // Сельский механизатор. – 2019. – № 4. – С. 8–9.

4. Коломийцев, Н.В. Технологии восстановления плодородия почв и рекультивации

деградированных агроландшафтов / Н.В. Коломийцев, А.В. Матвеев, Б.И. Корженевский

// Свидетельство о регистрации базы данных RUS 2018621614 26.07.2018.

5. Коломийцев, Н.В. Web-система для принятия управленческих решений по восстановлению плодородия почв и рекультивации деградированных агроландшафтов /

Н.В. Коломийцев, Матвеев А.В., Корженевский Б.И. // Свидетельство о гос. регистрации программы ЭВМ № 2018665599 28.11.2018, регистрация 06.12.2018.

6. Коломийцев, Н.В. / Опыт создания базы данных «Технологии восстановления плодородия почв и рекультивации деградированных агроландшафтов» / Н.В. Коломийцев, А.В. Матвеев, Б.И. Корженевский / Мелиорация и водное хозяйство. – 2018. – № 6. – С. 6–8.

7. Юрченко, И.Ф., Информационное обеспечение планирования мероприятий технической эксплуатации оросительных систем нового поколения / И.Ф. Юрченко // Основные результаты научных исследований института за 2017 год. – Сборник научных трудов. – М. ВНИИГиМ, 2018. – С. 352–363.

Comprehensive system of choice of recovery technologies

Summary:

In recent years, the issue of restoring soil fertility and recultivation of a degraded agricultural land remains relevant. The successful solution of this issue is determined by the assessment of the degree of material and geo-ecological prospects of such works. Digital technologies that allow us to concentrate all available information and make further use of it provide significant assistance in this direction. The paper considers a conceptual model of a complex system that allows obtaining, processing, analyzing data, as well as using it to select technologies for land rehabilitation.

Keywords:

improving soil fertility; reclamation; degraded land; farmland; decision support system; conceptual model.

 

N.V. Kolomiytsev

Candidate of Geological and Mineralogical Sciences

 

 

A.V. Matveyev

Candidate of Technical Sciences

 

 

B.I. Korzhenevsky

Candidate of Geological and Mineralogical Sciences

 

 

E-mail: andrey@vniigim.ru

 

Federal State Budgetary Scientific Institution «All-Russian Research Institute of Hydraulic Engineering and Land Reclamation named after A.N. Kostyakov»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Орошение сельскохозяйственных земель в Крыму

 

УДК 631.671                                              DOI: 10.47336/0131-7393-2020-9-7-8

В.А. ШЕВЧЕНКО, член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук, Б.М. КИЗЯЕВ, академик РАН, доктор технических наук, научный руководитель Института, С.Д. ИСАЕВА, доктор технических наук, главный научный сотрудник, А.Л. БУБЕР, зав. отделом мелиоративно-водохозяйственного комплекса (ФГБНУ ВНИИГиМ имени А.Н. Костякова) посвятили свое исследование проблемам сельхозпроизводства Крыма.

Как специалисты, они оценили состояние орошения сельхозземель, пришли к выводу, что для его совершенствования требуется применение различных методов, например, капельное орошение. Необходимо рассматривать варианты комплексного использования водных ресурсов, поступающих из разных источников (отмечают авторы): поверхностные и подземные воды, очищенные коммунально-бытовые и животноводческие стоки, опресненные минерализованные воды, внутреннее и межрегиональное перераспределение водных ресурсов.

Авторы приводят примеры источников многоцелевого водоснабжения. В частности, подземных вод и др.

Оценивая общее положение с водообеспечением сельхозпроизводства Крыма, авторы отмечают его неудовлетворительное состояние. Необходимость увеличения водных ресурсов требует сокращения потерь воды. В целом, делается вывод, нужна научно-обоснованная программа развития водообеспечения сельского хозяйства Республики Крым.

Резюме:

Природно-климатические условия Республики Крым обусловливают развитие сельского хозяйства только на основе комплексных мелиораций. Первоочередные виды мелиорации земель – агролесомелиорация и

орошение земель.

Ключевые слова:

комплексная мелиорация; орошение; поверхностные и подземные воды; опреснение; сбросные воды.

Авторы:

Шевченко Виктор Александрович

доктор сельскохозяйственных наук

член-корреспондент РАН

E-mail: contact@vniigim.ru

Кизяев Б.М.

доктор технических наук

академик РАН

научный руководитель Института

E-mail: nr@vniigim.ru

Исаева С.Д.

доктор технических наук

главный научный сотрудник

E-mail: isaevasofia@gmail.com

Бубер А.Л.

 

зав. отделом мелиоративно-водохозяйственного комплекса

E-mail: buber@vniigim.ru

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова»

Литература

1. Гидрогеология СССР. – Т. 8. – Крым. – М.: Издательство «Недра». Электронный ре-

сурс: http://www.etomesto.ru/map-krym_podzemnie-vody/

2. Ю.В. Плугатарь, А.В. Смыков. Перспективы развития садоводства в Крыму

https://kubanmakler.ru/kryim/16-4.htm

3. Временные оросительные нормы для определения лимита водопотребности в годы 50, 75 и 95% водообеспеченности при выращивании сельскохозяйственных культур на орошении для территории Республики Крым. Электронный ресурс: h t t p s : / / g k v o d . r k . g o v . r u /file/vremennie_orositelnye_normy.pdf

4. Доклад о состоянии и охране окружающей среды на территории Республики Крым в 2015 году / Н.Ю. Бондаренко. – Симферополь, 2016, – 294 с.

5. Новое в Израиле: питьевая вода из канализации. Электронный ресурс: https://

www.ecoindustry.ru/news/view/22241.html

6. Иванютин, Н.М. Оценка минерального состава и токсичности очищенных сточных

вод Крыма как альтернативного источника воды для орошения / Н.М. Иванютин, С.В. Подовалова // Таврический вестник аграрной науки. – 2018. – № 1 (13). – С. 51–61.

Irrigation of agricultural land in Crimea

Summary:

Natural and climatic conditions of the republic of Crimea determine the development of agriculture only on the basis of complex melioration. The primary types of land reclamation are agroforestry and land irrigation.

Keywords:

complex reclamation; irrigation; surface and groundwater; desalination; waste

water.

 

V.A. Shevchenko

Doctor of Agricultural Sciences

Corresponding Member of RAS

 

E-mail: contact@vniigim.ru

 

Kizyaev B.M.

Doctor of Technical Sciences

Academician of RAS

Scientific director of the Institute

 

E-mail: nr@vniigim.ru

 

Isaeva S.D.

Doctor of Technical Sciences

Chief Researcher

 

E-mail: isaevasofia@gmail.com

 

Buber A.L.

 

Head Department of reclamation and water management complex

 

E-mail: buber@vniigim.ru

 

Federal State Budgetary Scientific Institution «All-Russian Research Institute of Hydraulic Engineering and Land Reclamation named after A.N. Kostyakov»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Улучшение фосфатного баланса на малопродуктивных землях

 

УДК 630*114.262                             DOI: 10.47336/0131-7393-2020-9-9-10

Н.П. ПОПОВА, кандидат сельскохозяйственных наук, В.А. ШЕВЧЕНКО, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент РАН, А.М. СОЛОВЬЁВ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор (ФГБНУ ВНИИГиМ имени А.Н. Костякова) проанализировали изменения фосфатного режима почв при вовлечении в оборот залежных земель на примере Ржевского района Тверской области.

Для посева использовали сорт ячменя Саншайн.

В качестве основного удобрения использовали твердую фракцию навоза и жидкие стоки свиноводческого комплекса.

Общие запасы фосфора на различных типах почв Нечерноземной зоны и динамика распределения почв по содержанию подвижного фосфора представлены в таблицах.

Резюме:

Проанализированы изменения фосфатного режима почв при вовлечении в оборот залежных земель на примере Ржевского района Тверской области. Для посева использовали сорт ячменя Саншайн. В качестве основного удобрения использовали твердую фракцию навоза и жидкие стоки свиноводческого комплекса.

Ключевые слова:

залежные земли; фосфорные удобрения; органоминеральные удобрения; жидкие животноводческие стоки; ячмень; мелиорированные земли.

Авторы:

Попова Н.П.

кандидат сельскохозяйственных наук

 

Шевченко Виктор Александрович

доктор сельскохозяйственных наук

член-корреспондент РАН

Соловьёв А.М.

доктор сельскохозяйственных наук

профессор

E-mail: Shevchenko.v.a.@yandex.ru

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова»

Литература

1. Шевченко, В.А. Перспективы производства растениеводческой продукции на

мелиорированных землях Нечерноземной зоны России: монография / В.А. Шевченко.

– М.: ВНИИГиМ, 2017. – С. 178–185.

2. Сычев, В.Г. Современное состояние плодородия почв и основные аспекты его

регулирования / В.Г. Сычев. – М.: РАН, 2019. – С. 91–147.

3. Середа, Н.А. Справочник по удобрениям / Н.А. Середа [и др.]. – Уфа, 2016. – С. 38–73.

4. Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения

Российской Федерации в 2018 году. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2020. – 340 с.

5. Ещенко, В.Е. Основы опытного дела в растениеводстве: учебники и учебные пособия / В.Е. Ещенко, М.Ф. Трифонова, П.Г. Копытко, А.М. Соловьев, И.П. Фирсов, В.А. Шевченко. – М.: КолосС, 2009. – С. 215–241.

Improving phosphate balance in marginal lands

Summary:

Changes in the phosphate regime of soils are analyzed when fallow lands are involved in the turnover on the example of the Rzhevsky district of the Tver region. For sowing, the Sunshine barley variety was used. The main fertilizer used was the solid fraction of manure and liquid effluents from the pig-breeding complex.

Keywords:

fallow lands; phosphate fertilizers; organomineral fertilizers; liquid animal

waste; barley; reclaimed land.

 

N.P. Popova

Candidate of Agricultural Sciences

 

 

V.A. Shevchenko

Doctor of Agricultural Sciences

Corresponding Member of RAS

 

A.M. Solovyov

Doctor of Agricultural Sciences

Professor

 

E-mail: Shevchenko.v.a.@yandex.ru

 

Federal State Budgetary Scientific Institution «All-Russian Research Institute of Hydraulic Engineering and Land Reclamation named after A.N. Kostyakov»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Усовершенствованное почвообрабатывающее устройство

 

УДК 631.358                                              DOI: 10.47336/0131-7393-2020-9-11-15

Б.Х. АХАЛАЯ, кандидат технических наук (ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»), Ю.Х. ШОГЕНОВ, член-корреспондент РАН, доктор технических наук (Российская академия наук), С.И. СТАРОВОЙТОВ, доктор технических наук, П.А. ЕРЕМИН, научный сотрудник (ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ») представляют новую разработку устройства для поверхностной обработки почвы (показано на рисунке).

Оно имеет оригинальную конструкцию держателя культиваторной лапы, особенность которой заключается в том, что она способна работать не только по прямому назначению, но и выполнять дополнительные функции, касающиеся обработки почвы.

В статье даны описание конструкции устройства и его работы.

Резюме:

Представлена новая разработка устройства для поверхностной обработки почвы. Оно имеет оригинальную конструкцию держателя культиваторной лапы, особенность которой заключается в том, что она способна работать не только по прямому назначению, но и выполнять дополнительные функции, касающиеся обработки почвы.

Ключевые слова:

агрегат; стрельчатая лапа; держатель; рыхлитель; щелеватель.

Авторы:

Ахалая Бадри Хутаевич

кандидат сельскохозяйственных наук

 

Е-mail: boris.novikov2012@yandex.ru

ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»

Шогенов Юрий Хасанович

доктор технических наук

член-корреспондент РАН

E-mail: yh1961s@yandex.ru

Российская академия наук

Старовойтов Сергей Иванович

доктор технических наук

 

Еремин Петр Александрович

 

научный сотрудник

ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»

Литература

1. Лачуга, Ю.Ф. Развитие интенсивных машинных технологий, роботизированной техники, эффективного энергообеспечения и цифровых систем в агропромышленном комплексе / Ю.Ф. Лачуга [и др.] // Техника и оборудование для села. – 2019. – № 6 (266). –

С. 2–8. – ISSN 2072-9642.

2. Лобачевский, Я.П. Новые почвообрабатывающие технологии и технические средства / Я.П. Лобачевский // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2000.

– № 8. – С. 30–32.

3. Степук, Л.Я. Машины для современных и перспективных технологий / Л.Я. Степук. –

Горки. – 2007. – 178 с.

4. Спирин, А.П. Ресурсосберегающая машинная технология возделывания яровых

зерновых культур в засушливых районах Поволжья / А.П. Спирин, О.А. Сизов, Б.Х. Ахалая // Сельскохозяйственные машины и технологии. – 2009. – № 2 (9). – С. 38–41.

5. Ахалая, Б.Х. Комбинированная лапа культиватора / Б.Х. Ахалая, Ю.Х. Шогенов //

Сельский механизатор. – 2017. – № 10. – С. 4–5.

6. Канделя, М.В. Новое почвообрабатывающее орудие / М.В. Канделя, В.Л. Земляк // Сельский механизатор. – 2017. – № 10. – С. 7.

7. Марченко, О.С. Способ улучшения плодородия запущенных земельных угодий и

возможность его осуществления / О.С. Марченко, Б.Х. Ахалая, А.Х. Текушев // Инновационные машинные технологии АПК России на базе интеллектуальных машинных технологий: Сб. докл. Межд. науч.-техн. конф. – М.: ФГБНУ ВИМ, 2014. – С. 88–91.

8. Пат. РФ 198790. Универсальная лапа культиватора / Я.П. Лобачевский [и др.]. –

Опубл. 07.07.2020, Бюл. № 22.

Improved tillage device

Summary:

Creating favorable conditions for plant growth and development is an important basis for obtaining high crop yields [1, 2].

Keywords:

aggregate; pointed foot; holder; ripper; crevice.

 

B.Kh.Akhalaya

Candidate of Agricultural Sciences

 

 

Е-mail: boris.novikov2012@yandex.ru

 

FSBSI "Federal Scientific Agroengineering Center VIM"

 

Yu.Kh. Shogenov

Doctor of Technical Sciences

Corresponding Member of RAS

 

E-mail: yh1961s@yandex.ru

 

Russian Academy of Sciences

 

S.I. Starovoytov

Doctor of Technical Sciences

 

 

P.A. Eremin

 

Researcher

 

FSBSI "Federal Scientific Agroengineering Center VIM"

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Производство и рынок тракторов в России в 2019 г.

УДК 629.3.014.2

А.М. НЕФЕДОВ, кандидат технических наук приводит данные о состоянии производства и рынка сельскохозяйственных тракторов в России в 2019 г.

Указана структура их продаж на отечественном рынке. Отмечены поставщики тракторов на экспорт и по импорту.

Подводя некоторые итоги особенностей производства и рынка отечественных тракторов для села в 2019 г., следует отметить, что в данный момент тракторная техника России по многим позициям продолжает отставать от уровня зарубежного тракторостроения, в частности, по темпам разработки новой техники. Сохранившиеся отечественные тракторные заводы все еще недостаточными темпами ведут разработку конкурентоспособных колесных и гусеничных тракторов, что не позволяет им увеличить объемы поставок своих тракторов, прежде всего, отечественным потребителям, на внутренний рынок.

В таблицах представлены: основные показатели экспорта российских тракторов; данные по импорту тракторов в физическом и денежном выражениях в 2018 и 2019 гг.

Резюме:

Приведены данные о состоянии производства и рынка сельскохозяйственных тракторов в России в 2019 г. Указана структура их продаж на отечественном рынке. Отмечены поставщики тракторов на экспорт и по импорту.

Ключевые слова:

сельскохозяйственный трактор; производство; количество; рынок; структура продаж; экспорт; импорт.

Авторы:

Нефедов А.М.

кандидат технических наук

 

Е-mail: nefedov-rashn@mail.ru

Литература

1. Национальный аграрный каталог «Сельхозтехника». Вып. 22. – 2020 г.

2. Информационные материалы ОАО «АСМ-холдинга». – 2020 г.

Production and market of tractors in Russia in 2019

Summary:

Show status data of production and market agricultural tractors in Russia 2019 yеar. Noticed major Manufacturers and suppliers tractors of CIS and far abroad. Indicated leaders sales of tractors on domestic market аnd suppliers of export and import.

Keywords:

agricultural tractors; makers; market organization; market of Russia; leaders;

sales of tractors; suppliers; export, import.

 

A.M. Nefedov

Candidate of Technical Sciences

 

 

Е-mail: nefedov-rashn@mail.ru

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Ультразвуковой профилограф для измерения микронеровностей

поверхности почвенного слоя

 

УДК 631.3.05                                   DOI: 10.47336/0131-7393-2020-9-14-15

И.Л. АБРАМОВ, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, В.А. КОНДРАШОВ, аспирант (ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур») проанализировали применяемые контактные и бесконтактные методики профилографирования поверхности почвы.

На основании проведенного анализа, для постройки профилографа поверхности почвенного слоя выбрана технология УЗ сканирования.

Построен и испытан прибор для фиксации микрорельефа поверхности почвенного слоя.

На рисунках: измерительный узел и общий вид профилографа почвы; основные характеристики шероховатости поверхности.

В таблице представлены параметры поверхности, рассчитанные по экспериментальным данным.

Резюме:

Проанализированы применяемые методики профилографирования поверхности почвы. Выбрана методика для измерения микрорельефа, построен и испытан прибор для фиксации микрорельефа поверхности

почвенного слоя.

Ключевые слова:

микрорельеф поверхности почвы; ультразвуковое сканирование

поверхности; параметры микронеровностей; профилографирование почвы.

Авторы:

Абрамов Игорь Львович

кандидат технических наук

ведущий научный сотрудник

E-mail: i.abramov@vniiml.ru

Кондрашов В.А.

 

аспирант

E-mail: vik3353@yandex.ru

ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур»

Литература

1. Измайлов, А.Ю. Точное земледелие: проблемы и пути решения / А.Ю. Измайлов, Г.И. Личман, Н.М. Марченко // Сельскохозяйственные машины и технологии. – 2010. – № 5. – С. 9–14.

2. Аннотированный сборник средств измерения и испытательного оборудования. – Новокубанск: ФГНУ «РосНИИТиМ», 2012. – С. 19.

3. Киреев, И.М. Устройства для определения рельефа и микрорельефа участка поля /

И.М. Киреев, З.М. Коваль, Ф.А. Зимин // Измерительная техника – 2014. – № 8. – С. 24–27.

4. Васильев, С.А. Разработка метода и профилографа для оценки мелиоративных технологий на склоновых агроландшафтах / С.А. Васильев // Известия нижневолжского агроуниверситетского комплекса. – 2016. – № 3. – С. 220–226.

5. Демкин, Н.Б. Качество поверхности и контакт деталей машин / Н.Б. Демкин, Э.В. Рыжов. – М. – Машиностроение, 1981. – 244 С.

Ultrasonic profiler for measuring micro roughness soil surface

Summary:

The soil surface profiling existing methods analysis is carried out. A measuring the micro relief technique was determined, a soil layer micro relief

registering device was built and tested.

Keywords:

soil surface micro relief; ultrasonic surface scanning; micro roughness

parameters; soil layer profiling.

 

I.L. Abramov

Candidate of Technical Sciences

Leading Researcher

 

E-mail: i.abramov@vniiml.ru

 

V.A. Kondrashov

 

graduate student

 

E-mail: vik3353@yandex.ru

 

FSBSI "Federal Scientific Center of Bast Cultures"

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Установка для отделения спорыньи из зерна ржи

 

УДК 631.362.3                                 DOI: 10.47336/0131-7393-2020-9-16-18

В.А. СЫСУЕВ, доктор технических наук, профессор, академик РАН, В.Е. САИТОВ, доктор технических наук, профессор, Р.Г. ГАТАУЛЛИН, кандидат технических наук, инженер (ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого»), А.В. САИТОВ, аспирант (ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия») предлагают установку для механизации отделения спорыньи из зерна ржи в солевом растворе.

Отличительная особенность установки – простота конструкции, уменьшение удельной металлоемкости и энергоемкости технологического процесса, снижение удельных затрат на обслуживание и ремонт машины, повышение производительности и качества очистки семян ржи.

В статье дано описание конструкции машины и ее работа.

На рисунках: общий вид и схема установки по механизации отделения спорыньи от зерна ржи.

В таблице представлены основные конструктивно-технологические параметры установки.

Резюме:

Предложена машина для отделения спорыньи из зерна ржи в солевом растворе.

Ключевые слова:

зерновой материал; спорынья; зерноочистительная машина; пневматический сортировальный стол; поверхностное натяжение; водный раствор соли.

Авторы:

Сысуев Василий Алексеевич

доктор технических наук

профессор, академик РАН

Саитов Виктор Ефимович

доктор технических наук

профессор

Гатауллин Ринат Габдуллович

кандидат технических наук

инженер

ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого»

Саитов Алексей Викторович

 

аспирант

ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»

 

E-mail: vicsait-valita@e-kirov.ru

Литература

1. Окнин, Б.С. Машины для послеуборочной обработки зерна / Б.С. Окнин, И.В. Горбачев, А.А. Терехин, В.М. Соловьев. – М.: Агропромиздат, 1987. – 238 с.

2. Сысуев, В.А. Энергия ржи для здоровья человека / В.А. Сысуев, Л.И. Кедрова, Н.К. Лаптева, Е.И. Уткина, М. Вяянянен, Т.Н. Никулина. – Киров: НИИСХ Северо-Востока, 2010. – 103 с.

3. Дринча, В.М. Применение и функциональные возможности пневмосортировальных

столов / В.М. Дринча, И.Б. Борисенко // Научно-агрономический журнал. – 2008. – № 2

(83). – С. 33–36.

4. Мяснянкин, К.В. Влияние фотосепаратора на качество семян гречихи / К.В. Мяснянкин // Инновационные технологии и технические средства для АПК: мат. Межд. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов. – Воронеж: ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2014. – Ч. III. – С. 54–60.

5. Саитов, А.В. Особенности функционирования фотосепараторов для очистки зерна и семян от примесей / А.В. Саитов // Методы и технологии в селекции растений и растениеводстве: монография / Под общ. ред. В.А. Сысуева, Г.А. Баталовой, Е.М. Лисицына. – Киров: НИИСХ Северо-Востока, 2016. – С. 352–355.

6. Некрасов, Б.В. Основы общей химии. – Т. 2. – Изд. 3-е, испр. и доп. / Б.В. Некрасов.

– М.: Химия, 1973. – 688 с.

7. Павловский, Г.Т. Очистка, сушка и активное вентилирование зерна. – 2-е изд., испр. и доп. / Г.Т. Павловский, С.Д. Птицын. – М.: Высшая школа, 1972. – 256 с.

8. Пат. 2616037 Российская Федерация, МПК В03В 5/48, В02В 1/04. Машина для отделения спорыньи от семян ржи / В.А. Сысуев, В.Е. Саитов, П.А. Савиных, А.В. Саитов. № 2015148311; заявлено 10.11.2015; опубл. 12.04.2017, Бюл. 11. – 8 с.

9. Пат. 2667066 Российская Федерация, МПК В03В 5/48, В02В 1/04. Машина для отделения спорыньи от семян ржи / В.А. Сысуев, В.Е. Саитов, Р.Г. Гатауллин, А.В. Саитов, Е.И. Уткина, Т.К. Шешегова. – № 2017115170/03; заявлено 27.04.2017; опубл. 18.09.2018, Бюл. № 26. – 9 с.

Installation for separating ergot from rye grain

Summary:

A machine for separating ergot from rye grain in a saline solution is proposed.

Keywords:

grain material; ergot; grain cleaning machine; pneumatic sorting table; surface

tension; salt water solution.

 

V.A. Sysuev

Doctor of Technical Sciences

Professor, Academician of RAS

 

V.E. Saitov

Doctor of Technical Sciences

Professor

 

R.G. Gataullin

Candidate of Technical Sciences

Engineer

 

FSBSI "Federal Agrarian Scientific Center of the North-East named after N.V. Rudnitsky "

 

A.V. Saitov

 

graduate student

 

FSBEI HE "Vyatka State Agricultural Academy"

 

E-mail: vicsait-valita@e-kirov.ru

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ГОСТЕХНАДЗОР. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Как создать эффективную систему учета

самоходных машин

Об опыте создания единой информационной системы учета самоходных машин рассказывает заместитель руководителя службы гостехнадзора Красноярского края Людмила Петровна АЛЕХИНА.

Она отмечает важность создания единой информационной системы, при которой вместо рукописных книг регистрации поднадзорной техники используется электронная база.

Переход на электронный информационный учет техники потребовал, по словам автора статьи, серьезной кропотливой работы. Отсутствие основных идентификаторов владельцев поднадзорной техники – ИНН и ОГРН были серьезным минусом в процессе перехода на электронный учет.

Автор подробно останавливается на том, как были сформированы все базы данных о владельцах техники и самой техники, например, ЕГРЮЛ и т.п.

В крае ГТН наладил контакты с налоговой службой. По мнению автора, требуется совершенствование нормативной базы.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ

Термоэлектрический осушитель и подогреватель

воздуха

 

УДК 631:628.8                                 DOI: 10.47336/0131-7393-2020-9-21-23

Д.А. ТИХОМИРОВ, доктор технических наук, профессор РАН, С.С. ТРУНОВ, кандидат технических наук, доцент, А.В. КУЗЬМИЧЕВ, научный сотрудник, Н.Г. ЛАМОНОВ, инженер (ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ») предлагают энергосберегающий способ осушения воздуха в животноводческих помещениях с применением термоэлектрических элементов Пельтье в качестве источника теплоты.

Обоснована рациональная функционально-технологическая схема, реализующая предложенный способ. Разработан действующий образец термоэлектрического осушителя и подогревателя воздуха.

Параметры образца осушителя и подогревателя воздуха представлены в таблице.

При работе термоэлектрической сборки в номинальном режиме тепловая энергия, отводимая горячим контуром и направленная на подогрев осушенного воздуха, превышает энергию, потребляемую из электрической сети.

Термоэлектрическая сборка работает в режиме теплового насоса. В режиме осушения теплота отбирается из циркулирующего через осушитель воздуха. В режиме подогрева осушенного воздуха эта теплота частично к нему возвращается, что подтверждает энергетическую эффективность установки.

На рисунках: схема термоэлектрической установки осушения воздуха с прямым охлаждением радиатора холодного контура, общи          й вид термоэлектрического осушителя воздуха; энергетическая характеристика термоэлектрического осушителя; изменение относительной влажности воздуха после осушения.

Резюме:

Предложен энергосберегающий способосушения воздуха в животноводческих помещениях с применением термоэлектрических элементов Пельтье в качестве источника теплоты. Обоснована рациональная функционально-технологическая схема, реализующая предложенный способ. Разработан действующий образец термоэлектрического осушителя и подогревателя воздуха.

Ключевые слова:

термоэлектрический элемент; осушитель воздуха; энергосбережение; животноводческие помещения.

Авторы:

Тихомиров Д.А.

доктор технических наук

профессор РАН

Трунов С.С.

кандидат технических наук

доцент

Кузьмичев А.В.

 

научный сотрудник

Ламонов Н.Г.

 

инженер

ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»

 

E-mail: tihda@mail.ru

Литература

1. Расстригин, В.Н. Исследования электрической вентиляционно-отопительной установки для животноводческих ферм / В.Н. Расстригин, Д.А. Тихомиров // Техника в сельском

хозяйстве. – 2010. – № 2. – С. 3–6.

2. Трунов, С.С. Энергосберегающие системы и технические средства отопления

и вентиляции животноводческих помещений / С.С. Трунов, С.А. Растимешин. – ФГБНУ ВИЭСХ, ООО «Сам Полиграфист», 2016. – 180 с.

3. Вишневский, Е.П. Анализ использования основных методов осушения воздуха /

Е.П. Вишневский // Технический бюллетень.– 2003. – № 1. – С. 4–6.

4. Zhao, Dongliang. A review of thermoelectric cooling: Materials, modeling and applications //

Applied Thermal Engineering. – 2014. – 66 (1–2): 15–24. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.

2014.01.074.

5. Шостаковский, П.А. Современные решения термоэлектрического охлаждения для

радиоэлектронной, медицинской промышленности и бытовой техники / П.А. Шостаковский // Компоненты и технологии. – 2010. – № 1. – С. 150–162.

6. Provensi, Andre; Barbosa Jr, Jader R. Analysisand optimization of air coolers using multiple-

stage thermoelectric modules arranged in counter-current flow // International journal of refrigeration-revue internationale du froid. – 2020. – Volume: 110. – Pages: 19–27.

7. Пат. 2673002 РФ. Термоэлектрическаяустановка осушения воздуха помещений

сельскохозяйственного назначения / Д.А. Тихомиров, С.С. Трунов, Н.Г. Ламонов, А.В. Кузьмичев. – № 2018107736, заявлено 02.03.2018; опубл. 21.11. 2018, Бюл. № 33.

8. Трунов, С.С. Методика расчета термоэлектрической установки для осушения воздуха / С.С. Трунов, Д.А. Тихомиров, Н.Г. Ламонов // Инновации в сельском хозяйстве. – №3(32). – 2019. – С. 261–271.

9. Коленко, Е.А. Термоэлектрические охлаждающие устройства / Е.А. Коленко. – М.- Л.: Наука. – 1967. – 282 с.

10. Кирсанов, В.В. Применение термоэлектрических модулей в пастеризационно-

охладительных установках для обработки жидких пищевых продуктов: монография /

В.В. Кирсанов, В.Н. Кравченко, Р.Ф. Филонов. – М.: ФГОУ ВПО МГАУ, 2011. – 88 с.

Thermoelectric dehumidifier and heater

Summary:

An energy-saving method for dehumidifying air in livestock premises using

Peltier thermoelectric elements as a heat source is proposed. A rational functional and technological scheme implementing the proposed method

is substantiated, based on the results of physical modeling of air drying and heating processes. A working sample of a thermoelectric dehumidifier and air heater for livestock premises has been developed.

Keywords:

thermoelectric element; dehumidifier; energy saving; livestock premises.

 

D.A. Tikhomirov

Doctor of Technical Sciences

Professor

 

S.S. Trunov

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

A.V. Kuz'michev

 

Researcher

 

N.G. Lamonov

 

Engineer

 

FSBSI "Federal Scientific Agroengineering Center VIM"

 

E-mail: tihda@mail.ru

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Влияние коэффициента заполнения барабанной сушилки

на интенсивность сушки боярышника

 

УДК 66.047.38                                 DOI: 10.47336/0131-7393-2020-9-24-27

С.Ю. ЩЕРБАКОВ, кандидат технических наук, доцент, А.И. ЗАВРАЖНОВ, доктор технических наук, академик РАН, профессор, П.С. ЛАЗИН, кандидат технических наук (ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет») исследуют влияние коэффициента заполнения барабанной сушилки на интенсивность сушки плодов боярышника.

На основании проведенных экспериментов получен график зависимости влагосодержания от времени и коэффициента заполнения барабана (ην = 0,25; ην = 0,3; ην = 0,35).

Установлено, что режим сушки с коэффициентом заполнения барабана ην = 0,25 наиболее предпочтителен, так как при нем самая высокая скорость сушки и низкая повреждаемость продукта.

На третьей странице обложки на рисунках показаны: общий вид барабанной сушилки; лабораторная установка для исследования конструктивных и технологических параметров, режимов работы барабанной сушилки; плоды боярышника сглаженного; приборы, используемые в процессе исследований.

В статье на рисунке показаны зависимости влагосодержания плодов боярышника от времени сушки и коэффициента заполнения барабана при температуре 60º С.

В таблице представлены результаты эксперимента по определению влияния коэффициента заполнения барабана на интенсивность сушки.

Резюме:

Исследуется влияние коэффициента заполнения барабанной сушилки на интенсивность сушки плодов боярышника. На основании проведенных экспериментов получен график зависимости влагосодержания от

времени и коэффициента заполнения барабана (ην = 0,25; ην = 0,3; ην = 0,35). Установлено, что режим сушки с коэффициентом заполнения барабана ην = 0,25 наиболее предпочтителен, так как при нем самая высокая скорость сушки и низкая повреждаемость продукта.

Ключевые слова:

барабанная сушилка; коэффициент заполнения; интенсивность

сушки.

Авторы:

Щербаков Сергей Юрьевич

кандидат технических наук

доцент

Завражнов Анатолий Иванович

доктор технических наук

академик РАН,

профессор

Лазин Павел Сергеевич

кандидат технических наук

 

ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет»

 

Е-mail: Scherbakov78@yandex.ru

Литература

1. Современные проблемы науки и производства в агроинженерии: учеб. пособие /

Под ред. А.И. Завражнова. – Санкт-Петербург, 2012. – 496 с.: ил.

2. Антипов, С.Т. Тепло- и массобмен при сушке в аппаратах с вращающимся барабаном

/ С.Т. Антипов, В.Я. Валуйский, В.Н. Меснянкин. – Воронеж, 2001. – 308 с.

3. Меснянкин, В.Н. Совершенствование аппаратов с вращающимся барабаном для

сушки сыпучих пищевых продуктов: автореф. дис. ... канд. техн. наук 05.18.12 / В.Н. Меснянкин. – Воронеж, 2002. – 23 с.

4. Shcherbakov S.Y., Krivolapov I.P., Lazin P.S. Drying Hawthorn Berries in Drum Dryer Using

Blade Agitator // Amazonia Investiga. 2019. 8 (21), P. 588-595. Retrieved from https://

www.amazoniainvestiga.info/index.php/ Amazonia /article/ view/139

5. Щербаков, С.Ю. Влияние коэффициента заполнения барабана на интенсивность сушки / С.Ю.Щербаков, П.С. Лазин, А.С. Лазина /Актуальные проблемы агроинженерии в XXI

веке: мат. Межд. научн.-практ. конф. – ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ: 2018. – С. 291–295.

Influence of the filling factor of the drum dryer

on the intensity of drying hawthorn

Summary:

The article examines the influence of the filling coefficient of the drum dryer on the drying intensity of hawthorn fruit. Based on the experiments

performed, a graph of the dependence of the moisture content on time, depending on the filling coefficient of the drum (ην = 0,25; ην = 0,3; ην = 0,35) was obtained. It was found that the drying mode with a filling coefficient of the

drum ην = 0,25 is the most preferable, since it has the highest drying speed and low damage to the product.

Keywords:

drum dryer; the fill factor; the intensity of drying.

 

S.YU. Shcherbakov

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

A.I. Zavrazhnov

Doctor of Technical Sciences

Academician of RAS

Professor

 

P.S. Lazin

Candidate of Technical Sciences

 

 

FSBEI HE "Michurinsk State Agrarian University"

 

Е-mail: Scherbakov78@yandex.ru

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Прибор для определения угла естественного откоса

сыпучих материалов

 

УДК 531.741                                              DOI: 10.47336/0131-7393-2020-9-26-27

Н.П. ТИШАНИНОВ, доктор технических наук, профессор, А.В. АНАШКИН, кандидат технических наук, К.Н. ТИШАНИНОВ, кандидат технических наук, АЛЬШИНАЙИИН ХАЙДЕР ДЖАМИЛ ДЖАБЕР, аспирант (ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве») представляют новый прибор для определения угла естественного откоса сыпучих материалов, исключающий недостатки аналогичных приборов, связанные с невозможностью объективной оценки измеряемой величины зерновых материалов с шаровидной и эллипсоидной формой частиц.

Предлагаемый прибор имеет размещение контрольной площадки с буртиков в емкости, по периметру которой концентрично расположен диск с интервальной угловой шкалой. Это позволяет оценить и вычислить среднее значение.

Конструкция прибора и процесс измерения угла естественного откоса показаны на рисунках.

В статье дано описание работы прибора.

Резюме:

Разработан новый прибор для определения угла естественного откоса сыпучих материалов, исключающий недостатки аналогичных приборов, связанные с невозможностью объективной оценки измеряемой величины зерновых матриалов с шаровидной и эллипсоидной формой частиц.

Ключевые слова:

сыпучий материал; угол естественного откоса; прибор.

Авторы:

Тишанинов Николай Петрович

доктор технических наук

профессор

E-mail: vniitinlab5@mail.ru

Анашкин Александр Витальевич

кандидат технических наук

 

E-mail: av-anashkin@mail.ru

Тишанинов Константин Николаевич

кандидат технических наук

 

E-mail: tishaninovkn@rambler.ru

Альшинайиин Хайдер Джамил Джабер

 

аспирант

E-mail: haiderjjsh2000@yahoo.com

 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве»

Литература

1. А.с. 615353 СССР, МКИ G 01 B 5/24 Прибор для определения угла естественного откоса сыпучего материала / Ю.А. Макшанцев, А.Г. Амельянц. – № 2348784/25-28; заявлено 06.04.76; опубл. 15.07.78, Бюл. № 26.

2. Приборы для исследований по земледелию: Каталог. – М: [Сельхозгиз], 1959. – 203 с.

3. А.с. 1226000 СССР, МКИ G 01 B 3/56 Устройство для определения углов естественного откоса сыпучих материалов / В.Ф. Першин, Е.А. Мандрыка, А.Н. Цетович. – № 3776750/25-28; заявлено 30.07.84; опубл. 23.04.86, Бюл. № 15.

4. Зенков, Р.Л. Механика насыпных грузов / Р.Л. Зенков. – М.: Машиностроение. – 1964.

– 250 с.

Angle of repose device bulk materials

Summary:

A new device for determining the angle of repose of bulk materials has been developed, eliminating the disadvantages of similar devices associated

with the impossibility of an objective assessment of the measured value of grain materials with a spherical and ellipsoidal shape of particles.

Keywords:

bulk material; angle of repose; device.

 

N.P. Tishaninov

Doctor of Technical Sciences

Professor

 

E-mail: vniitinlab5@mail.ru

 

A.V. Anashkin

Candidate of Technical Sciences

 

 

E-mail: av-anashkin@mail.ru

 

K.N. Tishaninov

Candidate of Technical Sciences

 

 

E-mail: tishaninovkn@rambler.ru

 

Alshinayyin Haider Jameel Jaber

 

graduate student

 

E-mail: haiderjjsh2000@yahoo.com

 

Federal State Budgetary Scientific Institution "All-Russian Scientific Research Institute for the Use of Equipment and Oil Products in Agriculture"

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ЭНЕРГЕТИКА: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

Микросеть на основе солнечных фотоэлектрических установок

 

УДК 620.92:620.97                                    DOI: 10.47336/0131-7393-2020-9-28-30

Ю.В. Даус, кандидат технических наук, Д.А. Десятниченко, аспирант (Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»), В.В. Харченко, главный научный сотрудник (ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ») представляют обоснование оптимизации микросети на основе фотоэлектрических установок, размещённых на крыше предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья в г. Зеленограде.

Для анализа и обоснования принимаемых решений использовали традиционные общие методики оценки солнечного потенциала на конкретной территории; принятые в электроэнергетике методики проектирования, расчёта и выбора конфигурации внутренней сети электроснабжения производственных объектов: алгоритм расчёта потребляемой мощности и методики оценки мощности генерируемой фотоэлектрической установкой.

Описанный подход позволяет сократить потребление электрической энергии благодаря эффективному использованию фотоэлектрических модулей в светлое время суток без применения аккумулирующих устройств.

На рисунках: план производственного объекта в г. Зеленограде; суточный график потребляемой мощности производственного объекта в летне-осенний период.

В таблице представлена суточная генерация фотоэлектрических модулей, расположенных на крышах сооружений сельскохозяйственных предприятий.

Резюме:

Представлено обоснование оптимизации микросети на основе фотоэлектрических установок, размещенных на крыше предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья в городе Зернограде. Описанный подход позволяет сократить потребление электрической энергии благодаря эффективному использованию фотоэлектрических модулей в светлое время суток без применения аккумулирующих устройств.

Ключевые слова:

солнечные фотоэлектрические установки; микросеть; оптимизация.

Авторы:

Ю.В. Даус

кандидат технических наук

 

E-mail: zirochka2505@gmail.com

Д.А. Десятниченко

 

аспирант

E-mail: danilrunlife@mail.ru

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

В.В. Харченко

 

главный научный сотрудник

E-mail: kharval@mail.ru

 

ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»

Литература

1. Фурсанов, М.И. Оптимальные уровни потерь в распределительных электрических сетях / М.И. Фурсанов // Белорусский национальный технический университет – 2014. С. 15–26.

2. Варганова, А.В. О методах оптимизации режимов работы электроэнергетических систем и сетей / А.В. Варганова // Вестник ЮУрГУ – 2017. – № 3. – С. 76–85.

3. Харченко, В. В. Микросеть на основе ВИЭ для энергоснабжения сельских территорий / В.В. Харченко, В.Б. Адомавичюс, В.А. Гусаров, Д.С. Стребков // Энергетика Молдовы – 2012. Региональные аспекты развития: мат. Межд. науч.-техн. конф. – Чисинау. – 4–6 октября 2012 г.

4. Соснина, Е.Н. Повышение эффективности децентрализованных систем электроснабжения / Е.Н. Соснина, А.В. Шалухо, И.А. Липужин, А.Ю. Кечкин, А.А. Ворошилов // НГТУ им. Р.Е. Алексеева. – 2018. – № 3. – С. 81–91.

5. Daus Yu. V. Evaluation of Solar Radiation Intensity for the Territory of the Southern Federal District of Russia when Designing Microgrids Based on Renewable Energy Sources/ Yu.V. Daus, V.V. Kharchenko, I.V. Yudaev // Applied Solar Energy. – 2016. – Vol. 52, No. 2. – pp. 124–129.

6. Руководящие материалы по проектированию электроснабжения сельского хозяйства. Методические указания по расчету электрических нагрузок в сетях 0,38 – 110 кВ сельскохозяйственного назначения. – Москва, 1981. – 109 с.

7. Судаченко, В.Н. Выбор типа электроснабжения сельскохозяйственного предприятия с использованием солнечных электростанций // В.Н. Судаченко, Е.В. Тимофеев, В.А. Размук // Теоретический и научно-практический журнал ИАЭП. – 2016. – № 89. – С. 19–22.

8. Солнечные модули HEVEL [Электронный ресурс]. – 2019. – URL: http://www.hevelsolar.com/ catalog/solnechnye-moduli

9. B.Y.H. Liu Daily insolation on surfaces tilted towards the equator / B.Y.H. Liu, R. C. Jordan // ASHRAE Journal. – 1961. – Vol. 3. – No. 10. – p. 53.

10. Ресурсный потенциал солнечной энергии для установок, использующих ее в системе энергоснабжения потребителей г. Волжского / Ю.В. Даус, Н.М. Веселова, И.В. Юдаев, С.А. Ракитов // Политематический научный журнал Кубанского ГАУ. –2017. № 05 С. 297 – 307.

11. Даус, Ю.В. Оценка потенциала использования энергоустановок на основе преобразования солнечной энергии на примере г. Волгограда / Ю.В. Даус, С.А. Ракитов, И.В. Юдаев // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. – 2016. – № 2 (42). – С. 261–267.

12. Попель, О. С. Атлас ресурсов солнечной энергии на территории России / О.С. Попель, С.Е. Фрид, Ю.Г. Коломиец, С.В. Киселева, Е.Н. Терехова // М.: Издательство МФТИ. – 2010. – 83 с.

13. Охоткин, Г.П. Методика расчета мощности солнечных электростанций / Г.П. Охоткин // Вестник Чувашского университета. – 2013. – С. 222 – 230

MICROGRID BASED ON SOLAR PHOTOVOLTAIC INSTALLATIONS

Summary:

The substantiation of optimizing microgrid based on roof-top photovoltaic installations of enterprise for processing agricultural raw materials in Zelenograd is presented. The described approach makes it possible to reduce electric energy consumption due to the efficient use of photovoltaic modules during daylight hours without the use of energy storage devices.

Keywords:

solar photovoltaic installations; microgrid; optimization.

 

Yu.V. Daus

candidate of technical sciences

 

 

E-mail: zirochka2505@gmail.com

 

D.A. Desyatnichenko

 

graduate student

 

E-mail: danilrunlife@mail.ru

 

Azov-Black Sea Engineering Institute FSBEI HE "Don State Agrarian University"

 

V.V. Kharchenko

 

chief researcher

 

E-mail: kharval@mail.ru

 

Federal Scientific Agroengineering Center VIM

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ТЕХНИКЕ – ДОЛГИЙ ВЕК

Свойства термоэластопласта Enflex V-900 с тонкодисперсными и наноразмерными наполнителями

 

УДК 691.175.2

В.Н. Водяков, доктор технических наук, профессор, К.А. Куликовская, аспирант, З.Х. Искандарова, магистр (ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва») исследовали упруго-прочностные и реологические свойства термоэластопласта марки Enflex V-900 и композитов на его основе, предназначенных для изготовления эластомерных деталей сельскохозяйственного и пищевого машиностроения, контактирующих с продуктами питания.

На рисунках: типичные графики нагружения на испытательной машине UAI-7000 М образца термоэластопласта Enflex V-900 и нанокомпозитов на его основе; зависимость угла потерь и динамического модуля сдвига от температуры термоэластопласта Enflex V-900; зависимость комплексной вязкости термоэластопласта Enflex V-900 от скорости деформации для температур 100, 150 и 200 °С; зависимость коэффициента консистенции от температуры термоэластопласта Enflex V-900; зависимость индекса течения расплава термоэластопласта Enflex V-900 от температуры.

В таблице представлены физико-механические характеристики композиционных материалов на основе Enflex V-900.

Резюме:

В работе исследованы упруго-прочностные и реологические свойства термоэластопласта марки Enflex V-900 и композитов на его основе, предназначенных для изготовления эластомерных деталей сельскохозяйственного и пищевого машиностроения, контактирующих с продуктами питания.

Ключевые слова:

композит; термоэластопласт; шунгит; углеродные нанотрубки; аэросил; прочность; реология; детали пищевого оборудования.

Авторы:

Водяков Владимир Николаевич

доктор технических наук

профессор

Куликовская Ксения Анатольевна

 

аспирант

Искандарова Зульфия Хабибулловна

 

магистр

E-mail: anata.kulikovckaya@gmail.com

 

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

Литература

1. Применение резиновых технических изделий в народном хозяйстве: справочное пособие / Под ред. Д.Л. Федюкина. – М.: Химия, 1986. – 240 с.

2. ГОСТ 28545-90 (ИСО 5707-83). Установки доильные. Конструкция и техническая характеристика.

3. Вольфсон, С.И. Методы утилизации шин и резинотехнических изделий / С.И. Вольфсон, Е.А. Фафурина, А.В. Фафурин // Вестник Казанского технологического универститета. – 2011. – № 1. – С. 74–79.

4. Термоэластопласты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://himya.ru/ termoelastoplasty.html.

5. ТЭП марки ENFLEX® [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.resinex.ru/ produktyi/enflex.html

6. Радайкина, Е.В. Новые полиамидные композиты для восстановления трибосопряжений / Е.В. Радайкина, В.Н. Водяков, А.В. Котин, А.М. Кузьмин // Сельский механизатор. – 2018. – № 11. – С. 44–45.

7. Радайкина, Е.В. Трибологические свойства антифрикционного полиамидного композита / Е.В. Радайкина, В.Н. Водяков, А.В. Котин, А.В. Конаков // Сельский механизатор. – 2019. – № 2 – С. 30–32.

8. Куликовская, К.А. Влияние сверхмалых концентраций углеродных нанотрубок на упруго-прочностные, реологические и трибологические характеристики сверхвысокомолекулярного полиэтилена / К.А. Куликовская, В.Н. Водяков // Вестник технологического университета. – 2019. – № 2. – С. 75–78.

9. Радайкина, Е.В. Модификация полиамидных композитов тонкодисперсным шунгитом и графитом / Е.В. Радайкина, В.Н. Водяков, А.В. Котин, А.М. Кузнецов, А.М. Кузьмин // Сельский механизатор. – 2020. – № 3. – С. 34–35.

10. Шрамм, Г. Основы практической реологии и реометрии [пер. с англ. под ред. В.Г. Куличихина]. – М.: КолосС, 2003. – 312 с.

11. Ван Кревелен, Д.В. Свойства и химическое строение полимеров / Д.В. Ван Кревелен. – Голландия, 1972. – [Пер. с англ. Под ред. А.Я. Малкина]. – М.: Химия, 1976. – 416 с.

PROPERTIES OF ENFLEX V-900 THERMOPLASTIC ELASTOMER WITH FINELY DISPERSED AND NANO-SIZED FILLERS

Summary:

The work investigated the elastic-strength and rheological properties of thermoplastic elastomer Enflex V-900 and composites based on it, intended for the manufacture of elastomeric parts for agricultural and food machinery, in contact with food.

Keywords:

composite; thermoplastic elastomer; shungite; carbon nanotubes; fumed silica; strength; rheology; food equipment parts.

 

V.V. Vodyakov

doctor of technical sciences

professor

 

K.A. Kulikovskaya

 

graduate student

 

Z.Kh. Iskandarova

 

master

 

E-mail: anata.kulikovckaya@gmail.com

 

FSBEI HE «National Research Ogarev Mordovia State University»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Оценка внешних потерь на предприятиях технического сервиса в АПК

 

УДК 631.3.004.12                                      DOI: 10.47336/0131-7393-2020-9-34-35

Г.И. Бондарева, доктор технических наук, профессор, заместитель директора ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова», О.А. Леонов, доктор технических наук, профессор, Н.Ж. Шкаруба, доктор технических наук, доцент, Г.Н. Темасова, кандидат экономических наук, доцент, Ю.Г. Вергазова, кандидат технических наук, доцент (ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева») рассматривают проблемы при создании системы менеджмента качества на предприятиях технического сервиса в АПК.

Разработана методика расчета внешних потерь для ремонтных предприятий.

Проведена апробация методики и оценены внешние потери при ремонте двигателей ЯМЗ.

Результаты оценки внешних потерь по процессу ремонта двигателей в расчёте на один объект ремонта представлены в таблице.

Резюме:

Рассмотрены проблемы при создании системы менеджмента качества на предприятиях технического сервиса в АПК. Разработана методика расчета внешних потерь для ремонтных предприятий. Проведена апробация методики и оценены внешние потери при ремонте двигателей ЯМЗ.

Ключевые слова:

система менеджмента качества; инструменты контроля качества; затраты на качество; внешние потери.

Авторы:

Бондарева Галина Ивановна

доктор технических наук

профессор, заместитель директора

E-mail: boss2569@ya.ru

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова»

Леонов Олег Альбертович

доктор технических наук

профессор

Н.Ж. Шкаруба

доктор технических наук

доцент

Г.Н. Темасова

кандидат экономических наук

доцент

Ю.Г. Вергазова

кандидат технических наук

доцент

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

Литература

1. Ерохин, М.Н. Ремонт сельскохозяйственной техники с позиции обеспечения качества / В сб.: Экология и сельскохозяйственная техника. – Мат. 4-й науч.-практ. конф. – 2005. – С. 234–238.

2. Бондарева, Г.И. Построение современной системы качества на предприятиях технического сервиса / Г.И. Бондарева // Сельский механизатор. – 2017. – № 8. – С. 34–35.

3. Бондарева, Г.И. Эффективность внедрения системы качества на предприятиях технического сервиса АПК / Г.И. Бондарева // Сельский механизатор. – 2016. – № 4. – С. 34–35.

4. Темасова, Г.Н. Организация системы контроля затрат на качество на предприятиях технического сервиса АПК / Г.Н. Темасова // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. – 2009. – № 8–1. – С. 56–59.

5. Ерохин, М.Н. Процентная взаимозаменяемость посадок с натягом / М.Н. Ерохин // Вестник машиностроения. – 2020. – № 3. – С. 41–44.

6. Леонов, О.А. Расчет допуска посадки с натягом по модели параметрического отказа / О.А. Леонов // Вестник машиностроения. – 2019. – № 4. – С. 23–26.

7. Ерохин, М.Н. Методика расчета натяга для соединений резиновых армированных манжет с валами по критерию начала утечек / М.Н. Ерохин // Вестник машиностроения. – 2019. – № 3. – С. 41–44.

8. Бондарева, Г.И. Входной контроль и метрологическое обеспечение на предприятиях технического сервиса / Г.И. Бондарева // Сельский механизатор. – 2017. – № 4. – С. 36–38.

9. Леонов, О.А. Методы и средства контроля качества обработки гильз цилиндров на ремонтных машиностроительных предприятиях / О.А. Леонов // Вестник машиностроения. – 2020. – № 6. – С. 40–45.

10. Шкаруба, Н.Ж. Результаты экономической оптимизации выбора средств измерений при контроле качества технологических процессов в ремонтном производстве / Н.Ж. Шкаруба // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. – 2007. – № 5. – С. 109–112.

11. Кравченко, И.Н. Техническое диагностирование и повышение качества эксплуатации машин и технологического оборудования / И.Н. Кравченко, М.Н. Ерофеев, Г.И. Бондарева // Ремонт. Восстановление. Модернизация. – 2007. – № 10. – С. 39–42.

12. Темасова, Г.Н. Организация системы контроля затрат на качество на предприятиях технического сервиса АПК / Г.Н. Темасова // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. – 2009. – № 8–1. – С. 56–59.

13. Темасова, Г.Н. Процессный подход при расчете затрат на качество для ремонтных предприятий / Г.Н. Темасова // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. – 2007. – № 2. – С. 94–98.

Assessment of external losses at technical service enterprises in the agro-industrial complex

Summary:

The problems of creating a quality management system at technical service enterprises in the agro-industrial complex are considered. A method for calculating external losses for repair enterprises has been developed. The methodology was tested and the external losses during the repair of YaMZ engines were estimated.

Keywords:

quality management system; quality control tools; quality costs; external losses.

 

G.I. Bondareva

doctor of technical sciences

professor, deputy director

 

E-mail: boss2569@ya.ru

 

Federal State Budgetary Scientific Institution «All-Russian Research Institute of Hydraulic Engineering and Land Reclamation named after A.N. Kostyakov»

 

O.A. Leonov

doctor of technical sciences

professor

 

N.Zh. Shkaruba

doctor of technical sciences

docent

 

G.N. Temasova

candidate of economic sciences

docent

 

Yu.G. Vergazova

candidate of technical sciences

docent

 

Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education "Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev"

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Отказы гидроклапана с электромагнитным управлением на комбайнах

 

УДК 631.354                                              DOI: 10.47336/0131-7393-2020-9-36-37

Г.Н. ЕРОХИН, кандидат технических наук, В.В. КОНОВСКИЙ, научный сотрудник (ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве») отмечают, что на зерноуборочных комбайнах включение и управление большинством рабочих органов осуществляется системой электрогидравлики.

В конструкции гидросистемы имеется маслопровод потока управления, который идёт от напорного клапана через гидроклапан с электромагнитным управлением и далее на слив. Электромагнитный клапан осуществляет управление работой напорного клапана.

Мониторинг надёжности работы зерноуборочных комбайнов в условиях рядовой эксплуатации показывает, что 12–15% отказов системы электрогидравлики приходится на отказ клапана с электромагнитным управлением. В таблице приведены возможные отказы этого узла и способы их устранения.

На рисунках: элементы гидросистемы комбайна «Acros»; клапан с электромагнитным управлением.

Резюме:

Рассмотрены причины и способы устранения отказов клапана с электромагнитным управлением зерноуборочного комбайна. Результаты получены на основании мониторинга работы зерноуборочных комбайнов в условиях сельхозпредприятий.

Ключевые слова:

зерноуборочный комбайн; отказ; клапан; гидросистема.

Авторы:

Ерохин Геннадий Николаевич

кандидат технических наук

 

Коновский Валерий Викторович

 

научный сотрудник

E-mail: witin4@rambler.ru

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве»

Литература

1. Ерохин, Г.Н. Надежность зерноуборочных комбайнов в реальных условиях эксплуатации / Г.Н. Ерохин, В.В. Коновский // Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. – 2014. – № 1. – С. 37–40.

2. Ерохин, Г.Н. Мониторинг показателей надежности зерноуборочного комбайна «Acros 530» / Г.Н. Ерохин, В.В. Коновский // Наука в центральной России. – 2014. – № 1 (7). – С. 16–20.

3. Ерохин Г.Н. Техническая и эксплуатационная надежность работы современных зерноуборочных комбайнов / Г.Н. Ерохин, В.В. Коновский// Наука в центральной России. – 2014. – № 3 (9). – С. 71–75.

Failures of a hydraulic valve with electromagnetic control on combines

Summary:

Тhe causes and methods of elimination of valve failures with electromagnetic control of combine harvester are Considered. The results are obtained on the basis of monitoring the work of combine harvesters in agricultural conditions.

Keywords:

combine harvester; failure; valve; hydraulic system.

 

G.N. Erokhin

candidate of technical sciences

 

 

V.V. Konovsky

 

researcher

 

E-mail: witin4@rambler.ru

 

All-Russian Scientific Research Institute for the Use of Machinery and Oil Products in Agriculture

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

Постановка сельхозтехники на хранение

 

УДК 631.158:658.345                      DOI: 10.47336/0131-7393-2020-9-38-40

В.А. КАЗАКОВА, младший научный сотрудник, заведующая лабораторией стандартизации, Е.М. ФИЛИППОВА, зам. главного инженера, И.Б. ИВЛЕВА, ведущий специалист, Т.А. СЕМЕНОВА, ведущий инженер (ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ») представляют правила и методические рекомендации постановки на хранение сельскохозяйственных машин, дается номенклатура контролируемых параметров и средств контроля по обеспечению технической и экологической безопасности.

В таблице представлена номенклатура контролируемых параметров и рекомендуемых средств контроля по обеспечению технической и экологической безопасности на производственных участках хранения машин.

Резюме:

Представлены правила и методические рекомендации постановки на хранение сельскохозяйственных машин, дается номенклатура контролируемых параметров и средств контроля по обеспечению технической и экологической безопасности.

Ключевые слова:

машинный двор; охрана труда; сельскохозяйственная техника; хранение; требования безопасности.

Авторы:

Казакова Вера Александровна

 

младший научный сотрудник, заведующая лабораторией стандартизации

Филиппова Елена Михайловна

 

зам. главного инженера

Ивлева Ирина Борисовна

 

ведущий специалист

Семенова Татьяна Александровна

 

ведущий инженер

E-mail: ecoserv@mail.ru

 

ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»

Литература

1. Буренко, Л.А. Обеспечение безопасности при техническом сервисе сельскохозяйственной техники: монография / Л.А. Буренко. – М.: ГНУ ГОСНИТИ, 2014. – 299 с.

2. Черноиванов, В.И. Технологические рекомендации по обеспечению технической, пожарной, экологической безопасности и охраны труда при ремонте и техническом сервисе новых марок отечественных (в том числе с газобаллонными двигателями) и импортных тракторов, сельскохозяйственных машин и животноводческого оборудования в АПК / В.И. Черноиванов, А.В. Колчин, Л.А. Буренко, М.В. Шкункова, И.Б. Ивлева. – М.: ГОСНИТИ, 2008. – 176 с.

3. Буренко, Л.А. Пожарная безопасность при ремонте техники / Л.А. Буренко, В.А. Казакова, И.Б. Ивлева // Сельский механизатор. – 2016. – № 2. – С. 34–35.

Storage of agricultural machinery

Summary:

Rules and the methodical recommendations of statement on storage of farm vehicles are submitted, the nomenclature of controlled parameters and control devices on ensuring technical and environmental safety is given.

Keywords:

machine yard; labor protection; agricultural machinery; storage; safety requirements.

 

V.A. Kazakova

 

junior researcher, head of the standardization laboratory

 

E.M. Filippova

 

deputy chief engineer

 

I.B. Ivleva

 

leading specialist

 

T.A. Semenova

 

leading engineer

 

E-mail: ecoserv@mail.ru

 

FSBSI "Federal Scientific Agroengineering Center VIM"

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ОБЛОЖКИ

Вторая страница обложки

ИСПЫТАНО НА ВЛАДИМИРСКОЙ МИС

Комбайн картофелеуборочный AVR Spirit 6200

Предназначен для выкапывания картофеля, возделываемого по интенсивной технологии, отделения клубней от ботвы, растительных и других примесей с накоплением клубней картофеля в бункер и выгрузкой их в транспортное средство. Применяется для работы на песках и средних почвах влажностью от 6 до 24%, на тяжелых почвах влажностью от 16 до 27%, на почвах, засоренных камнями размером до 50 мм с общей массой не более 8 т/га.

В статье дано описание конструкции комбайна.

Приведены результаты агротехнической оценки.

В таблицах представлены технико-экономические и эксплуатационно-экономические показатели.

На рисунках: общий вид комбайна; подкапывающее устройство; инспекционный стол; транспортер отвода примесей.

На первой странице обложки: комбайн картофелеуборочный AVR Spirit 6200 в агрегате с трактором John Deere 6920 в работе.

Четвёртая страница обложки

На обложке на рисунках показана техника на службе мелиорации.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ