Разработка и обоснование конструктивно-технологических параметров скарификатора семян люцерны тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Мирзаматов Радмир Ринатович

  • Мирзаматов Радмир Ринатович
  • кандидат науккандидат наук
  • 2025, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 170
Мирзаматов Радмир Ринатович. Разработка и обоснование конструктивно-технологических параметров скарификатора семян люцерны: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет». 2025. 170 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Мирзаматов Радмир Ринатович

1.3. Инокуляция и скарификация семян

1.4. История развития устройств для механической скарификации семян

1.5. Анализ теоретических исследований по описанию процесса скарификации семян

1.5.1. Кинематика движения семян по диску

1.5.2. Обзор контактных моделей методом дискретных элементов

1.6. Теоретические основы движения воздушного потока и аэрозолей

1.7. Состояние проблемы и задачи исследования

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ СЕМЯН И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ СКАРИФИКАТОРА

2.1. Обоснование конструктивно-технологической схемы скарификатора семян45

2.2. Теоретическое описание перемещения семян по диску с лопатками

2.3. Разработка математической модели процесса скарификации семян методом дискретных элементов

2.4. Определение класса течения «воздух-семена» и разработка математической модели процесса очистки семян от пыли и примесей воздушным потоком в скарификаторе семян

ГЛАВА 3. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1. Программа и методы экспериментальных исследований

3.1.1. Методика определения физико-механических свойств и влажности семян люцерны

3.1.2. Методика определения коэффициента восстановления семян

3.1.3. Методика определения коэффициента статистического трения

3.1.4. Методика определения свойств семян по углу естественного откоса

3.1.5. Методика определения аэродинамических характеристик семян люцерны

3.1.6. Методика определения скарификации семян

3.2. Методика моделирования

3.2.1. Моделирование процесса скарификации семян методом дискретных элементов

3.2.2. Моделирование процесса очистки семян от пыли и примесей воздушным потоком в скарификаторе семян в программном комплексе Ansys Fluent

3.3. Методика оценки влияния конструктивно-технологических параметров разработанного скарификатора семян на степень скарификации семян

3.4. Методика полевых работ

Выводы по главе

ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СКАРИФИКАТОРА СЕМЯН

4.1. Результаты лабораторных исследований

4.1.1. Результаты определения физико-механических свойств и влажности семян люцерны

4.1.2. Результаты определения коэффициента восстановления

4.1.3. Результаты определения коэффициента статистического трения

4.1.4. Результаты определения угла естественного откоса

4.1.5. Результаты определения аэродинамических характеристик семян люцерны

4.1.6. Результаты определения скарификации семян люцерны

4.2. Результаты калибровки математической модели

4.3. Результаты обоснования конструктивно-технологических параметров и реализации математической модели

4.4. Результаты реализации моделирования процесса очистки семян от пыли и примесей методом СББ-БЕМ

4.5. Проверка адекватности модели

4.6. Результаты лабораторно-полевых и производственных исследований

Выводы по главе

ГЛАВА 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

5.1. Рекомендации производству по скарификации семян

5.2. Технико-экономическое обоснование применения экспериментального скарификатора семян

Выводы по главе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

150

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка и обоснование конструктивно-технологических параметров скарификатора семян люцерны»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Обеспечение населения Российской Федерации качественными и доступными отечественными продуктами питания является ключевой задачей агропромышленного комплекса. Решение этой задачи во многом зависит от эффективного семеноводства, где особое значение приобретает предпосевная обработка семян, особенно при производстве кормовых культур и трав.

Сложившаяся ситуация в данной области вызывает серьезную озабоченность: начиная с 90-х годов XX века в России наблюдается устойчивое сокращение производства семян трав и кормовых культур. Более того, качество семенного фонда остается неудовлетворительным - лишь около 40% семян соответствует необходимым стандартам. Этот фактор, наряду с недостаточной эффективностью предпосевной подготовки, напрямую влияет на урожайность сельскохозяйственных культур.

Одной из ключевых проблем в семеноводстве многолетних трав и бобовых культур, в частности люцерны, является наличие у семян твердой оболочки. Эта особенность, препятствующая проникновению воды и воздуха, существенно замедляет процесс прорастания и в конечном итоге снижает урожайность. Эффективным решением данной проблемы может стать скарификация - процесс механического повреждения семенной оболочки, способный повысить всхожесть семян до 83-89%. Однако, существующие скарификационные установки обладают рядом существенных недостатков: отсутствием универсальности для разных культур, невозможностью точной регулировки параметров обработки, а также высоким риском повреждения семян при повторных воздействиях.

Дополнительным резервом повышения эффективности является разработка технологий комбинированной обработки семян. В частности, совмещение скарификации с инокуляцией биопрепаратами могло бы не только улучшить всхожесть, но и повысить устойчивость растений к заболеваниям. Особый

интерес представляет применение клубеньковых бактерий, которые, улучшая азотный обмен, позволяют сократить использование минеральных удобрений и повысить плодородие почв.

Таким образом, создание современного скарификатора, способного обеспечить щадящую и высокоэффективную обработку семян с возможностью их последующей инокуляции, представляет собой актуальную научно-техническую задачу. Ее решение будет способствовать значительному повышению урожайности кормовых культур и укреплению продовольственной безопасности страны.

Степень разработанности темы. Теоретические основы научного исследования, посвященных анализу рабочих органов для скарификации семян, теории удара и анализа влияния скарифицирующих поверхностей, заложены в трудах Ю.Д. Ахламова, А.Н. Капустина, А. Н. Карпенко, В.М. Халанским, М.Н. Летошневым, Е.И. Трубилиным, В.В. Садовым, П.М. Василенко, Э.Г. Нуруллиным, Л.В, Диановым, М.В. Сухановой, С.А. Кшникаткиным и других ученых. Однако несмотря на широкое развитие теории скарифицирующих устройств обоснование параметров рабочих органов проводится с использованием аналитических и эмпирических методов, что существенно замедляется принятие новых технических решений.

Цель исследования. Повышение качества предпосевной обработки семян люцерны путем разработки и обоснования конструктивно-технологических параметров скарификатора на основе моделирования технологического процесса скарификации.

Объект исследования. Технологический процесс обработки семян люцерны в скарификаторе.

Предмет исследования. Закономерности влияния конструктивно-технологических параметров скарификатора на качество обработки семян люцерны.

Методология и методы исследований. Теоретические исследования выполнены с использованием методов классической механики, механики двухфазных сред, дискретных элементов. Теоретические, лабораторные и полевые эксперименты выполнены с использование стандартных и разработанных частных методик. Статистическая обработка полученных экспериментальных данных произведена в программах Statistica, Microsoft Office Excel.

Научная новизна:

1. Разработана математическая модель движения семян при взаимодействии с рабочими элементами скарификатора, позволяющая визуализировать их движение и определить кинематические характеристики.

2. Обоснованы конструктивно-технологические параметры скарификатора семян люцерны, позволяющие повысить качество скарификации и снизить повреждение семян.

Новизна технических решений подтверждена патентом на изобретение №2795706 (Приложение 1). Исследования выполнены за счет средств гранта Российского научного фонда - проект №2 23-76-10070, (https://rscf.ru/proiect/23-76-10070/) (Приложение 5).

Теоретическая значимость работы. Обоснованы параметры контактной модели, описывающие физико-механические свойства семян люцерны, для моделирования процесса скарификации методом дискретных элементов.

Обоснованы аэродинамические характеристики воздушно-зерновой смеси в скарификаторе для использования методов двухфазных среды «газ-частицы» при моделировании процесса очистки семян от примесей.

Практическая значимость. По результатам теоретических и экспериментальных исследований обоснованы конструктивно-технологические параметры и спроектирован экспериментальный скарификатор, обеспечивающий уровень скарификации семян люцерны до 97% при минимальном проценте повреждений не более 1%.

Результаты исследований могут применяться при разработке устройств для скарификации семян других культур.

Реализация результатов исследований. Разработанный скарификатор внедрен в технологическую линию по подготовке семян люцерны в ООО «Завет» Абзелиловского района Республики Башкортостан.

Вклад автора в проведенное исследование. Состоит в непосредственном участии автора в получении исходных данных, разработке программ исследований, научных экспериментах и теоретическом обосновании параметров экспериментального скарификатора семян, изготовлении экспериментального образца скарификатора семян, обработке и интерпретации экспериментальных данных, апробации результатов исследований, подготовке основных публикаций по выполненной работе.

Апробация работы. Результаты научных исследований представлены в рамках научно-технических и научно-практических конференциях: «Наука молодых - инновационному развитию АПК», «Современное состояние, традиции и инновационные технологии в развитии АПК» (Башкирский ГАУ, 2021-2024 г.г.), «Совершенствование инженерно-технического обеспечения производственных процессов и технологических систем» (Оренбургский ГАУ, 2024 г.), «Теория и практика современной аграрной науки» (Новосибирский ГАУ, 2021-2022 г.г.), Международная научно-практическая конференция посвященная 100-летию Казанского государственного аграрного университета (Казанский ГАУ, 2022 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 23 печатные работы, в том числе 6 публикаций в рецензируемых изданиях ВАК, получен патент на изобретение. Общий объем публикаций составляет 15,2 п.л., из них автору принадлежат 5,34 п.л.

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 1 70 листах машинописного текста и содержит введение, пять глав, выводы и приложения. Список использованной литературы включает 117 источников, 40 из которых на

иностранном языке. Диссертация содержит 25 таблиц, 7 8 рисунков, приложения на 21 листе.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. Конструктивное обоснование технологической схемы скарификатора семян люцерны.

2. Математическое обоснование технологического процесса скарификации семян люцерны.

3. Экспериментальное обоснование конструктивно -технологических параметров и режимов работы скарификатора семян люцерны.

4. Технико-экономическая оценка эффективности работы спроектированного скарификатора семян люцерны.

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Характеристика и особенности возделывания бобовых кормовых

культур

Кормовые бобовые культуры, такие как люцерна, клевер, козлятник, люпин и донник являются важным источником питания животного организма, поскольку содержат богатое сочетание белка, углеводов и минералов, а также бобовые культуры являются экологически эффективными, поскольку они обладают способностью к обогащению почвы азотом и другими питательными элементами, что повышает урожайность и качество других культур.

В таблице 1. 1 представлены показатели возделывания многолетних кормовых культур в Российской Федерации и в Республике Башкортостан с 2015 по 2022 годы [5, 6].

Таблица 1.1 - Показатели возделывания многолетних кормовых культур

Показатели Годы

2015 2018 2019 2020 2021 2022

Российская Федерация

Посевные площади, тыс. га 10 760 10 558 10 196 9 927 9346 8813

Валовый сбор, млн. т 9,0 8,7 7,9 8,3 7,0 7,6

Урожайность, ц/га 17,5 17,5 17,2 18,3 16,6 19,2

Республика Башкортостан

Посевные площади, тыс. га 575 511 474 460 443 385

Валовый сбор, млн. т 0,673 0,620 0,549 0,620 0,388 0,609

Урожайность, ц/га 17,2 18,2 17,3 20,3 13,0 23,0

Согласно данным таблицы 1.1, можно отметить, что за период с 2015 по 2022 год площадь посевов многолетних кормовых культур сократилась на 7,75% в целом по России и на 20% в Республике Башкортостан. Однако, несмотря на это, объем валового сбора данных культур сохранился практически без изменений. Такой результат стал возможен благодаря применению современных агротехнологий, включая усовершенствованные методы возделывания и предпосевной подготовки семян, особенно для бобовых многолетников (например, люцерны).

Люцерна (англ. Alfalfa, лат. Medicago sativa L.) относящее к семейству Бобовых (лат. Fabaceae) возможно является единственной многолетней кормовой культурой, которую возделывали еще до возникновения письменности. Самое раннее упоминание о люцерне было в турецких писаниях, датируемых 1300 годом до н. э., однако по мнению некоторых ученых, люцерну возделывали еще 9 000 лет назад (от 6 до 7 тысяч лет до нашей эры) в Персии, на территории недалеко от средиземного моря, которые на сегодняшний день являются территориями Ирана, Турции, Сирии, Ирака, Афганистана, Пакистана и Кашмира [1, 2].

На рисунке 1.1 представлено историческое распространение люцерны, на котором видно, как люцерна из Аравии, где получила свое название «Alfalfa» что означает «лучший корм», распространилась в северную Африку и Римскую Империю и Европу в целом, в последующем Испанские исследователи и поселенцы распространили люцерну в Южной Америке и Мексике, после завоевания Перу в датируемые 16 веком [2].

Рисунок 1.1 - Историческое распространение люцерны

В России первые упоминания о люцерне относятся к 1830 году, где в немецкий колониях Крыма, ее сеяли в условиях засушливого степенного

земледелия, Кошкин стал первым крестьянином, посеявшим люцерну под Одессой для корма скота и лошадей, поскольку вся остальная трава сгорела из -за сильно засушливого климата [3]. На рисунке 1.2 представлена ботаническая иллюстрация люцерны посевной [7].

Рисунок 1.2 - Ботаническая иллюстрация люцерны посевной Источник: Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, 1885

Стебли люцерны посевной сильноветвящиеся, достигают 1,2 - 1,5 метров в высоту, мощная корневая система которая развивается до 10 метров в глубину (в течении 3 лет) что делает ее очень устойчивой к засухе, листья состоят из трех небольших листочков ярко зеленого цвета, имеющих длину от 1 до 3 см и ширину до 1,5 см, среди которых выделен средний лист, благодаря длинному черешку, содержат большое количество белка. Плод люцерны - многосемянной боб, имеющий спирального закрученную форму [8, 9, 10, 11]. Семена люцерны посевной имеют почковидную или фасолевидную форму, гладкую, блестящую

поверхность, цвет семян варьируется от светло-желтого до коричневого оттенка, однако сообщалось о генотипах с белыми и черными семенами. Созревшие семена содержат эндосперм и зародыш и имеют длину от 1 до 2 мм, ширину от 1 до 2 мм и толщину 1 мм, размер зависит от сорта семян [15].

Характеристика люцерны посевной представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Характеристика люцерны посевной

Показатель Биологические свойства

Использование Зеленый корм, сенаж, силос, сено, высокобелковый корм (люцерновая мука), полнорационные брикеты

Количество кормовых единиц в 1 кг сухого 0,65-0,95

вещества

Количество зеленой массы, т/га 60-80

Количество сена, т/га 10-12

Кормовых единиц в 100 кг зеленой массы 21,7

Кормовых единиц в 100 кг сена 50-60

Обеспеченность 1 кормовой единицы 160-230

перевариваемого протеина

Продуктивное долголетие травостоя, лет 5-8

В настоящее время в Российской Федерации посевные площади люцерны составляют около 2,3 - 2,5 млн. га [12] и возделываются шесть основных видов люцерны:

- синяя или посевная «Medicago sativa L.»;

- желтая «Medicago falcata L.»;

- гибридная или изменчивая «Medicago media Pers » или « Medicago varia Mart»;

- голубая «Medicago Coerulea Less»;

- северная «Medicago Borealis fjrosst»;

- серпообразная «Medicago Cuasifalcata Sinsk»

- хмелевидная «Medicago lupulina L.» (введена в 1999) [4,12].

Главным достоинством люцерны посевной является ее экологичность, позволяющая очищать почву от возбудителей многих болезней, закрепляет почву от губительного воздействия ветровой и водной эрозии, а также применяется для

рассоления почв. После трехлетнего возделывания люцерна накапливает в почве около 10-12 т/га пожнивных остатков и корней, содержащих азота, калия, фосфора и других полезных элементов равноценных внесению 4-7 т/га навоза.

Урожайность зависит от сорта семян, так для сорта Вега 87 урожайностью сухой массы от 8 до 11 т/га, семян в Нечерноземной зоне до 250-300 кг/га, в лесостепной и степных зонах урожайность семян достигает 800 кг/га [12, 13].

Вегетационный период, от начала весеннего отрастания до первого укоса от 55 до 70 дней в зависимости от сорта, обычно имеет средний темп роста до первого укоса, затем начинается быстрый рост, что позволит дать за лето 2-3 укоса без снижения продуктивного долголетия.

Основным недостатком люцерны посевной, является ее твердая оболочка, защищающая семена от воды, тем самым препятствуя набуханию, процент твердых семян варьируется до 65% в зависимости от сорта, для снижения твердости семян используют скарификаторы, позволяющие вследствие механического повреждения поверхностного слоя пропускать воду[14].

1.2. Классификация и основные направления развития предпосевной подготовки семян бобовых культур

Твердые семена кормовых бобовых культур, в т.ч. люцерны посевной необходимо скарифицировать, так в зависимости от сорта семян, количество твердых семян варьируется до 85%. Однако стоит помнить, что недостаточная скарификация не обеспечит хороший уровень прорастания, но и при этом чрезмерная скарификация приведет к полному разрушению твердой оболочки, а следовательно, к гибели семени. Также стоит отметить, что скарифицированные семена теряют свою всхожесть, поскольку при хранении начинается процесс гниения, в связи с этим семена необходимо скарифицировать перед посевом [19, 20, 21, 22].

Посев люцерны осуществляется оригинальными (ОС), элитными (ЭС) и репродуктивными семенами (РС), притом сортовые и посевные качества (таблица 1.3) отличаются [12].

Таблица 1.3 - Сортовые и посевные качества семян

Содержание семян

Категор Чистот Других Сорняк ов % в т.ч. Всхожест Влажност

Культура ия а % не видов наиболе ь, % не ь, % не

семян менее трав % не более е менее менее

не более вредны х, шт./га

Люцерна ОС, ЭС 96 0,5 0,4 200 75 13

желтая РС 92 0,6 0,8 300 70 13

Люцерна ОС, ЭС 96 0,5 0,4 100 85 13

синяя РС 92 0,5 0,8 200 80 13

Люцерна ОС, ЭС 96 0,6 0,3 200 80 13

изменчивая РС 94 0,6 0,8 300 75 13

Люцерна ОС, ЭС 92 0,4 0,5 100 75 13

хмелевидная РС 90 0,4 1,0 200 70 13

ОС* - оригинальные семена, ЭС* - элитные семена, РС* - репродуктивные

семена

Одним из важнейших агрономических условий, которое обеспечивает получение высоких урожаев и устойчивого фитосанитарного положения агроэкосистемы, является «использование здоровых семян, выращенных при оптимальных условиях» [12, 22, 35, 64, 118]. Болезни, передающиеся через семена [26], представляют наибольшую угрозу [25] и составляют 64,4% от 250 наиболее распространенных вредоносных болезней. При использовании «здоровых, не зараженных болезнями семян, получаем урожай высокого качества и жизнеспособный и устойчивый материал нового поколения» [23].

Предпосевная обработка семян бобовых культур осуществляется различными способами: физический, химический, биологический, электромагнитный и скарификация [23,24,25].

Способы предпосевной обработки семян представлены на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 - Способы предпосевной обработки семян

Физический способ предпосевной обработки семян возник в следствии поисков ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве, а также уменьшение использования пестицидов, поскольку является экологически чистым агроприемом. Физическая обработка семян перед посевом позволяет повысить энергию прорастания, всхожесть и урожайность, поскольку механизм обработки активирует молекулы семян, тем самым переводя их в возбужденное состояния усиливая работу ферментных систем от которых зависит прорастание семян [29, 35, 36, 37, 38, 39].

При химическом способе предпосевной обработке семян проводят водными растворами микроудобрений, повышающие грунтовую всхожесть и энергию прорастания, а также увеличивает рост и устойчивость к грибным заболеваниям. Семена замачивают на 12-24 часа в растворах, объем которых превышает семена в 3-4 раза: молибдат аммония, йодистый калий или натрий, медный купорос в концентрации 0,1-0,02%. [27, 28]. Однако, несмотря на достоинства химических препаратов, они оказывают неблагоприятное влияние на флору и фауну, поскольку они «аккумулируются в тканях растений, в воде и воздухе, затем циркулирую по пищевой цепи и представляют угрозу человеческой жизнедеятельности» [41, 115, 116], а также использование химических микроудобрений снижает обогащение почвы азотом.

В противопоставление химическому способу используется биологический способ предпосевной обработки семян, поскольку является экологически безопасным для человека, животных и в целом для экосистемы. Принцип биологического способа заключается в использовании биопрепаратов, содержащих микроорганизмы бактерий, проникающих в семена и тем самым, препятствуя распространению инфекции [30], примером является влияние биопрепаратов клубеньковых бактерией в 70-80% случаев, увеличивали урожай зеленой массы люцерны на 5-8 т/га [31, 32, 33, 34].

К электромагнитному способу обработки семенного материала прибегают для активации роста растений, одним из способов является термотерапия, однако,

несмотря на улучшающие показатели всхожести и практически полное искоренение грибковых заболеваний в следствии дороговизны данный способ не применяется. Наиболее перспективным и распространенным является обработка электромагнитными волнами, которые образуются переменными токами низкой частоты (НЧ), высокой частоты (ВЧ), сверх высокой частоты (СВЧ) и промышленной частоты (ПЧ), а также влияние излучениями: лазерным, инфракрасным и ультрафиолетовым [29].

Анализ перечисленных способов предпосевной обработки семян показывает, что каждый из способов используется для различных целей. Так для защиты растений от инфекций применяется биологический метод, для повышения роста используются физический и электромагнитный методы, химический способ в свою очередь используется при санации семян от грибков и бактерий.

Инокуляция и скарификация семян люцерны посевной имеют важное значение для повышения урожайности и качества этой культуры. Инокуляция позволяет люцерне фиксировать азот из воздуха, что делает ее менее зависимой от азотных удобрений. Скарификация улучшает всхожесть семян и ускоряет прорастание, что приводит к более раннему развитию растений и повышению их продуктивности.

1.3. Инокуляция и скарификация семян

Инокуляция (от лат. inoculation - прививка, англ: seed inoculation) -обработка поверхности семян, путем введения живых полезных микроорганизмов. Инокуляция бывает сухой и жидкой, однако сухой инокулянт в виде порошка плохо обеспечивает смешивание и нельзя избежать падения большей части порошка на землю, в связи с этим распространены растворы.

Как было описано выше (п. 1.2.) бобовые культуры обладают способностью обогащать почву органическим веществом, симбиотическим азотом фиксируя его из воздуха, тем самым улучшая ее структуру [12].

Согласно проведенными исследования А.М. Спиридонова (ФГБОУ ВО СПбГАУ) по инокуляции семян люцерны изменчивой, урожайность семян без обработки не превышает 150-200 кг/га. Были проведены полевые опыты на опытных полях, семена инокулированы клубеньковыми бактериями перед посевом, норма высева составила 7 кг на 1 га. Разница между инокулироваными семенами и семенами без обработки была в первый вегетационный период была значительной, обработанные семена имели более яркий окрас, также был активней рост и развитие. Инокулированные семена по отношению с контролем имели следующие показатели:

- средняя высота ростков была 11-22 см выше;

- число стеблей на 55-72 побега больше;

- число продуктивных соцветий выше более чем на 50%.

Таким образом, инокуляция семян бактериальным препаратом группы ризоторфин, позволило увеличить семенную продуктивность травостоев до 335359 кг/га [62].

Протравливатели ПС-5м, ПС-10, ПС-20 представляют собой передвижную машины с электроприводом, позволяющую инокулировать семена путем подачи биопрепарата из бака. Однако данные машины предназначены для протравливания, в связи с чем в баках остаются остатки химического препарата, вызывающие смерть клубеньковых бактерий. В связи с этим необходимо устройство, позволяющее выполнять комплексные работы по скарификации, очистки семян от образовавшейся пыли и инокуляции [63].

Скарификация (от лат. scarifico - царапаю) - частичное нарушение целостности твердой семенной водонепроницаемой оболочки в целях упрощения попадая воздуха и воды для дальнейшего прорастания [19, 20, 21, 22, 54, 56, 58].

Существует 4 основных способа скарификации семян:

- термическая - путем нагревания или заморозки для образования микротрещин благодаря перепаду температур;

- химическая - обработка химической кислотой;

- ультразвуковая - при помощи ультразвука;

- механическая - при помощи устройств - скарификаторов;

Термический способ обработки семян бывает делится на два метода,

первый это тепловая скарификация, когда семена нагревают при различных температурах. Исследования Ринкера К.М. и Стакера Е.В. показали, что обработка семян люцерны при температуре 104 оС в течении 4 минут, позволили повысить всхожесть семян до 84% [64, 65, 67, 68]. Г. Стюарт провел исследование, при помощи сухого пара температурой 80оС нагревал семена люцерны в течении 2 часов, тем самым повысив всхожесть до 99%, также он обнаружил что, при повышении температуры до 85оС, при нагревании полностью погибали попавшие семена сорняков, при это не травмируя семена люцерны [66, 67, 68].

Второй метод термической обработки заключается в замораживании и последующем нагревании семян, тем самым образуются трещины, благодаря перепаду температур, при этом заморозка осуществляется различными способами: жидкий азот, ацетон, сухой лед, морозильная камера и снег с СО 2. Согласно исследованиям Д.Г. Стаута, заморозка двух сортов люцерны до 80оС при помощи биоморозильной камеры и оттаивание при комнатной температуре в течении двух часов, позволило повысить всхожесть семян до 95% [67, 68, 69, 70, 71, 72].

Химический способ скарификации семян является довольно эффективным, поскольку определенные типы семян имеют довольно твердую оболочку, однако для других сортов кислота оказывает губительный эффект. Опыты Эрсина Кана показали, что серная кислота, в которой вымачивали семена шести сортов люцерны и восьми сортов клевера оказала заметный эффект лишь на 3 образца, увеличив всхожесть от 50 до 90%, для других трех образцов оказала негативный эффект, на остальные образцы эффективность использования не выявлена [67, 68, 73].

Влияние ультразвука подробно рассмотрено в исследовании Зубовой Р.А. (ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ»), в работе использовали технологию

ультразвука и электромагнитного поля сверхвысокой частоты, тем самым повысив всхожесть семян почти на 10% по сравнению с контрольным вариантом в полевых условиях [74].

В исследовании Р.И. Хейла о способах скарификации семян люцерны и клевера (Орегонский сельскохозяйственный институт) рассмотрены различные способы скарификации, такие как вымачивание семян в извести, в дистиллированной воде и обработка семян вручную путем трения об наждачную бумагу [75].

Несмотря на хорошие показатели всхожести семян, химический, термический и ультразвуковой способы практически не применяются при массовом производстве, поскольку данные методы не позволяют обработать большое количество семян перед высевом. Механическая скарификация, при помощи скарификаторов позволяет получить высокую всхожесть, при этом обрабатывая большие партии в короткие сроки, отдельные устройства имеют производительность до 500 кг/ч, что согласно норме высева в 25-30 кг/га, позволит подготовить семена для посева 20 га.

1.4. История развития устройств для механической скарификации семян

Для механической скарификации используют специальные приборы, скарификаторы, также возможно перетирание семян с крупным речным песком, надрезают при помощи ножа или натирают на наждачной бумаге, что в свою очередь является довольно трудоемким процессом. Механическая скарификация позволяла в короткие сроки подготовить большое количество бобовых семян для последующей посадки, с 1920 годов по наше время были созданы различные приборы и устройства для скарификации семян бобовых культур.

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Мирзаматов Радмир Ринатович, 2025 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агространа - электронный ресурс: https://agrostrana.ru/

2. Агротехника возделывания сортов люцерны селекции ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса на семенные и кормовые цели. (Рекомендации). — М.: ФГУ РЦСК, 2008. — 39 с.

3. АПК - информ, эффективное средство повышения урожайности и плодородия почвы - электронный ресурс: https://www.apk-inform.com/ru/planting/10972

4. Архипов В.А., Движение аэрозольных частиц в потоке : учебное пособие / В.А. Архипов, А.С. Усанина. - Томск. : Издательский дом Томского государственного университета. 2013. - 92 с.

5. Ахламов Ю. Д. Машины для семеноводства трав [Текст] / Ю.Д. Ахламов, И.М. Гринчук, В.К. Журкин// - Москва: Машиностроение, 1968. - 172 с.

6. Богданов В.С Закономерности сегрегации частиц на вращающемся диске классификатора центробежного типа

7. Большая советская энциклопедия. в 30-ти т.. - 3-е изд.. - М. : Совет. энцикл., 1969 - 1986. ил., карт.

8. Бондаренко Н. В. Биологическая зашита растений [Текст] / Н. В. Бондаренко. - Москва: Агропромиздат, 1986. - 253 с.

9. Брей В.В. Применение методов системного анализа при испытаниях сельскохозяйственной техники / В.В. Брей, Л.В Погорелый.- М.: В/О Союзсельхозтехника, 1976. - 80 с.

10. Василенко П. М. Теория движения частицы по шероховатым поверхностям сельскохозяйственных машин [Текст] / П. М. Василенко. - Киев: Издательство Украинской АСХН, 1960. - 283 с.

11. Вега 87 - люцерна изменчивая пестрогибридного сортотипа: патент № 0440. Ю.М. Писковацкий, Ю.М. Ненароков, В.Е. Михалев, Г.В. Степанова.

12. Власов П. А. Скарификация семян многолетних трав // Достижения науки и техники АПК. 2006. №2. URL: https://cyberleninka.rU/article/n/skarifikatsiya-semyan-mnogoletnih-trav (дата обращения: 20.05.2023).

13. Волков, К.Н. Течения газа с частицами / К. Н. Волков, В. Н. Емельянов. - Москва : Физматлит, 2008. - 600 с.

14. Волхонов Михаил Станиславович, Мамаева Ирина Алексеевна, Беляков Максим Михайлович Классификация и определение эффективности известных способов предпосевной обработки семян // Вестник НГИЭИ. 2022. №28 (135). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-i-opredelenie-effektivnosti-izvestnyh-sposobov-predposevnoy-obrabotki-semyan (дата обращения: 21.05.2023).

15. Вялых В.А. Совершенствование и разработка технологий и технических средств защиты растений / диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / Федеральное государственное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений». Зерноград, 2006.

16. Голдаев В.И. Электрическое поле и урожай / Сельское хозяйство Нечерноземья -1980. -№4. - С.30-31.

17. Гончаров, П.Л. Биологические аспекты возделывания люцерны /П.Л. Гончаров, П.А. Лубенец. - Новосибирск: Наука, 1985. - 255 с.

18. Гребенщиков И.П. Влияние электрического поля промышленной частоты на посевные и урожайные качества семян /Применение электромагнитных полей в процессах сельскохозяйственного производства. Челябинск -1986. -С.53-56.

19. Денисов Г.В. Слово про люцерну //Черноморская коммуна. - 1965, 21

мая.

20. Дианов Л.В. Новый пневматический скарификатор // Вестник АПК Верхневолжья. № 3(31). - 2015. - С 74-78.

21. Ерохин А.И., Цуканова З.Р. Физические методы предпосевной обработки семян и эффективность их использования // Зернобобовые и крупяные культуры. 2014. №3 (11). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fizicheskie-metody-predposevnoy-obrabotki-semyan-i-effektivnost-ih-ispolzovaniya (дата обращения: 21.05.2023).

22. Забродин В.П Исследования ударного воздействия механического устройства на семена озимой пшеницы [Текст] / В.П. Забродин, А.Ф. Бутенко, М.В. Суханова, С.М. Чепцов // - Сельскохозяйственные машины и технологии. -Т. 12. - №2. - 2018.

23. Зубова Р.А. Обоснование режимов предпосевной обработки семян с твердой оболочкой ультразвуком и электромагнитным полем сверхвысокой частоты / Р.А. Зубова // диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. - Красноярск: Красноярский государственный аграрный университет, 2017 г.

24. Зубова Р.А. Обоснование режимов предпосевной обработки семян твердой оболочкой ультразвуком и электромагнитным полем сверхвысокой частоты: автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.02 / Зубова Римма Анатольевна. - Красноярск, 2017. - 20 с.

25. Капустин А.Н. Основы теории и расчета машин для основной и поверхно-стной обработки почв, посевных машин и машин для внесения удобрений: курс лекций / А.Н. Капустин; Юргинский техноло-гический институт. - Томск: Изд-во Томского политехническо-го университета, 2013. - 134 с.

26. Карпенко А.Н. Сельскохозяйственные машины. А.Н. Карпенко, В.М. Халанский -5-е изд. Перераб. И доп. - М.: Колос, 1983. -495 с.

27. Кшникаткин С.А., Аленин П.Г., Воронова И.А., Карпов Н.А., Коннов И.А., Светличкина К.С. СКАРИФИКАТОР ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН БОБОВЫХ ТРАВ // Нива Поволжья. 2021. №3 (60). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/skarifikator-dlya-predposevnoy-obrabotki-semyan-bobovyh-trav (дата обращения: 01.09.2023).

28. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. В 10 т. Том 6. Гидродинамика. - М., Наука, 1986. - 736 с.

29. Левин Л.М. Исследования по физике грубодисперсных аэрозолей. - М.: Изд.-во Академии наук СССР, 1961ю - 266 с.

30. Летошнев М.Н. Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, проектирование и испытание. -М.: Ленинград. 1955. - 764 с.

31. Люшинский В.В. Семеноводство многолетних трав [Текст] / В.В. Люшинский, Ф.Б. Прижуков. - Москва: Колос, 1973. - 248 с.

32. Малис А.Я. Машины для очистки зерна воздушным потоком. - М. Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы, 1962. - 176 с.

33. Маскулов, Д. И. Обоснование конструктивно-технологических параметров и разработка скарификатора семян козлятника : дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / Маскулов Дамир Ильшатович. - Уфа, 2021. - 192 с.

34. Машина для скарификации семян: пат. SU50879A1 СССР / заявитель и патентообладатель Н.Г. Гладков; заявл. 19.04.1936; опубл. 30.11.1936.

35. Мирзаматов, Р. Р. Обзор зарубежных способов скарификации и конструкций скарификаторов семян бобовых культур / Р. Р. Мирзаматов, Р. З. Мусин // Наука молодых - инновационному развитию АПК : материалы XIV Национальной научно-практической конференции молодых ученых, Уфа, 17-18 ноября 2021 года / МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»; СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ УНИВЕРСИТЕТА. - Уфа: Башкирский государственный аграрный университет, 2021. - С. 207-214. - ЕБК ВОМКЕЯ.

36. Мокиев В.Ю. Анализ устройств для вытирания и скарификации семян трав [Текст] / В. Ю. Мокиев // Вестник НГИЭИ. - 2012. - № 2 - С. 88-98

37. Морозов, В.В. Обработка результатов эксперимента. Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2004. - 64с.

38. Мударисов Салават Гумерович, Рахимов Зиннур Саетович, Гареев Руслан Тагирович Моделирование пневматических распределительных систем зерновых сеялок методами двухфазных течений // Вестник Ульяновской ГСХА. 2018. №4 (44). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-pnevmaticheskih-raspredelitelnyh-sistem-zernovyh-seyalok-metodami-dvuhfaznyh-techeniy (дата обращения: 05.09.2023).

39. Наставления по лесосеменному делу в Российской Федерации - Приказ Федеральной службы лесного хозяйства России от 23.12.93 № 338 // Консультант -Плюс.

40. Орлова А.Г. Побегообразовательная способность люцерны изменчивой в зависимости от инокуляции семян клубеньковыми бактериями в условиях Ленинградской области // Известия СПбГАУ. 2018. №4 (53). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pobegoobrazovatelnaya-sposobnost-lyutserny-izmenchivoy-v-zavisimosti-ot-inokulyatsii-semyan-klubenkovymi-bakteriyami-v-usloviyah (дата обращения: 21.05.2023).

41. Орлова А.Г., Рапина О.Г. Агроэнергетическая оценка инокуляции семян люцерны изменчивой микробными препаратами // Известия СПбГАУ. 2016. №45. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/agroenergeticheskaya-otsenka-inokulyatsii-semyan-lyutserny-izmenchivoy-mikrobnymi-preparatami (дата обращения: 21.05.2023).

42. Пат. 2786665 Российская Федерация, МПК А01С. Скарификатор [Текст] / Кшникаткин С.А., Алёнин П.Г., Воронова И.А., Карпов Н.А., Светличкина К.С.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государственный аграрный университет» (RU). - № 20222109184; заявл. 06.04.2022; опубл. 23.12.2022., Бюл. № 36

43. Пестициды, обработка семенного материала (протравливание семян) -электронный ресурс: https://www.pesticidy.ru/dictionary/seed_treatment

44. Реология/краткий курс лекций для студентов 2 курса направления подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции / Сост.: Н.Л. Моргунова // ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ». - Саратов, 2018. -43 с.

45. Рожков, Г. А. Влияние скарификации на прочность поверхности семян бобовых трав / Г. А. Рожков, А. Н. Перекопский // Международный научно -исследовательский журнал. - 2021. - № 5-1(107). - С. 72-74. - DOI 10.23670/IRJ.2021.107.5.010. - EDN PPWWAR.

46. Рос-Агро - электронный ресурс: https://rosagro2010.ru/protravlivatel-semyan-universalnyy-ps- 10am

47. Садов Виктор Викторович, Сорокин Сергей Анатольевич Исследование траектории движения зернового материала при сходе с лопаток различной кривизны // Вестник АГАУ. 2019. №7 (177). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-traektorii-dvizheniya-zernovogo-materiala-pri-shode-s-lopatok-razlichnoy-krivizny (дата обращения: 01.09.2023).

48. Сельское хозяйство в России: статистический сборник [Текст] - М.: Росстат, 2021. - 100 с.

49. Сельское хозяйство Республики Башкортостан: статистический сборник [Текст] - Уфа: Башкортостанстат, 2022. - 163 с.

50. Скарификация семян как прием адаптивной технологии возделывания козлятника восточного (Galega orientalis Lam.) [] / И.А. Довнар // Стратегия и тактика экономически целесообразной адаптивной интенсификации земледелия : Материалы Международной научно-практической конференции. - Минск, 2004. -Т.1: Земледелие и растениеводство. - С. 182-188.

51. Смелик В.А. Предпосевная подготовка семян нанесением искусственных оболочек [Текст] / В. А. Смелик, Е. И Кубеев, В. М. Дринча. -Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2011. - 272 с.

52. Спиридонов, А. М. Инокуляция как приём повышения семенной продуктивности люцерны изменчивой / А. М. Спиридонов // Инновационные технологии в растениеводстве и экологии : Материалы Международной научно -практической конференции, посвященной 80-летию со дня рождения ученого-микробиолога-агроэколога, заслуженного работника высшей школы России, заслуженного деятеля науки Северной Осетии, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Александра Тимофеевича Фарниева, Владикавказ, 21 февраля 2017 года. - Владикавказ: Горский государственный аграрный университет, 2017.

- С. 34-36. - EDN YPARHQ.

53. Строна, И.Г. Травмирование семян и его предупреждение. - М.: Колос.

- 1972.

54. Суханова Майя Викторовна, Прохода Алексей Алексеевич, Иванов Алексей Николаевич Экспериментальное определение силы ударного воздействия поверхности различной жесткости на семена* // Вестник аграрной науки Дона. 2019. №47. URL: https://cyberleninka.ru/artide/n/eksperimentalnoe-opredelenie-sily-udarnogo-vozdeystviya-poverhnosti-razlichnoy-zhestkosti-na-semena (дата обращения: 01.09.2023).

55. Томе O. B. Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, 1885

56. Трубилин Е.И. Сельскохозяйственные машины (конструкция, теория и расчет) ЧАСТЬ I: Учебное пособие [Текст] / Е.И. Трубилин, В.А. Абликов, А.Н. Лютый, Л.П Соломатина - Краснодар: КГАУ, 2008. - 200 с.

57. Тютерев С.Л. Роль и место физических методов обеззараживания семян / Защита растений-2001. -№2. - С.15-17.

58. Фукс Н. А. Механика аэрозолей. - М.: Изд.-во Академии наук, 1955. -352

с.

59. Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины / В.М, Халанский, И. В. Горбачев / Сельскохозяйственные машины. -М.: КолосС, 2004. - 624 с.

60. Хасанов Э.Р. Обоснование показателей качества работы скарификатора семян козлятника

61. Хасанов Э.Р. Предпосевная обработка семенного материала защитно -стимулирующими препаратами [Текст] / Э.Р. Хасанов // - Уфа: Лань, Башкирский ГАУ, 2013. - 176 с.

62. Хасанов Э.Р., Камалетдинов Р.Р., Ступин В.А. Применение метода дискретных элементов при моделировании послойного перемещения семян в барабанных протравливателях // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2019. № 2 (50). С. 142-146.

63. Хасанов, Э. Р. Научное обоснование и разработка технологических процессов и технических средств предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур : дис. докт. техн. наук : 05.20.01 / Э. Р. Хасанов. -Уфа, 2015. - 293 с.

64. Цуглёнок Н.В. Интенсификация тепловых процессов подготовки семян к посеву энергией ВЧ и СВЧ / Рекомендации Красноярского АГУ-М.: Агропромиздат, 1989. - 38 с.

65. Чекман И.С. Аэрозоли - дисперсные системы : монография / И.С. Чекман [и др.] - Х: «Цифровая друкарня №1». 2013. - 100 с.

66. Чертова Т. С. Защита растений в Союзе с биотехнологией // Защита и карантин растений. 2012. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-rasteniy-v-soyuze-s-biotehnologiey (дата обращения: 21.05.2023).

67. Шевченко А.П. Скарификация семян, как элемент увеличения продуктивности многолетник бобовых трав

68. Шевченко А.П., Бегунов М.А., Коваль В.С., Коростелев Д.Н. Теоретические и экспериментальные исследования пневматического скарификатора // Вестник ОмГАУ. 2022. №4 (48). URL: https://cyberleninka.rU/article/n/teoreticheskie-i-eksperimentalnye-issledovaniya-pnevmaticheskogo-skarifikatora (дата обращения: 05.09.2023).

69. Юдин, М.И. Планирование эксперимента и обработка его результатов: Монография. - Краснодар: КГАУ, 2004. - 239с.

70. Ball, D.M., Little Known Facts about Alfalfa / Extension Agronomist / Auburn University, 2000. - 9 p.

71. Bolton, J.L. 1962. Alfalfa. Leonard Hill Books Ltd. P. 1.

72. Britannica Online Encyclopedia". Britannica.com. Archived from the original on 7 June 2011. Retrieved 29 June 2011.

73. Brough, R.C., Robison, L.R. and Jackson, R.H. (1977), The historical diffusion of alfalfa. Journal of Agronomic Education, 6: 13-19. https://doi.org/10.2134/jae.1977.0013

74. Busse, W.F., 1930. Effect of low temperatures on germination of impermeable seeds. Bot. Gazette, 89: 169-179.

75. C. Coetzee, Review: calibration of the discrete element method // Powder Technol. 310 (2017) 104-142 c.

76. Can, E., N. Celiktas, R. Hatipoglu, and S. Avci, 2009. Breaking seed dormancy of some annual Medicago and Trifolium species of different treatments. Turk. J. Crops, 14: 72-78.

77. CELL BIOLOGY & MOLECULAR GENETICS" (PDF). Ddr.nal.usda.gov. Archived from the original (PDF) on 28 March 2012. Retrieved 19 April 2013.

78. Coetzee, C. J., Lombard S. G. Discrete element method modelling of a centrifugal fertiliser spreader, Biosystems Engineering, Volume 109, Issue 4, 2011, Pages 308-325

79. Cundall, P. A. and Strack, D. L. (1979). A discrete numerical model for granular assemblies. Geotechnique, 29(1):47-65

80. DeFrank J. Proposal for development of large scale seed production and roadside establishment protocol for five native Hawaiian groundcovers. Terination report for - (TA) DL. 2018. - 30 p.

81. E. Kimura and M.A. Islam, 2012. Seed Scarification Methods and their Use in Forage Legumes. Research Journal of Seed Science, 5: 38-50.

82. Guibin Chen, Qingjie Wang, Hongwen Li, Jin He, Caiyun Lu, Shun Sheng, Xinyue Zhang, Rapid acquisition method of discrete element parameters of granular

manure and validation, Powder Technology, Volume 431, 2024, 119071, ISSN 00325910, https://doi.org/10.1016/i.powtec.2023.119071.

83. Gui, n., fan, j. R. & luo, k. 2008. Dem-les study of 3-D bubbling fluidized bed with immersed tubes. Chemical Engineering Science, 63, 3654-3663.

84. Hale R.I. A study of some economic factors in the scarification of red clover and alfalfa seed : thesis of master of science. - Oregon, 1927. - 78 p.

85. Hertz, H. (1882). Über die berührung fester elastischer körper (On the contact of elastic solids). J. Reine Angewandte Mathematik, 92:156-171. English translation, Macmillan, London, 1896

86. Jianbo Yuana,b,d, Chongyou Wub,c, Hua Lid,e,* , Xindan Qia,* , Xingxing Xiaoa, Xinxin Shia. Movement rules and screening characteristics of rice-threshed mixture separation through a cylinder sieve // Computers and Electronics in Agriculture 154 (2018) 320-329 c. Jianbo Yuana,b,d, Chongyou Wub,c, Hua Lid,e,* , Xindan Qia,* , Xingxing Xiaoa, Xinxin Shia. Movement rules and screening characteristics of rice-threshed mixture separation through

87. Jozef Horabik*, Marek Molenda Parameters and contact models for DEM simulations of agricultural granular materials: A review. // Biosystems engineering 147 (2016) 206-225 c.

88. Kimseed - электронный ресурс: https://kimseed.com.au/

89. Kurt, Tomantschger & Dragan, P.V. & Vera, C.B. & Aleksandra, D.Z & Radojevic, Rade. (2018). Prediction of a fertilizer particle motion along a vane of a centrifugal spreader disc assuming its pure rolling. FME Transactions. 46. 544-551. 10.5937/fmet1804544K.

90. LATRACH, Lahbib; FARISSI, Mohamed; MAURADI, Mohammed; MAKOUDI, Bouchra; BOUIZGAREN, Abdelaziz; GHOULAM, Cherki (2014). "Growth and nodulation of alfalfa-rhizobia symbiosis under salinity: electrolyte leakage, stomatal conductance, and chlorophyll fluorescence". Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 38: 320-326. doi:10.3906/tar-1305-52. ISSN 1300-011X.

91. Lei, X.; Wu, W.; Deng, X.; Li, T.; Liu, H.; Guo, J.; Li, J.; Zhu, P.; Yang, K. Determination of Material and Interaction Properties of Granular Fertilizer Particles Using DEM Simulation and Bench Testing. Agriculture 2023, 13, 1704. https:// doi. org/10.3390/agriculture 13091704

92. Martínez-Rodríguez, Arturo & Victoria Gómez-Águila, MSc. María & Escobar, MC. Martín Soto. (2021). Model and Software for the Parameters Calculation in Centrifugal Disk of Fertilizer Spreaders. 30.

93. Martínez-Rodríguez, Arturo & Victoria Gómez-Águila, MSc. María & Escobar, MC. Martín Soto. (2021). Model and Software for the Parameters Calculation in Centrifugal Disk of Fertilizer Spreaders. 30.

94. Midgley, A.R., 1926. Effect of alternate freezing and thawing on the impermeability of alfalfa and dodder seeds. J. Am. Soc. Agron., 18: 1087-1098.

95. Overney, R.M., Contact Mechanics. 2009.

96. Particulate Discrete Element Modelling. a Geomechanics Perspective. Catherine O'Sullivan

97. Peter Bohling, Johannes G. Khinast, Dalibor Jajcevic, Conrad Davies, Alan Carmody, Pankaj Doshi, Mary T. Am Ende, Avik Sarkar, Computational Fluid Dynamics-Discrete Element Method Modeling of an Industrial-Scale Wurster Coater, Journal of Pharmaceutical Sciences, Volume 108, Issue 1, 2019, Pages 538-550, ISSN 0022-3549, https://doi.org/10.1016/jxphs.2018.10.016.

98. Pritchard, H.W., K.R. Manger and F.G. Prendergast, 1988. Changes in Trifolium arvense seed quality following alternating temperature treatment using liquid nitrogen. Ann. Bot., 62: 1-11.

99. Prosperi JM, Auricht GC, Génier G, Johnson RC (2001) Genetic diversit y of legumes in the Mediterranean: Medics (Medicago L.). In: Maxted N, Bennett S (eds) Plant Genetic Resources of Legumes in the Mediterranean. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, the Netherlands, 99-114.

100. Przywara, Artur & Santoro, Francesco & Kraszkiewicz, Artur & Pecyna, Anna & Pascuzzi, Simone. (2020). Experimental Study of Disc Fertilizer Spreader Performance. Agriculture. 10. 11. 10.3390/agriculture10100467.

101. Rincker, C.M., 1954. Effect of heat on impermeable seeds of alfalfa, sweet clover and red clover. Agron. J., 46: 247-250

102. Rocky DEM Technical Manual 4.4. ESSS. 2020.

103. Seed scarifier: пат. US1442275 Соединенные штаты Америки / заявитель и патентообладатель A. Johnson; заяв. 20.05.1922; опубл. 01.06.1923. - 3 с.

104. Staker, E.V., 1925. The effect of dry heat on alfalfa seed and its adulterants. J. Am. Soc. Agron., 17: 32-40.

105. Stewart, G., 1926. Effect of color of seed, of scarification and of dry heat on the germination of alfalfa seed and of some of its impurities. J. Am. Soc. Agron., 18: 743-760.

106. Stout, D.G., 1990. Effect of freeze-thaw cycles on hard-seededness of alfalfa. J. Seed Technol., 14: 47-55.

107. Tianyue Xu, Jianqun Yu, Yajun Yu, Yang Wang. A modelling and verification approach for soybean seed particles using the discrete element method. // Advanced Powder Technology 29 (2018) 3274-3290 c.

108. Walton, O. R. and Braun, R. L. (1986). Viscosity, granular-temperature, and stress calculations for shearing assembliesof inelastic, frictional disks. Journal of Rheology, 30:948-980

109. Zhang, Hanbing & Li, Pengpeng & Zhang, Haonan & Huang, Wei & Zhang, Guochen & Mu, Gang & Li, Xiuchen. (2023). Design and experiment of cone disk centrifugal shellfish seeding device. Frontiers in Marine Science. 10. 1136844. 10.3389/fmars.2023.1136844.

110. Zhou, Y. C., et al. "An experimental and numerical study of the angle of repose of coarse spheres." Powder technology 125.1. 2002. P. 45-54.

111. Zhou, z. Y., kuang, s. B., chu, k. W. & yu, a. B. 2010. Discrete particle simulation of particle-fluid flow: model formulations and their applicability. Journal of Fluid Mechanics, 661, 482-510.

112. ГОСТ 10840-64 Зерно. Методы определения натуры. - М.: Издательство стандартов, 2001. - 4с.

113. ГОСТ 11913-66 Зерновые культуры. Норма точности взвешивания. -М.: Издательство стандартов, 2004. - 3с.

114. ГОСТ 12036-85. Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы отбора проб. - М.: Издательство стандартов, 1990. - 14с.

115. ГОСТ 12042-80. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян. - М.: Издательство стандартов, 1980. - 14с.

116. ГОСТ 13586.5-2015 Зерно. Метод определения влажности. - М.: Межгосударственный стандарт, 2019. - 16с.

117. ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести. - М.: Издательство стандартов, 2010. - 29с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Развертка конуса

3. Методика (метод): скарифицирующий орган, технология_

4. Новизна результатов научно - исследовательских работ:_

_качественно новые____

(пионерские, принципиально новые, качественно новые, модификация, модернизация старых разработок)

5. Объем внедрения: единичное___

6. Социальный и научно - технический эффект: повышение качества обработки семян, увеличение урожайности, охрана окружающей среды и улучшение условий труда

Исполнители: д.т.н., профессор Хасанов Э.Р., аспиранты Мирзаматов P.P.,

Мусин Р.З.

От ВУЗа От организации

РуководитедьЬЩР Д-т.н., проф. ООО «ЗАВЕТ»

Галямов Г.С.

2023 г.

Р но

Российский научный фонд

Конкурсы Анкета Заявки Организации Контакты Фонда

Информационно-аналитическая система РНФ

Форма «Т».Титульный лист заявки в Российский научный фонд Конкурс 2023 года «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими

в том числе молодыми учеными

название проектз средств химической и биологической аащиты сельскохозяйственных растений на основе цифровых двойников 23-76-10070 гамт

Ограсл» знание 04

Основной код классификатора 06-105 Дополнительные коды классификатора 06-105

Код ГРНТИ 41.15

Фамили». им», отчество (при наличии) руководит»«* проект» Контактные телефон и е-таИ руководителе проекта Т11Т1И11И _*в1И11#иД|»

ФГБОУ 80 Банкирский ГАУ. ЕГАУ

Овьем финансирован« проект» и» первый год реализации проекта 4000 тыс. руО Год начала проекта: 2021 30 иои 202* г.

Фамилии, имена, отчества (при наличии) основных исполнителей ¡полностью) Куда рисов Салават Гумеровнч Хасанов Эдуард Рнфовнч (ргюювитет проста в данное граф* не указываете*;

Подпись руководите« проекта /Л.К Мухаметдииов/ Дата регистрации заявки 10.02.2023 г.

Участие в гранте Российского научного фонда проект №23-76-10070

Золотая медаль «Золотая осень» 2022 XXIV Всероссийская агропромышленная

выставка, за разработку сменного адаптера посевного комплекса для скарификации и обработки семян биопрепаратом (ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ,

г. Уфа, 2022г.

Диплом III степени II этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную

работы среди студентов, аспирантов и молодых ученых аграрных образовательных и научных организаций России в номинации «Машины и

оборудование для АПК»

Диплом I степени - победитель III этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работы среди студентов, аспирантов и молодых ученых аграрных образовательных и научных организаций России в 2023 году по номинации

«Машины и оборудование для АПК»

ш

МИНИСТСРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

m

: •, ■ мм rocmçncNNM ^Pcmainni высшего обряжения

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

БашГПУ

s

А

K-J ¡-Y/;

награждается

Мирзаматов Фадмир Фипатович ^

аспирант 2го года обучения направления подготовки 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетические оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» фТЪ(УУ<ЪО (Башкирский ТЯ*У

за лучший научный доклад в рампах, международной научно-практической конференции «Соврешнное состояние, традиции и инновационные технологии в развитии ЯЛ%>> (в рал1кахХХХШ международной специализированной выставки

Ягрокрмплекс-2023)

(научный руководитель - до>(. тех муК, профессор Хасанов Э-Ф.)

/Уу? < ГЖоректор /¿¿УугУт научной и инновационной деятельности < <// И. В. Чудов

|22 марта

2023 г.

т

у//// министерство сельского ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное обрэземге.-ьно* ь;.:иего образе ьания

башкирский государственный аграрный университет

БашГПУ

А

11Ш

награждается

Мирэаматов (Радмир (Ринатович

аспирант 2го года обучения направления подготовку 35.06.04 «технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» фТЪ&УФО башкирский ТЛСУ

Ш, ^^ ^ | щ

за лучший научный доклад в рамках XVII (Всероссийский тучной сессии обучающихся (научный руководитель - док, тех наук^ профессор Хасанов Э.<Р.)

у®/ ' по научной и 4 С И В. Чудов

■4

1-2 марта 2023 г.

инновационной деятельности

Диплом III степени за лучший доклад в рамках XIII Национальной научно-практической конференции молодых ученых «Наука Молодых -Инновационному развитию АПК»

Сертификат участника II этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

Сертификат участника II этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых аграрных образовательных и научных организаций России

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.