ВЫПУСК № 6

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ, МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Гайдар С. М., Барчукова А. С., Ветрова С. М.

Влияние нового комплексного удобрения на качество яровой пшеницы

7

Узлов А. А., Пикина А. М.

Разработка состава для защиты сельскохозяйственной техники

от воздействия внешних факторов

13

Гусев С. С., Аксенов Р. Ю.

Обоснование выбора между гусеницами и колесами

в зависимости от давления автотракторных движителей на почву

20

Перевоз М. А., Улюкина Е. А.

Биотопливо из растительного сырья

24

Тойгамбаев С. К., Якунин А. А.

Cовременный подход к системе охлаждения в автомобилях

34

Гайдар С. М., Мирзаев Р. Р., Пикина А. М., Лапсарь О. М.

Анализ и оценка факторов, влияющих на трудозатраты устранения отказов сельскохозяйственной техники,

с использованием математической модели

39

Шабловский Я. Д., Ступин О. А.

Применение нейронных сетей в оптимизации

технического обслуживания машин и оборудования

51

ДИНАМИКА, БАЛЛИСТИКА, УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Хуан Минкай, Неусыпин К. А.

Методы контроля технического состояния

навигационного комплекса

55

 

 

CONTENTS

 

 

TECHNOLOGIES, MACHINERY AND EQUIPMENT

FOR AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Gaidar S. M., Barchukova A. S., Vetrova S. M.

The effect of a new complex fertilizer on the quality of spring wheat

7

Uzlov A. A., Pikina A. M.

Development of a composition to protect agricultural machinery

from the effects of external factors

13

Gusev S. S., Aksenov R. Yu.

Justification of the choice between tracks and wheels

depending on the ground pressure of tractor-motorized vehicles

20

Perevoz M. A., Ulyukina E. A.

Biofuels from vegetable raw materials

24

Tojgambaev S. K., Yakunin А. А.

A modern approach to the cooling system in automobiles

34

Gaidar S. M., Mirzaev R. R., Pikina A. M., Lapsar O. M.

Analysis and evaluation of factors affecting the labor costs of eliminating failures

of agricultural machinery using a mathematical model

39

Shablovsky Y. D., Stupin O. А.

Application of neural networks in optimization of maintenance

of machinery and equipment

51

DYNAMICS, BALLISTICS,

AIRCRAFT MOTION CONTROL

Huan Minkaj, Neusypin K. A.

Methods of monitoring the technical condition of the navigation system

55

 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ, МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

TECHNOLOGIES, MACHINERY AND EQUIPMENT

FOR AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

 

 

УДК 620

DOI 10.34286/2712-7419-2023-12-6-7-12

 

Сергей Михайлович Гайдар, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Материаловедение и технология машиностроения»,

https://orcid.org/0000-0003-4290-2961, Scopus Author ID: 57191589797Researcher ID: I-4723-2018, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева, Россия, Москва

Алина Сергеевна Барчукова, аспирант

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева, Россия, Москва

Софья Михайловна Ветрова, аспирант

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева, Россия, Москва

 

Влияние нового комплексного удобрения на качество яровой пшеницы

 

Аннотация. Приведены результаты исследования предпосевной обработки семян яровой пшеницы сорта «Лада» при применении нового комплексного удобрения, содержащего азот, бор и медь. Комплексное удобрение оказывает разностороннее действие относительно контрольных образцов. Так, при концентрации водного раствора 1:1000 мл всхожесть семян составляет 97,6, энергия прорастания при той же концентрации составляет 77,0 %.

Ключевые слова: яровая пшеница, семена, всхожесть семян, комплексное удобрение, энергия прорастания.

 

Sergey M. Gaidar, Advanced Doctor in Engineering Sciences, Professor,  Head of the Department of Materials Science and Engineering Technology Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.,

https://orcid.org/0000-0003-4290-2961, Scopus Author ID: 57191589797, Researcher ID: I-4723-2018, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Russian Timiryazev State Agrarian University, Russia, Moscow

Alina S. Barchukova, Postgraduate

Russian Timiryazev State Agrarian University, Russia, Moscow

Sofya M. Vetrova, Postgraduate

Russian Timiryazev State Agrarian University, Russia, Moscow

 

The effect of a new complex fertilizer on the quality of spring wheat

 

Abstract. The results of the study of pre-sowing treatment of spring wheat seeds of the Lada variety with the use of a new complex fertilizer containing nitrogen, boron and copper are presented. Complex fertilizer has a versatile effect relative to control samples, so at a concentration of an aqueous solution of 1:1000 ml, seed germination is 97.6, germination energy at the same concentration is 77.0 %.

Keywords: spring wheat, seeds, seed germination, complex fertilizer, germination energy.

 

Библиографический список

 

  1. Применение микроудобрений и стимуляторов роста при возделывании полевых культур (яровая пшеница, горох, кукуруза): монография / В. Г. Васин, А. Н. Бурунов, А. В. Васин, О. В. Вершинина, И. К. Кошелева. Кинель : РИО СамГАУ, 2019. 347 с.
  2. Ягодин Б. А., Ермолаев А. А. Микроэлементы в сбалансированном питании растений, животных и человека // Химия в сельском хозяйстве. 1995. № 2-3. С. 18−20.
  3. Собачкин А. А. Микроэлементы в земледелии СССР // Микроэлементы в биологии и их применение в сельском хозяйстве и медицине: тезисы докладов Х1 Всесоюзной конференции; отв. редактор Б. А. Ягодин. Самарканд, 1990. С. 229–231.
  4. ГОСТ 12038−84. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести.
  5. Степанова Н. И., Зейлигер Д. О., Клейменова Н. Н. Влияние микроэлементов на урожай и качество зерна озимой пшеницы // Влияние удобрений на урожай и качество сельскохозяйственной продукции: сб. науч. тр. Саратов, 1976. Вып. 75. С. 3−9.
  6. Изучение влияния нового комплексного удобрения на всхожесть семян и энергию прорастания растений томата / С. М. Гайдар, А. Н. Скороходова, А. М. Пикина, А. С. Барчукова // Владимирский земледелец. 2023. № 2 (104). С. 25−30.
  7. Манохина А. А., Гайдар С. М., Барчукова А. С. Применение азотсодержащего удобрения в технологии выращивания картофеля // АгроЭкоИнженерия. 2023. № 1 (114). С. 76−92.
  8. Пат. 2787029 C1 Российская Федерация, (51) МПК A 01 N 59/14 (2006.01). Способ получения состава для стимулирования роста сельскохозяйственных культур / Гайдар С. М., Коноплев В. Е., Балькова Т. И., Пикина А. М., Лапсарь О. М., Барчукова А. С.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО РГАУ − МСХА имени К. А. Тимирязева. № 2022112372 ; заявл. 06.05.2022 ; опубл. 28.12.2022, Бюл. № 1.
  9. Пат. 2786743 C1, Российская Федерация, (51) МПК A 01 N 59/14 (2006.01). Состав для стимулирования роста сельскохозяйственных культур / Гайдар С. М., Коноплев В. Е., Левшин А. Г., Гаспарян И. Н., Балькова Т. И., Пикина А. М., Лапсарь О. М., Барчукова А. С.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО РГАУ − МСХА имени К. А. Тимирязева. № 2022112373 ; заявл. 06.05.2022. ; опубл. 28.12.2022., Бюл. № 1.

 

References

 

  1. Primenenie mikroudobrenij i stimulyatorov rosta pri vozdelyvanii polevyh kul'tur (yarovaya pshenica, goroh, kukuruza): monografiya [Application of microfertilizers and growth stimulants in the cultivation of field crops (spring wheat, peas, corn): a monograph] / V. G. Vasin, A. N. Burunov, A. V. Vasin, O. V. Vershinina, I. K. Kosheleva. Kinel' : RIO SamGAU, 2019. 347 р.
  2. Yagodin B. A., Ermolaev A. A. Mikroelementy v sbalansirovannom pitanii rastenij, zhivotnyh i cheloveka [Microelements in the balanced nutrition of plants, animals and humans] // Himiya v sel'skom hozyajstve. 1995. № 2-3. рр. 18−20.
  3. Sobachkin A. A. Mikroelementy v zemledelii SSSR [Microelements in agriculture in the USSR] // Mikroelementy v biologii i ih primenenie v sel'skom hozyajstve i medicine: tezisy dokladov H1 Vsesoyuznoj konferencii; otv. redaktor B. A. Yagodin. Samarkand, 1990. рр. 229–231.
  4. GOST 12038-84 Semena sel'skohozyajstvennyh kul'tur. Metody opredeleniya vskhozhesti [Seeds of agricultural crops. Methods of determination of germination].
  5. Stepanova N. I., Zejliger D. O., Klejmenova N. N. Vliyanie mikroelementov na urozhaj i kachestvo zerna ozimoj pshenicy [Effect of trace elements on yield and quality of winter wheat grain] // Vliyanie udobrenij na urozhaj i kachestvo sel'skohozyajstvennoj produkcii: sb. nauch. tr. Saratov, 1976. Vyp. 75. рр. 3−9.
  6. Izuchenie vliyaniya novogo kompleksnogo udobreniya na vskhozhest' semyan i energiyu prorastaniya rastenij tomata [Study of the effect of a new complex fertilizer on seed germination and germination energy of tomato plants] / S. M. Gajdar, A. N. Skorohodova, A. M. Pikina, A. S. Barchukova // Vladimirskij zemledelec. 2023. № 2 (104). рр. 25−30.
  7. Manohina A. A., Gajdar S. M., Barchukova A. S. Primenenie azotsoderzhashchego udobreniya v tekhnologii vyrashchivaniya kartofelya [Application of nitrogen-containing fertilizer in potato cultivation technology] // AgroEkoInzheneriya. 2023. № 1 (114). рр. 76−92.
  8. Pat. 2787029 C1 Rossijskaya Federaciya, (51) MPK A 01 N 59/14 (2006.01). Sposob polucheniya sostava dlya stimulirovaniya rosta sel'skohozyajstvennyh kul'tur [Method of obtaining a composition for stimulating the growth of agricultural crops] / Gajdar S. M., Konoplev V. E., Bal'kova T. I., Pikina A. M., Lapsar' O. M., Barchukova A. S.; zayavitel' i patentoobladatel' FGBOU VO RGAU − MSKHA imeni K. A. Timiryazeva. № 2022112372 ; zayavl. 06.05.2022 ; opubl. 28.12.2022, Byul. № 1.
  9. Pat. 2786743 C1, Rossijskaya Federaciya, (51) MPK A 01 N 59/14 (2006.01). Sostav dlya stimulirovaniya rosta sel'skohozyajstvennyh kul'tur [Composition for growth stimulation of agricultural crops] / Gajdar S. M., Konoplev V. E., Levshin A. G., Gasparyan I. N., Bal'kova T. I., Pikina A. M., Lapsar' O. M., Barchukova A. S.; zayavitel' i patentoobladatel' FGBOU VO RGAU − MSKHA imeni K. A. Timiryazeva. № 2022112373 ; zayavl. 06.05.2022. ; opubl. 28.12.2022., Byul. № 1.

 

Заявленный вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 01.10.2023, одобрена после рецензирования 13.10.2023, принята к публикации 20.10.2023.

The article was submitted 01.10.2023, approved after reviewing 13.10.2023, accepted for publication 20.10.2023.

Для цитирования: Гайдар С. М., Барчукова А. С., Ветрова С. М. Влияение нового комплексного удобрения на качество яровой пшеницы // Техника и технологии: теория и практика. 2023. № 6 (12). С. 7–12.

 

 

 

 

 

УДК 620

DOI 10.34286/2712-7419-2023-12-6-13-19

 

Алексей Алексеевич Узлов, студент

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева, Россия, Москва

Научный руководитель

Анна Михайловна Пикина, кандидат технических наук, ассистент кафедры «Материаловедение и технология машиностроения», Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева, Россия, Москва

 

Разработка соства для защиты сельскохозяйственной техники от воздействия внешних факторов

 

Аннотация. Актуальной проблемой обеспечения коррозионной стойкости сельскохозяйственной техники, как следствие, обеспечения сохраняемости при длительном хранении является использование защитных материалов для тонколистовых конструкций машин. Большинство защитных составов и консервационных средств, используемых в сельском хозяйстве, не соответствуют необходимым требованиям. Например, наиболее широко используемый бензино-битумный состав для консервации техники готовится непосредственно перед консервацией путем растворения битума в бензине. Использование этого консерванта, как и любого другого органического растворителя, требует обязательного соблюдения правил безопасности при работе с токсичными и легковоспламеняющимися материалами. Кроме того, такие средства защиты являются экологически опасными, так как органические растворители (бензин, минеральные спирты, ароматические углеводороды и т. д.) загрязняют окружающую среду. Пластичные смазки типа солидола перед использованием необходимо нагреть до температуры плавления (80...100 °С), их использование связано с высокими затратами при консервации и расконсервации. Для защиты лакокрасочного покрытия большой интерес представляют микровосковые составы на водной основе. Состав легко наносится на защищаемую поверхность окунанием, кистью или напылением. В настоящее время из-за сложности производства микровоскового состава (получение водно-восковой дисперсии), многокомпонентной рецептуры, а также отсутствие эффективных ингибиторов, защитный состав обладает низкой коллоидной стабильностью, малым защитным эффектом и высокой стоимостью. 

Ключевые слова: новые материалы, защитный состав, консервация техники, коррозионно-усталостный износ.

 

Alexey A. Uzlov, Student

Russian Timiryazev State Agrarian University, Russia, Moscow

Scientific supervisor

Anna M. Pikina, Ph. D. of Engineering Sciences, Assistant of the Department  of Materials Science and Engineering Technology, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Russian Timiryazev State Agrarian University, Russia, Moscow

 

Development of a composition to protect agricultural machinery  from the effects of external factors

 

Abstract. An urgent problem of ensuring the corrosion resistance of agricultural machinery, as a consequence, ensuring long-term storage is the use of protective materials for fragile machine structures. Most protective compounds and conservative products used in agriculture do not meet the necessary requirements. For example, the most widely used composition of gasoline-bitumen for the preservation of machinery is prepared immediately before preservation by dissolving bitumen in gasoline. The use of this preservative, as well as other organic solvents, requires mandatory compliance with safety rules when working with toxic and flammable materials. In addition, such protective equipment is environmentally hazardous, since organic solutions (gasoline, mineral alcohols, aromatic hydrocarbons, etc.) pollute the environment. Plastic oils of the solidol type must be heated to the melting point (80…100 °C) before use, their use is associated with high costs during preservation and preservation. There is a great interest in the protection of LKP water-based microwave formulations. The composition is easily applied to the protected surface by immersion, lubrication or spraying. Currently, due to the complexity of the production of microvilli composition (obtaining water-wax dispersion), a multidisciplinary recipe, as well as the lack of effective inhibitors, the protective composition has low colloidal stability, low protective effect and high cost.

Keywords: new materials, protective composition, preservation of equipment, corrosion and fatigue wear.

 

Библиографический список

 

  1. Теория и практика создания ингибиторов атмосферной коррозии / С. М. Гайдар, Р. К. Низамов, С. А. Гурьянов, М. И. Голубев // Техника и оборудование для села. 2012. № 4. С. 8−10.
  2. Гайдар С. М., Петровская Е. А. Обеспечение износостойкости узлов трения // В сб. : Вклад молодых ученых в инновационное развитие АПК России: Сборник статей Международной научно-практической конференции молодых ученых, посвященная 65-летию ФГБОУ ВО Пензенская ГСХА. 2016. С. 99−102.
  3. Полифункциональные ингибиторы биокоррозии − эффективное средство повышения сохраняемости машин в животноводстве/ С. М. Гайдар, Л. Ю. Дёмина, А. Л. Дмитревский, Е. А. Петровская // Техника и оборудование для села. 2014. № 4. С. 26−29.
  4. Гайдар С. М. Модификация консистентных смазок с использованием нанотехнологии // Техника в сельском хозяйстве. 2010. № 2. С. 38−40.
  5. Гайдар С. М., Карелина М. Ю. Инновационное техническое средство для нанесения защитной молекулярной пленки на поверхность машин // Техника и оборудование для села. 2015. № 3. С. 26−28.
  6. Гайдар С. М., Кононенко А. С. Ингибированные составы для хранения сельскохозяйственной техники // Техника в сельском хозяйстве. 2011. № 3. С. 21−22.
  7. Карелина М. Ю., Гайдар С. М., Пыдрин А. В. Исследование влияния наноструктурирования поверхностей трибосопряжений на эксплуатационные характеристики двигателей // Грузовик. 2015. № 2. С. 29−37.
  8. Гайдар С. М., Волков А. А., Карелина М. Ю. Адсорбция фтор-пав и ее влияние на смазку трибосопряжений в условиях граничного и гидродинамического трения // Труды ГОСНИТИ. 2015. Т. 118. С. 113−124.
  9. Кононенко А. С., Гайдар С. М. Адгезионная прочность герметиков и нанокомпозиций на их основе // Ремонт. Восстановление. Модернизация. 2011. № 6. С. 38−42.
  10. Посунько И. А., Пикина А. М. Влияние внутренних и внешних факторов на коррозионно-механическое изнашивание деталей топливной системы // В сб. : Материалы международной научной конференции молодых ученых и специалистов, посвященной 160-летию В. А. Михельсона. 2020. С. 339−344.
  11. Пат. 206682 U1 Россииская Федерация, МПК F 01 M 9/02 (2006.01). Устройство для обогащения масла системы смазки легирующим элементом цветного металла / Гайдар С. М., Наджи Н. А. Ф., Коноплев В. Е., Судник Ю. А., Пикина А. М.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО РГАУ−МСХА имени К. А. Тимирязева. № 2021115224 ; заявл. 27.05.2021 ; опубл. 22.09.2021, Бюл. № 27.
  12. Пат. 2767942 C1 Россииская Федерация, МПКC23F 11/00 (2006.01). Маслорастворимый ингибитор коррозии / Гайдар С. М., Коноплев В. Е., Дидманидзе О. Н., Карелина М. Ю., Петровский Д. И., Посунько И. А., Пыдрин А. В., Пикина А. М. ; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО РГАУ−МСХА имени К. А. Тимирязева. № 2021121318 ; заявл. 19.07.2021 ; опубл. 22.03.2022., Бюл. № 9.
  13. Исследование синергетического эффекта контактных ингибиторов анодного и катодного действия при защите стали от коррозии / С. М. Гайдар, В. Е. Коноплев, Д. И. Петровский, И. А. Посунько, А. М. Пикина // Коррозия: материалы, защита. 2021. № 12. С. 10−14.
  14. Пикина А. М. Повышение долговечности тонколистовых конструкций, разъемных и неразъемных соединений сельскохозяйственной техники в условиях эксплуатации : дис. ... канд. техн. наук : 4.3.1 / Пикина Анна Михайловна. М. , 2022. 176 с.
  15. Прогнозирование фрикционно-износных характеристик трибосистем с использованием физического моделирования контактного взаимодействия подвижных соединений / С. М. Гайдар, А. Б. Лагузин, А. Пастухов, А. М. Пикина // Инновации в АПК: проблемы и перспективы. 2021. № 2 (30). С. 98−107.

 

References

 

  1. Teoriya i praktika sozdaniya ingibitorov atmosfernoj korrozii [Theory and practice of creating inhibitors of atmospheric corrosion] / S. M. Gajdar, R. K. Nizamov, S. A. Gur'yanov, M. I. Golubev // Tekhnika i oborudovanie dlya sela. 2012. № 4. рр. 8−10.
  2. Gajdar S. M., Petrovskaya E. A. Obespechenie iznosostojkosti uzlov treniya [Wear resistance of friction units] // V sb. : Vklad molodyh uchenyh v innovacionnoe razvitie APK Rossii: Sbornik statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii molodyh uchenyh, posvyashchennaya 65-letiyu FGBOU VO Penzenskaya GSKHA. 2016. рр. 99−102.
  3. Polifunkcional'nye ingibitory biokorrozii − effektivnoe sredstvo povysheniya sohranyaemosti mashin v zhivotnovodstve [Polyfunctional biocorrosion inhibitors - an effective means of increasing the maintainability of machines in livestock farming] / S. M. Gajdar, L. Yu. Dyomina, A. L. Dmitrevskij, E. A. Petrovskaya // Tekhnika i oborudovanie dlya sela. 2014. № 4. рр. 26−29.
  4. Gajdar S. M. Modifikaciya konsistentnyh smazok s ispol'zovaniem nanotekhnologii [Modification of greases using nanotechnology] // Tekhnika v sel'skom hozyajstve. 2010. № 2. рр. 38−40.
  5. Gajdar S. M., Karelina M. Yu. Innovacionnoe tekhnicheskoe sredstvo dlya naneseniya zashchitnoj molekulyarnoj plenki na poverhnost' mashin [Innovative technical means for applying a protective molecular film on the surface of machines] // Tekhnika i oborudovanie dlya sela. 2015. № 3. рр. 26−28.
  6. Gajdar S. M., Kononenko A. S. Ingibirovannye sostavy dlya hraneniya sel'skohozyajstvennoj tekhniki [Inhibited compositions for storage of agricultural machinery] // Tekhnika v sel'skom hozyajstve. 2011. № 3. рр. 21−22.
  7. Karelina M. Yu., Gajdar S. M., Pydrin A. V. Issledovanie vliyaniya nanostrukturirovaniya poverhnostej tribosopryazhenij na ekspluatacionnye harakteristiki dvigatelej [Investigation of the influence of nanostructuring of tribocoupling surfaces on the performance characteristics of engines] // Gruzovik. 2015. № 2. рр. 29−37.
  8. Gajdar S. M., Volkov A. A., Karelina M. Yu. Adsorbciya ftor-pav i ee vliyanie na smazku tribosopryazhenij v usloviyah granichnogo i gidrodinamicheskogo treniya [Adsorption of fluoro-pav and its influence on lubrication of tribocouplings under conditions of boundary and hydrodynamic friction] // Trudy GOSNITI. 2015. T. 118. рр. 113−124.
  9. Kononenko A. S., Gajdar S. M. Adgezionnaya prochnost' germetikov i nanokompozicij na ih osnove [Adhesion strength of sealants and nanocompositions on their basis] // Remont. Vosstanovlenie. Modernizaciya. 2011. № 6. рр. 38−42.
  10. Posun'ko I. A., Pikina A. M. Vliyanie vnutrennih i vneshnih faktorov na korrozionno-mekhanicheskoe iznashivanie detalej toplivnoj sistemy [Influence of internal and external factors on the corrosion-mechanical wear of the fuel system parts] // V sb. : Materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii molodyh uchenyh i specialistov, posvyashchennoj 160-letiyu V. A. Mihel'sona. 2020. рр. 339−344.
  11. Pat. 206682 U1 Rossiiskaya Federaciya, MPK F 01 M 9/02 (2006.01). Ustrojstvo dlya obogashcheniya masla sistemy smazki legiruyushchim elementom cvetnogo metalla [Device for enrichment of oil of the lubrication system with an alloying element of a non-ferrous metal] / Gajdar S. M., Nadzhi N. A. F., Konoplev V. E., Sudnik Yu. A., Pikina A. M.; zayavitel' i patentoobladatel' FGBOU VO RGAU−MSKHA imeni K. A. Timiryazeva. № 2021115224 ; zayavl. 27.05.2021 ; opubl. 22.09.2021, Byul. № 27.
  12. Pat. 2767942 C1 Rossiiskaya Federaciya, MPKC23F 11/00 (2006.01). Maslorastvorimyj ingibitor korrozii [Oil-soluble corrosion inhibitor] / Gajdar S. M., Konoplev V. E., Didmanidze O. N., Karelina M. Yu., Petrovskij D. I., Posun'ko I. A., Pydrin A. V., Pikina A. M. ; zayavitel' i patentoobladatel' FGBOU VO RGAU−MSKHA imeni K. A. Timiryazeva. № 2021121318 ; zayavl. 19.07.2021 ; opubl. 22.03.2022., Byul. № 9.
  13. Issledovanie sinergeticheskogo effekta kontaktnyh ingibitorov anodnogo i katodnogo dejstviya pri zashchite stali ot korrozii [Study of synergetic effect of contact inhibitors of anodic and cathodic action in the protection of steel from corrosion] / S. M. Gajdar, V. E. Konoplev, D. I. Petrovskij, I. A. Posun'ko, A. M. Pikina // Korroziya: materialy, zashchita. 2021. № 12. рр. 10−14.
  14. Pikina A. M. Povyshenie dolgovechnosti tonkolistovyh konstrukcij, raz"emnyh i neraz"emnyh soedinenij sel'skohozyajstvennoj tekhniki v usloviyah ekspluatacii [Increase of durability of thin-sheet structures, split and non-split joints of agricultural machinery under the operating conditions] : dis. ... kand. tekhn. nauk : 4.3.1 / Pikina Anna Mihajlovna. M. , 2022. 176 р.
  15. Prognozirovanie frikcionno-iznosnyh harakteristik tribosistem s ispol'zovaniem fizicheskogo modelirovaniya kontaktnogo vzaimodejstviya podvizhnyh soedinenij [Prediction of friction and wear characteristics of tribosystems using physical modeling of contact interaction of moving joints] / S. M. Gajdar, A. B. Laguzin, A. Pastuhov, A. M. Pikina // Innovacii v APK: problemy i perspektivy. 2021. № 2 (30). рр. 98−107.

 

Заявленный вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 11.10.2023, одобрена после рецензирования 22.10.2023, принята к публикации 26.10.2023.

The article was submitted 11.10.2023, approved after reviewing 22.10.2023, accepted for publication 26.10.2023.

Для цитирования: Узлов А. А., Пикина А. М. Влияение нового комплексного удобрения на качество яровой пшеницы // Техника и технологии: теория и практика. 2023. № 6 (12). С. 13–19.

 


УДК 631.3;631.4

DOI 10.34286/2712-7419-2023-12-6-20-23

 

Научный руководитель

Сергей Сергеевич Гусев, кандидат технических наук, доцент, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева, Россия, Москва

Роман Юрьевич Аксенов, студент

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева, Россия, Москва

 

Обоснование выбора между гусеницами и колесами

в зависимости от давления автотракторных движителей на почву

 

Аннотация. Проходимость и агроэкологические свойства тракторов определяются в основном их давлением на почву. Рассмотрены два варианта средних и максимальных давлений на почву некоторых распространенных в сельскохозяйственном производстве России колесных и гусеничных тракторов, иллюстрирующие различные преимущества.

Ключевые слова: давление, шина, гусеничный трактор, почва, мощность.

 

Scientific Supervisor

Sergey S. Gusev, Ph. D. of Engineering Sciences, Associate Professor, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Russian Timiryazev State Agrarian University, Russia, Moscow

Roman Yu. Aksenov, Student

Russian Timiryazev State Agrarian University, Russia, Moscow

 

Justification of the choice between tracks and wheels

depending on the ground pressure of tractor-motorized vehicles

 

Abstract. The passability and agro-ecological properties of tractors are determined mainly by their soil pressures. Two variants of average and maximum pressures on the soil of some wheeled and caterpillar tractors widespread in agricultural production in Russia are considered, illustrating different advantages.

Keywords: pressure, tire, caterpillar tractor, soil, power.

 

Библиографический список

 

  1. Тургиев А. К., Карапетян М. А., Мочунова Н. А. К вопросу определения буксования ведущих колес трактора // Естественные и технические науки. 2010. № 5 (48). С. 570−572.
  2. Карапетян М. А., Шипанцов A. M. От предпосадочной подготовки почвы зависит производительность картофелеуборочного комбайна и качество уборки клубней // Картофель и овощи. 2012. № 4. С. 7.
  3. Карапетян М. А., Мочунова Н. А., Выбрик Е. И. Деформационные и прочностные свойства почв // Вестник международной общественной академии экологической безопасности и природопользования. 2009. № 7 (14). С. 116−119.

 

References

 

  1. Turgiev A. K., Karapetyan M. A., Mochunova N. A. K voprosu opredeleniya buksovaniya vedushchih koles traktora [To the question of determining the tractor driving wheels slip] // Estestvennye i tekhnicheskie nauki. 2010. № 5 (48). pp. 570−572.
  2. Karapetyan M. A., Shipancov A. M. Ot predposadochnoj podgotovki pochvy zavisit proizvoditel'nost' kartofeleuborochnogo kombajna i kachestvo uborki klubnej [Potato harvester productivity and quality of tuber harvesting depends on the pre-planting soil preparation] // Kartofel' i ovoshchi. 2012. № 4. p. 7.
  3. Karapetyan M. A., Mochunova N. A., Vybrik E. I. Deformacionnye i prochnostnye svojstva pochv [Deformation and strength properties of soils] // Vestnik mezhdunarodnoj obshchestvennoj akademii ekologicheskoj bezopasnosti i prirodopol'zovaniya. 2009. № 7 (14). pp. 116−119.

 

Заявленный вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of interests.

 

Статья поступила в редакцию 03.11.2023, одобрена после рецензирования 14.11.2023, принята к публикации 18.11.2023.

The article was submitted 03.11.2023, approved after reviewing 14.11.2023, accepted for publication 18.11.2023.

Для цитирования: Гусев С. С., Аксенов Р. Ю. Обоснование выбора между гусеницами и колесами в зависимости от давления автотракторных движителей на почву // Техника и технологии: теория и практика. 2023. № 6 (12). С. 20–23.

 

УДК 662.767.2:631.3

DOI 10.34286/2712-7419-2023-12-6-24-33

 

Мария Александровна Перевоз, студентка

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева, Россия, Москва

Научный руководитель

Елена Анатольевна Улюкина, доктор технических наук, профессор кафедры материаловедения и технологии машиностроения

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева, Россия, Москва

 

Биотопливо из растительного сырья

 

Аннотация. В статье проведен анализ различных видов растительных продуктов для производства биотоплива, особое внимание уделено масличным культурам. Приведены физико-химические свойства различных растительных масел в сравнении со свойствами дизельного топлива. Представлены данные экспериментальных исследований взаимодействия различных конструкционных материалов с биотопливами на основе растительных масел.

Ключевые слова: биотопливо, растительные масла, эфиры растительных масел

 

Maria A. Perevoz, Student

Russian Timiryazev State Agrarian University, Russia, Moscow

Scientific  Supervisor

Elena A. Ulyukina, Advanced Doctor in Engineering Sciences,  Professor of the Department of Materials Science and Engineering Technology

Russian Timiryazev State Agrarian University, Russia, Moscow

 

Biofuels from vegetable raw materials

 

Abstract. The article analyzes various types of plant products for the production of biofuels, special attention is paid to oilseeds. The physicochemical properties of various vegetable oils in comparison with the properties of diesel fuel are given. The data of experimental studies of the interaction of various structural materials with biofuels based on vegetable oils are presented.

Keywords: biofuels, vegetable oils, esters of vegetable oils.

 

Библиографический список

 

  1. Лисиенко В. Г., Щелоков Я. М., Ладыгичев М. Г. Топливо. Рациональное сжигание, управление и технологическое использование: Справочное издание: В 3-х книгах / под ред. В. Г. Лисиенко. М. : Теплотехник, 2004. 608 с.
  2. Использование растительных масел и топлив на их основе в дизельных двигателях / В. А. Марков, С. Н. Девянин, В. Г. Семенов, А. В. Шахов, В. В. Багров. М. : ООО НИЦ «Инженер», ООО «Онико-М», 2011. 536 с.
  3. Инновационное развитие альтернативной энергетики: науч. изд. Ч. 1. М. : ФГНУ «Росинформагротех», 2010. 348 с.
  4. Инновационные технологии производства биотоплива второго поколения / В. Ф. Федоренко, Д. С. Буклагин, С. А. Нагорнов, А. Н. Зазуля, И. Г. Голубев [и др.]. М. : ФГНУ «Росинформагротех», 2009. 68 с.
  5. Нагорнов С. А., Зазуля А. Н., Мещерякова Ю. В. Тенденции развития технологий производства биодизельного топлива: науч. изд. М. : ФГБН «Росинформагротех», 2017. 172 с.
  6. Метиловый эфир подсолнечного масла как экологический компонент нефтяных моторных топлив / В. А. Марков, С. Н. Девянин, Е. А. Улюкина, Н. Н. Пуляев // Транспорт на альтернативном топливе. 2015. №4 (46). С. 29−41.
  7. Использование смесей дизельного топлива и метилового эфира подсолнечного масла в качестве моторного топлива / В. А. Марков, С. Н. Девянин, Е. А. Улюкина, Н. Н. Пуляев // Грузовик. 2016. № 1. С. 37−48.
  8. Улюкина Е. А. Перспективы применения биотоплива при эксплуатации сельскохозяйственной и мобильной техники // Известия Санкт-Петербургского государственного университета. 2019. № 4(57). С. 183−193.
  9. Семёнов В. Г., Васильев И. П. Экономические и экологические показатели дизеля при работе на биодизельных топливах разных сортов // Грузовик. 2007. № 12. С. 37−40.
  10. Weidman K., Menzad H. Rapsoel-Methylester im Dieselmotor // MTZ. 1989. Jg. 50. № 2. рр. 69–73.
  11. Взаимодействие различных видов биотоплива на основе рапсового масла с конструкционными материалами / Е. А. Улюкина, В. П. Коваленко, Н. Н. Пуляев, О. Н. Шайдурова, А. С. Буряков // Международный научный журнал. 2010. № 3. С. 88−91.
  12. Улюкина Е. А. Особенности применения биотоплива в сельскохозяйственном производстве // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени В. П. Горячкина». 2019. № 6(94). С. 23−27. DOI: 10.34677/1728-7936-2019-6-23-27.

 

References

 

  1. Lisienko V. G., Shchelokov Ya. M., Ladygichev M. G. Toplivo. Racional'noe szhiganie, upravlenie i tekhnologicheskoe ispol'zovanie [Fuel. Rational combustion, management and technological utilization]: Spravochnoe izdanie: V 3-h knigah / pod red. V. G. Lisienko. M. : Teplotekhnik, 2004. 608 р.
  2. Ispol'zovanie rastitel'nyh masel i topliv na ih osnove v dizel'nyh dvigatelyah [Use of vegetable oils and fuels on their basis in diesel engines] / V. A. Markov, S. N. Devyanin, V. G. Semenov, A. V. Shahov, V. V. Bagrov. M. : OOO NIC «Inzhener», OOO «Oniko-M», 2011. 536 р.
  3. Innovacionnoe razvitie al'ternativnoj energetiki [Innovative development of alternative energy]: nauch. izd. Ch. 1 M. : FGNU «Rosinformagrotekh», 2010. 348 р.
  4. Innovacionnye tekhnologii proizvodstva biotopliva vtorogo pokoleniya [Innovative technologies of biofuel production of the second generation] / V. F. Fedorenko, D. S. Buklagin, S. A. Nagornov, A. N. Zazulya, I. G. Golubev [i dr.]. M. : FGNU «Rosinformagrotekh», 2009. 68 р.
  5. Nagornov S. A., Zazulya A. N., Meshcheryakova Yu. V. Tendencii razvitiya tekhnologij proizvodstva biodizel'nogo topliva [Trends in the development of biodiesel production technologies]: nauch. Izd. M. : FGBN «Rosinformagrotekh», 2017. 172 р.
  6. Metilovyj efir podsolnechnogo masla kak ekologicheskij komponent neftyanyh motornyh topliv [Sunflower oil methyl ester as an environmental component of petroleum motor fuels] / V. A. Markov, S. N. Devyanin, E. A. Ulyukina, N. N. Pulyaev // Transport na al'ternativnom toplive. 2015. №4 (46). рр. 29−41.
  7. Ispol'zovanie smesej dizel'nogo topliva i metilovogo efira podsolnechnogo masla v kachestve motornogo topliva [Use of blends of diesel fuel and sunflower oil methyl ester as motor fuel] / V. A. Markov, S. N. Devyanin, E. A. Ulyukina, N. N. Pulyaev // Gruzovik. 2016. № 1. рр. 37−48.
  8. Ulyukina E. A. Perspektivy primeneniya biotopliva pri ekspluatacii sel'skohozyajstvennoj i mobil'noj tekhniki [Prospects of biofuel application in the operation of agricultural and mobile equipment] // Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta. 2019. № 4(57). рр. 183−193.
  9. Semyonov V. G., Vasil'ev I. P. Ekonomicheskie i ekologicheskie pokazateli dizelya pri rabote na biodizel'nyh toplivah raznyh sortov [Economic and ecological indicators of a diesel engine at work on biodiesel fuels of different varieties] // Gruzovik. 2007. № 12. рр. 37−40.
  10. Weidman K., Menzad H. Rapsoel-Methylester im Dieselmotor // MTZ. 1989. Jg. 50. № 2. рр. 69–73.
  11. Vzaimodejstvie razlichnyh vidov biotopliva na osnove rapsovogo masla s konstrukcionnymi materialami [Interaction of different types of biofuel based on rapeseed oil with structural materials] / E. A. Ulyukina, V. P. Kovalenko, N. N. Pulyaev, O. N. Shajdurova, A. S. Buryakov // Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal. 2010. № 3. рр. 88−91.
  12. Ulyukina E. A. Osobennosti primeneniya biotopliva v sel'skohozyajstvennom proizvodstve [Features of biofuel application in agricultural production] // Vestnik FGOU VPO «MGAU imeni V. P. Goryachkina». 2019. № 6(94). рр. 23−27. DOI: 10.34677/1728-7936-2019-6-23-27.

 

Заявленный вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 30.10.2023, одобрена после рецензирования 09.11.2023, принята к публикации 14.11.2023.

The article was submitted 30.10.2023, approved after reviewing 09.11.2023, accepted for publication 14.11.2023.

Для цитирования: Перевоз М. А., Улюкина Е. А. Биотопливо из растительного сырья // Техника и технологии: теория и практика. 2023. № 6 (12). С. 24–33.

 

 

УДК 62-71

DOI 10.34286/2712-7419-2023-12-6-34-38

 

Научный руководитель

Серик Кокибаевич Тойгамбаев, доктор технических наук, профессор, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Российский государственный аграрный университет –  МСХА имени К. А. Тимирязева, Россия, г. Москва

А. А. Якунин, студент, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Российский государственный аграрный университет –  МСХА имени К. А. Тимирязева, Россия, г. Москва

 

Cовременный подход к системе охлаждения в автомобилях

 

Аннотация. Автомобильная промышленность развивается очень быстро и, соответственно, необходимо развивать ее во всех направлениях. При изготовлении узлов и механизмов применяются новые технологии и материалы, растет мощность, эффективность и, соответственно, требования. Система охлаждения за последнее десятилетие, с точки зрения конструкции и применяемых материалов, вполне устоялась, во всяком случае, в области материалов. Чего-то революционного, обладающего сверхспособностями по передаче тепла пока не изобрели, как и соответствующих рабочих жидкостей. Однако на данном этапе этого и не требуется: конструкция механической части системы охлаждения всех устраивает, вернее, удовлетворяет, поскольку позволяет справиться со всеми возложенными на нее задачами.

Ключевые слова: охлаждение, технологии, жидкость, эффективность, экологичность, электроуправление, термостат.

 

Scientific Supervisor

Serik K. Tojgambaev, Advanced Doctor in Engineering Sciences, Professor, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Russian Timiryazev State Agrarian University, Russia, Moscow

А. А. Yakunin, Student

Russian Timiryazev State Agrarian University, Russia, Moscow

 

A modern approach to the cooling system in automobiles

 

Abstract. The automobile industry is developing very rapidly and accordingly it is necessary to develop in all its directions. New technologies and materials are used in the manufacture of components and mechanisms, power, efficiency and, accordingly, requirements are increasing. Cooling system for the last decade from the point of view of design and used materials is quite established, in any case, in the field of materials. Something revolutionary with super heat transfer capabilities has not yet been invented, and neither have the corresponding working fluids. But at this stage it is not required: the design of the mechanical part of the cooling system suits everyone, or rather, satisfies, because it allows to cope with all the tasks assigned to it.

Keywords: cooling, technology, fluid, efficiency, environmental friendliness, electric control, thermostat.

 

Библиографический список

 

  1. Пат. RU 47335 U1 Российская Федерация, МПК B 65 D 88/02 (2000.01). Резервуар для жидкостей / Гусев С. С., Коваленко В. П., Литовченко А. В., Улюкина Е. А. заявитель и патентообладатель Гусев С. С. № 2005103727/22 ; заявл. 14.02.2005 ; опубл. 27.08.2005, Бюл. № 24.
  2. Гусев С. С. Физико-химическая очистка отработанных минеральных масел с помощью полимерных материалов // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. 2006. № 6. С. 4.
  3. 3. Гусев С. С. Восстановление качества отработанных нефтяных масел с помощью ПГС – полимеров на сельскохозяйственных предприятиях: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.03 / Гусев Сергей Сергеевич; Московский государственный агроинженерный университет им. В. П. Горячкина. М. , 2006. 19 с.
  4. 4. Эффективность регенерации отработанных нефтяных масел с помощью ПГС-полимеров / С. С. Гусев, В. П. Коваленко, Е. А. Улюкина, Е. Н. Пирогов // Вестник Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный агроинженерный университет имени В. П. Горячкина». 2004. № 1. С. 102.
  5. 5. Евграфов В. А., Апатенко А. С., Новиченко А. И. Применение организационно-экономических методов при формировании парка машин в производственных организациях агропромышленного комплекса. М. : Российский государственный аграрный университет − МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014. 128 с.
  6. 6. Евграфов В. А., Апатенко А. С., Новиченко А. И. Взаимосвязь эксплуатационно-технологических свойств машин и качества их технической эксплуатации в природообустройстве: Монография / Российский государственный аграрный университет − Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева. М. : ООО «Издательство «Спутник+», 2015. 116 с.
  7. 7. Орлов Б. Н., Новиченко А. И., Орлов Н. Б. Методология обоснования рационального технологического процесса восстановления работоспособности машин и оборудования // Природообустройство. 2015. № 4. С. 88−90.
  8. Гусев С. С., Боярский В. Н. Регенерация отработанных моторных и гидравлических масел при эксплуатации автотранспортной и сельскохзяйственной техники // Вестник Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный агроинженерный университет имени В. П. Горячкина». 2015. № 2. С. 76.

 

References

 

  1. Pat. RU 47335 U1 Rossijskaya Federaciya, MPK B 65 D 88/02 (2000.01). Rezervuar dlya zhidkostej [Tank for liquids] / Gusev S. S., Kovalenko V. P., Litovchenko A. V., Ulyukina E. A. zayavitel' i patentoobladatel' Gusev S. S. № 2005103727/22 ; zayavl. 14.02.2005 ; opubl. 27.08.2005, Byul. № 24.
  2. Gusev S. S. Fiziko-himicheskaya ochistka otrabotannyh mineral'nyh masel s pomoshch'yu polimernyh materialov [Physico-chemical purification of used mineral oils with the help of polymeric materials] // Mir nefteproduktov. Vestnik neftyanyh kompanij. 2006. № 6. р. 4.
  3. 3. Gusev S. S. Vosstanovlenie kachestva otrabotannyh neftyanyh masel s pomoshch'yu PGS – polimerov na sel'skohozyajstvennyh predpriyatiyah [Restoration of used oil quality with the help of PGS − polymers at agricultural enterprises]: avtoref. dis. ... kand. tekhn. nauk : 05.20.03 / Gusev Sergey Sergeevich; Moskovskij gosudarstvennyj agroinzhenernyj universitet im. V. P. Goryachkina. M. , 2006. 19 р.
  4. 4. Effektivnost' regeneracii otrabotannyh neftyanyh masel s pomoshch'yu PGS-polimerov [Efficiency of used oil regeneration with the help of PGS-polymers] / S. S. Gusev, V. P. Kovalenko, E. A. Ulyukina, E. N. Pirogov // Vestnik Federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo uchrezhdeniya vysshego professional'nogo obrazovaniya «Moskovskij gosudarstvennyj agroinzhenernyj universitet imeni V. P. Goryachkina». 2004. № 1. р. 102.
  5. 5. Evgrafov V. A., Apatenko A. S., Novichenko A. I. Primenenie organizacionno-ekonomicheskih metodov pri formirovanii parka mashin v proizvodstvennyh organizaciyah agropromyshlennogo kompleksa [Application of organizational-economic methods in the formation of machine park in production organizations of agroindustrial complex]. M. : Rossijskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet − MSKHA im. K. A. Timiryazeva, 2014. 128 р.
  6. 6. Evgrafov V. A., Apatenko A. S., Novichenko A. I. Vzaimosvyaz' ekspluatacionno-tekhnologicheskih svojstv mashin i kachestva ih tekhnicheskoj ekspluatacii v prirodoobustrojstve [Interrelation of ex-operational and technological properties of machines and the quality of their technical operation in nature management]: Monografiya / Rossijskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet − Moskovskaya sel'skohozyajstvennaya akademiya imeni K. A. Timiryazeva. M. : OOO «Izdatel'stvo «Sputnik+», 2015. 116 р.
  7. Orlov B. N., Novichenko A. I., Orlov N. B. Metodologiya obosnovaniya racional'nogo tekhnologicheskogo processa vosstanovleniya rabotosposobnosti mashin i oborudovaniya [Methodology of substantiation of rational technological process of restoration of serviceability of machines and equipment] // Prirodoobustrojstvo. 2015. № 4. рр. 88−90.
  8. Gusev S. S., Boyarskij V. N. Regeneraciya otrabotannyh motornyh i gidravlicheskih masel pri ekspluatacii avtotransportnoj i sel'skohzyajstvennoj tekhniki [Regeneration of used motor and hydraulic oils during operation of motor transport and agricultural machinery] // Vestnik Federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo uchrezhdeniya vysshego professional'nogo obrazovaniya «Moskovskij gosudarstvennyj agroinzhenernyj universitet imeni V.P. Goryachkina». 2015. № 2. р. 76.

 

Заявленный вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 28.10.2023, одобрена после рецензирования 10.11.2023, принята к публикации 14.11.2023.

The article was submitted 28.10.2023, approved after reviewing 10.11.2023, accepted for publication 14.11.2023.

Для цитирования: Тойгамбаев С. К., Якунин А. А. Cовременный подходк системе охлаждения в автомобилях // Техника и технологии: теория и практика. 2023. № 6 (12). С. 34–38.

 

УДК 620

DOI 10.34286/2712-7419-2023-12-6-39-50

 

Сергей Михайлович Гайдар, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Материаловедение и технология машиностроения»,

https://orcid.org/0000-0003-4290-2961, Scopus Author ID: 57191589797Researcher ID: I-4723-2018, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева, Россия, Москва

Рустам Рахматжонович Мирзаев, инженер, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева, Россия, Москва

Анна Михайловна Пикина, кандидат технических наук, ассистент кафедры «Материаловедение и технология машиностроения», email Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева, Россия, Москва

Оксана Михайловна Лапсарь,  аспирант

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева, Россия, Москва

 

Анализ и оценка факторов, влияющих на трудозатраты устранения отказов сельскохозяйственной техники, с использованием математической модели

 

Аннотация. В статье проведен анализ и оценка факторов, влияющих на трудозатраты устранения отказов сельскохозяйственной техники, с помощью математической модели. Для решения поставленной задачи были использованы приемы математической статистики, такие как факторный и регрессионный анализ. В основу модели выбрано линейное уравнение регрессии  Эксперимент проводился в фиксированный момент при отсутствии перехода системы от одной фазы к другой. Был проведен анализ зависимости трудозатрат на устранение отказов сельскохозяйственной техники после длительного хранения. Доказано, что полученная математическая модель процесса может с некоторым приближением рассматриваться как линейная функция двух переменных.

Ключевые слова: математическая модель, сложная система, сельскохозяйственная техника, показатель эффективности, трудозатраты.

 

Sergey M. Gaidar, Advanced Doctor in Engineering Sciences, Professor,  Head of the Department of Materials Science and Engineering Technology,

https://orcid.org/0000-0003-4290-2961, Scopus Author ID: 57191589797, Researcher ID: I-4723-2018, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Russian Timiryazev State Agrarian University, Russia, Moscow

Rustam R. Mirzaev, Engineer, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Russian Timiryazev State Agrarian University, Russia, Moscow

Anna M. Pikina, Ph. D. of Engineering Sciences, Associate Professor Assistant of the Department of Materials Science and Engineering Technology, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Russian Timiryazev State Agrarian University, Russia, Moscow

Oksana M. Lapsar, Postgraduate

Russian Timiryazev State Agrarian University, Russia, Moscow

 

Analysis and evaluation of factors affecting the labor costs of eliminating failures of agricultural machinery using a mathematical model

 

Abstract. The article analyzes and evaluates the factors affecting the labor costs of eliminating failures of agricultural machinery using a mathematical model. Methods of mathematical statistics, such as factor and regression analysis, were used to solve the problem. The model is based on a linear regression equation  The experiment was carried out at a fixed moment in the absence of a system transition from one phase to another. The analysis of the dependence of labor costs on the elimination of failures of agricultural machinery after long-term storage was carried out. It is proved that the resulting mathematical model of the process can be considered with some approximation as a linear function of two variables.

Keywords: mathematical model, complex system, agricultural machinery, efficiency indicator, labor costs.

 

Библиографический список

 

  1. Гайдар С. М. Планирование и анализ эксперимента: Монография. М. : РГАУ−МСХА, 2015. 548 с.
  2. Карелина М. Ю., Арифуллин И. В., Терентьев А. В. Аналитическое определение весовых коэффициентов при многокритериальной оценке эффективности автотранспортных средств // Вестник Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). 2018. № 1 (52). С. 3−9.
  3. Орловский С. А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации. М. : Наука. 1981. 208 с.
  4. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М. : Радио и связь, 1993. 278 с.
  5. Бешелев С. Д., Гуревич Ф. Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. М. : Статистика, 1974. 159 с.
  6. Джонсон Н. Статистика и планирование в технике и науке: Метод планирования эксперимента / Пер. с англ. Н. Джонсон, Ф. Лион. М. : Мир. 1981. 520 с.
  7. Колесов Ю. Б., Сениченков Ю. Б. Компонентные технологии математического моделирования. СПб. : БХВ-Питер, 2006. 192 с.
  8. Черноруцкий И. Г. Методы принятия решений. СПб. : БХВ-Петербург, 2005. 416 с.
  9. Штойер Р. Многокритериальная оптимизация: теория, вычисления, приложения. М. : Наука. 1982. С. 14−29.
  10. Петровский А. Б. Теория принятия решений. М. : Изд. центр «Академия», 2009. 400 с.

 

References

 

  1. Gajdar S. M. Planirovanie i analiz eksperimenta [Planning and analysis of the experiment]: Monografiya. М. : RGAU−MSKHA, 2015. 548 р.
  2. Karelina M. Yu., Arifullin I. V., Terent'ev A. V. Analiticheskoe opredelenie vesovyh koefficientov pri mnogokriterial'noj ocenke effektivnosti avtotransportnyh sredstv [Analytical determination of weight coefficients in the multi-criteria evaluation of the efficiency of motor vehicles] // Vestnik Moskovskogo avtomobil'no-dorozhnogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta (MADI). 2018. № 1 (52). рр. 3−9.
  3. Orlovskij S. A. Problemy prinyatiya reshenij pri nechetkoj iskhodnoj informacii [Problems of decision-making with fuzzy initial information]. M. : Nauka. 1981. 208 р.
  4. Saati T. Prinyatie reshenij. Metod analiza ierarhij [Decision Making. The method of analyzing hierarchies]. M. : Radio i svyaz', 1993. 278 р.
  5. Beshelev S. D., Gurevich F. G. Matematiko-statisticheskie metody ekspertnyh ocenok [Mathematical and statistical methods of expert evaluations]. M. : Statistika, 1974. 159 р.
  6. Dzhonson N. Statistika i planirovanie v tekhnike i nauke: Metod planirovaniya eksperimenta [Statistics and Planning in Engineering and Science] / Per. s angl. N. Dzhonson, F.Lion. M. : Mir. 1981. 520 р.
  7. Kolesov Yu. B., Senichenkov Yu. B. Komponentnye tekhnologii matematicheskogo modelirovaniya [Component technologies of mathematical modeling]. SPb. : BHV-Piter, 2006. 192 р.
  8. Chernoruckij I. G. Metody prinyatiya reshenij [Methods of Decision Making]. SPb. : BHV-Peterburg, 2005. 416 р.
  9. Shtojer R. Mnogokriterial'naya optimizaciya: teoriya, vychisleniya, prilozheniya [Multicriteria optimization: theory, calculations, applications]. M. : Nauka. 1982. рр. 14−29.
  10. Petrovskij A. B. Teoriya prinyatiya reshenij [Theory of Decision Making]. M. : Izd. centr «Akademiya», 2009. 400 р.

 

Заявленный вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 06.11.2023, одобрена после рецензирования 20.11.2023, принята к публикации 22.11.2023.

The article was submitted 06.11.23, approved after reviewing 20.11.2023, accepted for publication 22.11.2023.

Для цитирования: Гайдар С. М., Мирзаев Р. Р., Пикина А. М., Лапсарь О. М. Анализ и оценка факторов, влияющих на трудозатраты устранения отказов сельскохозяйственной техники, с использованием математической модели // Техника и технологии: теория и практика. 2023. № 6 (12). С. 39–50.

 

УДК 621

DOI 10.34286/2712-7419-2023-12-6-51-54

 

Ярослав Дмитриевич Шабловский, магистрант

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева, Россия, Москва

Научный руководитель

Олег Александрович Ступин, ассистент кафедры технического сервиса машин и оборудования

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева, Россия, Москва

 

Применение нейронных сетей в оптимизации

технического обслуживания машин и оборудования

 

Аннотация. В статье рассматривается использование нейронных сетей в техническом сервисе машин и оборудования. Выполнен анализ преимуществ и возможностей, которые предоставляют нейронные сети в области прогнозирования и оптимизации проведения технического обслуживания машин и оборудования. Описаны факторы, влияющие на эффективность внедрения нейронных сетей и возможные пути упрощения этого процесса.

Ключевые слова: нейронные сети, технический сервис, машины и оборудование, прогнозирование, оптимизация, внедрение.

 

Yaroslav D. Shablovsky, Master’s Degree

Russian Timiryazev State Agrarian University, Russia, Moscow

Oleg А. Stupin, Supervisor, Assistant of the Department of Technical Service of Machinery and Equipment

Russian Timiryazev State Agrarian University, Russia, Moscow

 

Application of neural networks in optimization of maintenance of machinery and equipment

 

Abstract. The article discusses the use of neural networks in the technical service of machinery and equipment. The analysis of advantages and opportunities provided by neural networks in the field of forecasting and optimization of maintenance of tires and equipment is carried out. The factors influencing the effectiveness of the introduction of neural networks and possible ways to simplify this process are described.

Keywords: neural networks, technical service, machinery and equipment, forecasting, optimization, implementation.

 

Библиографический список

 

  1. Лисовский А. Л. Применение нейросетевых технологий для разработки систем управления // Стратегические решения и риск-менеджмент. 2020. Т. 11, № 4. С. 378−389.
  2. Гафаров Ф. М., Галимянов А. Ф. Искусственные нейронные сети и приложения: учебное пособие. Казань : Изд-во Казанского университета, 2018. 121 с.
  3. Хайкин С. Нейронные сети: Полный курс / Пер. с англ. Н. Н. Куссуль, А. Ю. Шелестова. 2-е изд., испр. М. : Издательский дом Вильямс, 2008. 1103 с.

 

References

 

  1. Lisovskij A. L. Primenenie nejrosetevyh tekhnologij dlya razrabotki sistem upravleniya [Application of neural network technologies for the development of management systems] // Strategicheskie resheniya i risk-menedzhment. 2020. T. 11, № 4. pp. 378−389.
  2. Gafarov F. M., Galimyanov A. F. Iskusstvennye nejronnye seti i prilozheniya [Artificial neural networks and applications]: uchebnoe posobie. Kazan' : Izd-vo Kazanskogo universiteta, 2018. 121 p.
  3. Hajkin S. Nejronnye seti: Polnyj kurs [Neural Networks: A Complete Course] / Per. s angl. N. N. Kussul', A. Yu. Shelestova. 2-e izd., ispr. M. : Izdatel'skij dom Vil'yams, 2008. 1103 p.

 

Заявленный вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 15.10.2023, одобрена после рецензирования 26.10.2023, принята к публикации 29.10.2023.

The article was submitted 15.10.2023, approved after reviewing 26.10.2023, accepted for publication 29.10.2023.

Для цитирования: Шабловский Я. Д., Ступин О. А. Применение нейронных сетей в оптимизации технического обслуживания машин и оборудования // Техника и технологии: теория и практика. 2023. № 6 (12). С. 51–54.

 

 


 

ДИНАМИКА, БАЛЛИСТИКА,

УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

DYNAMICS, BALLISTICS,

AIRCRAFT MOTION CONTROL

 

 

УДК 533.69.048+681.5.01

DOI 10.34286/2712-7419-2023-12-6-55-66

 

Хуан Минкай, магистрант

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана» (национальный исследовательский университет), Россия, г. Москва

Константин Авенирович Неусыпин, доктор технических наук, профессор

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана» (национальный исследовательский университет), Россия, г. Москва

 

Методы контроля технического состояния навигационного комплекса

 

Аннотация. Процесс контроля поэтапный, включающий в себя восприятие значений контролируемых параметров (получение информации о состоянии объекта), сопоставление значений контролируемых параметров с допусками и выдачу результатов сопоставления (логическая обработка полученной информации). Контроль, т. е. процесс получения и обработки информации, устанавливающей соответствие состояния некоторого объекта предъявляемым требованиям и обеспечивающей принятие решения или выдачу управляющих воздействий, является неотъемлемой частью многих видов целенаправленной деятельности. Процесс контроля предполагает наличие объекта контроля, с одной стороны, и средства контроля, с другой,  понимают под объектом контроля любой тип объекта, информацию о соответствии состояния которого предъявляемым требованиям надлежит получить, а под средствами контроля – любые специализированные ресурсы и технические средства, служащие для получения и преобразования этой информации. Система контроля – совокупность объекта и средства контроля.

Ключевые слова: навигационный комплекс, алгоритм самоорганизации.

 

Huan Minkaj, Master’s Degree

Bauman Moscow State Technical University, Russia, Moscow

Konstantin A. Neusypin, Advanced Doctor in Engineering Sciences, Professor

Bauman Moscow State Technical University, Russia, Moscow

 

Methods of monitoring the technical condition of the navigation system

 

Abstract. The control process is step-by-step, including perception of values of controlled parameters (obtaining information about the state of the object), comparison of values of controlled parameters with tolerances and issuance of comparison results (logical processing of obtained information). Control, i.e. the process of obtaining and processing information that establishes the conformity of the state of some object to the requirements and provides decision making or issuing control actions, is an integral part of many types of purposeful activity. The process of control presupposes the presence of an object of control, on the one hand, and means of control, on the other hand. Under the object of control we understand any type of object, information about compliance of its state with the requirements to be obtained, and under means of control − any specialised resources and technical means serving for obtaining and transforming this information. A control system is a combination of an object and a means of control.

Keywords: navigation complex, self-organisation algorithm.

 

 

Библиографический список

 

  1. Неусыпин К. А. Современные системы и методы наведения, навигации и управления летательными аппаратами. М. : Изд-во МГОУ, 2009. 500 с.
  2. Салычев О. С. скалярное оценивание многомерных динамических систем. М. : Машиностроение, 1987. 320 с.
  3. Пролетарский А. В., Неусыпин К. А. Интеллектуальные системы управления: концептуальные вопросы разработки // Информационно-аналитический журнал «Фазотрон». 2012. № 1(17). С. 54−59.

 

References

 

  1. Neusypin K. A. Sovremennye sistemy i metody navedeniya, navigacii i upravleniya letatel'nymi apparatami [Modern Systems and Methods of Guidance, Navigation and Control of Aircraft]. М. : Izd-vo MGOU, 2009. 500 p.
  2. Salychev O. S. Skalyarnoe ocenivanie mnogomernyh dinamicheskih system [Scalar estimation of multidimensional dynamic systems]. M. : Mashinostroenie, 1987. 320 p.
  3. Proletarskij A. V., Neusypin K. A. Intellektual'nye sistemy upravleniya: konceptual'nye voprosy razrabotki [Intellectual control systems: conceptual issues of development] // Informacionno-analiticheskij zhurnal «Fazotron». 2012. № 1(17). pp. 54−59.

 

Заявленный вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 23.10.2023, одобрена после рецензирования 30.10.2023, принята к публикации 04.11.2023.

The article was submitted 23.10.2023, approved after reviewing 30.10.2023, accepted for publication 04.11.2023.

Для цитирования: Хуан Минкай, Неусыпин К. А. Методы контроля технического состояния навигационного комплекса // Техника и технологии: теория и практика. 2023. № 6 (12). С. 55–66.