Совершенствование процесса высева семян кукурузы дозирующим модулем сеялки избыточного давления тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Кочергин Алексей Сергеевич

  • Кочергин Алексей Сергеевич
  • кандидат науккандидат наук
  • 2025, «Донской государственный аграрный университет»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 153
Кочергин Алексей Сергеевич. Совершенствование процесса высева семян кукурузы дозирующим модулем сеялки избыточного давления: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. «Донской государственный аграрный университет». 2025. 153 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Кочергин Алексей Сергеевич

ВВЕДЕНИЕ

1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ПОСЕВА СЕМЯН КУКУРУЗЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Технология посева кукурузы

1.2 Анализ конструкции современных сеялок

1.3 Анализ научных работ по исследованию пневматических высевающих аппаратов точного высева

1.4 Цель и задачи исследований

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ДОЗИРОВАНИЯСЕМЯН КУКУРУЗЫ ДОЗИРУЮЩИМ МОДУЛЕМ СЕЯЛКИ, РАБОТАЮЩЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА

2.1 Конструкция и функционирование предлагаемого дозирующего модуля избыточного давления воздуха

2.2 Определение необходимого давления воздуха для фиксации семени в дозирующем элементе

2.3 Транспортирование частиц пирамидальной формы ДЭКО

2.4 Обоснование параметров ДЭКО

2.5 Обоснование геометрических параметров ворошителей на высевающем диске

2.6 Оценка качества работы дозирующего модуля

2.7 Выводы

3 МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЕМЯН И ДОЗИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ

3.1 Оборудование для экспериментальных исследований

3.2 Методика экспериментальных исследований

3.3 Методика проведения полевого исследования

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЕМЯН И ДОЗИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ

4.1 Анализ физико-механических свойств семян кукурузы

4.2 Результаты экспериментальных исследований дозирующего модуля избыточного давления в лабораторных условиях

4.3 Оценка качества работы дозирующего модуля

4.4 Результаты экспериментального исследования дозирующего модуля при дозировании семян кукурузы с различными физико-механическими свойствами в лабораторных условиях

4.5 Результаты экспериментальных исследований дозирующего модуля при различных положениях сбрасывателя лишних семян в лабораторных условиях

4.6 Результаты полевого эксперимента

4.7 Выводы по главе

5 ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ДОЗИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ ПРИ ВЫСЕВЕ СЕМЯН КУКУРУЗЫ

5.1 Расчет инвестиций

5.2 Расчет технических показателей сеялки

5.3 Расчет эксплуатационных затрат

5.4 Расчет экономических затрат на перерасход посевного материала

5.5 Расчет прибавки урожайности от повышения качества работы

5.6 Статические показатели экономической эффективности инвестиций

5.7 Выводы по главе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Приложение Б

Приложение В

Приложение Г

Приложение Д

Приложение Е

Приложение Ж

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

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Совершенствование процесса высева семян кукурузы дозирующим модулем сеялки избыточного давления»

ВВЕДЕНИЕ

Несомненно, что большую долю в возделывании сельскохозяйственных культур занимают зерновые культуры, однако пропашные культуры, такие как кукуруза, подсолнечник, являются важным элементом не только питания, но и других сфер жизни общества. Эти культуры активно используют в промышленности, медицине, животноводстве. Так же некоторые из них являются отличными предшественниками в севообороте, в связи с тем, что способны уменьшать количество сорной растительности, накапливать в пахотном слое запасы питательных веществ, а также разрыхляют почву, тем самым создавая благоприятные условия для развития микрофлоры.

Главной особенностью возделывания пропашных культур является их требовательность к площади питания, она значительно больше, чем у зерновых культур. В связи с этим возникает необходимость точно распределять семена в почве. Чем точнее они будут распределены, тем, рациональнее будут условия для роста растений, что в будущем положительно скажется на урожае.

Кукуруза - ценнейшая культура для экономики страны, способная одновременно решать две важные задачи - давать сочный корм для животных и пополнение запасов зерна, которое в свою очередь богато витаминами А, В, С, РР, Е, Э, минеральными веществами, микроэлементами, клетчаткой, а также очень важными аминокислотами.

Употребление человеку в пищу продуктов, полученных из зерен кукурузы, оказывает положительное влияние на желудочно-кишечный тракт, здоровье глаз, обладает антиоксидантными свойствами, уменьшает вероятность диабета, инсульта, улучшает метаболизм, замедляет процессы старения в организме.

Из зерен кукурузы в пищевых целях получают крупу, крахмал, сахар, масло, в медицинских целях используют для производства аскорбиновой и

глютаминовой кислот, этилового спирта, анестезирующих средств. В промышленности для изготовления искусственной пробки, вискозы, бумаги, пластмасс, активированного угля, линолеума в качестве сырья применяют различные части растений (стебли, листья, початки). Кукуруза богата каротином, поэтому её можно использовать в животноводстве. В севообороте кукуруза является хорошим предшественником, ее посевы освобождают поля от сорных растений [134,135].

В последнее время наблюдается рост объемов потребления кукурузы, в особенности на кормовые нужды. Связанно это с активным развитием птицеводства, свиноводства и переориентация с зерновых культур на кукурузу.

Ежегодно, начиная с 2001 года, в России посевные площади кукурузы плавно возрастали, и в 2017 годы был, достигнут исторический максимум в размере 4400 тыс. га, после произошел небольшой спад. На сегодняшний день посевные площади этой культуры составляют порядка 4000 тыс. га. Наибольшие посевные площади расположены в Краснодарском крае, Воронежской, Курской, Саратовской, Белгородской, Тамбовской, Ростовской и Брянской областях. Несмотря на снижение посевных площадей, валовые сборы кукурузы с каждым годом существенно возрастают. Связанно это с ростом урожайности, которая на сегодняшний день превышает 60 ц/га [123].

Тем не менее, потенциал России в производстве кукурузы реализован не полностью. Во многих регионах страны урожайность составляет всего половину от её биологически возможного значения. Ключевыми факторами повышения урожайности стоит считать инновации в семеноводстве и повышении качества посева.

В связи с этим, качественный посев, как основополагающий технологический процесс в растениеводстве, от которого зависит качество и количество получаемой продукции, считается приоритетным направлением в развитии науки и техники. Основными направлениями разработки посевных машин являются: повышение качества посева и производительности

посевных агрегатов, которые напрямую связаны с точной односемянной подачей дозирующими модулями посевных агрегатов. В настоящее время наиболее перспективным дозатором семян при посеве пропашных культур на рабочих скоростях до 18 км/ч является модуль избыточного давления, в связи с этим совершенствование процесса высева семян кукурузы данным модулем является актуальной задачей.

Исследованиями высевающих аппаратов и дозирующих модулей для высева семян различных культур занималось множество учёных и научных коллективов. Существенный вклад в вышеупомянутые исследования привнесли следующие авторы: П.Я. Лобачевский [73-88], Н.М. Беспамятнова [11], И.Н. Краснов [66], С.И. Камбулов [49-51], А.Ю. Несмиян [95-97], В.И. Хижняк [113-118], Е.М. Зубрилина [46], А.Э. Богус [20-23], Ф.В. Авраменко [1, 2], А.Ю. Попов [100], П.С. Мальцев [91], В.Н. Чикильдин [121], В.А. Черноволов [119-120], В.А. Богомягких[12-15] и многие другие.

Анализ библиографических источников позволил сделать вывод, что при проведении посева семян кукурузы рационально использовать сеялки точного высева пневматического типа. Тем не менее, работа данных машин на скоростях превышающих 9 км/ч приводит к снижению качества подачи семян дозирующими модулями, что ведет к потере доли урожая из-за пропусков. По этой причине для качественного дозирования семян кукурузы дозирующим модулем сеялки, работающей с использованием избыточного давления воздуха, крайне важно выявить его параметры и режимы работы на скоростях посева до 12 км/ч, прежде всего усовершенствовав конструкцию дозирующего модуля.

Цель работы - повышение качества подачи семян кукурузы дозирующим модулем сеялки избыточного давления за счет обоснования рациональных параметров и режимов его работы.

Для реализации этой цели предусмотрено решение следующих задач исследования:

1. Выявить направления развития конструкции, параметров и режимов работы дозирующего модуля сеялки, работающей с использованием избыточного давления воздуха.

2. Провести теоретическое обоснование рациональных параметров дозирующего элемента с криволинейной образующей (далее - ДЭКО) высевающего диска модуля сеялки, работающей с использованием избыточного давления воздуха, и режимов его работы.

3. Провести экспериментальное исследование обоснованных параметров ДЭКО модуля и выявить рациональные режимы его работы.

4. Провести экспериментальное исследование влияния ворошения семян и действия щеточного сбрасывателя на качество дозирования семян кукурузы ДЭКО модуля.

5. Провести экономическую оценку внедрения разработанных параметров и режимов работы дозирующего модуля.

Рабочая гипотеза - повысить качество подачи семян кукурузы дозирующим модулем избыточного давления возможно за счёт обоснования параметров ДЭКО, внедрения в конструкцию модуля сбрасывателя лишних семян и ворошителей высевающего диска.

Научная гипотеза - повышение качества захвата и удержания семян ДЭКО сеялки избыточного давления возможно путем оптимизации его параметров, режимов работы модуля и активизации слоя семян.

Объект исследования - процесс дозирования семян кукурузы дозирующим модулем сеялки, работающей с использованием избыточного давления воздуха.

Предмет исследования - закономерности процесса дозирования семян кукурузы дозирующим модулем с использованием избыточного давления воздуха и активации семян.

Научная новизна работы заключается:

- получены аналитические закономерности, определяющие рациональные параметры ДЭКО высевающего диска модуля сеялки, использующей избыточное давление при высеве семян кукурузы.

- получены аналитические закономерности, определяющие рациональные режимы работы дозирующего модуля сеялки избыточного давления при высеве семян кукурузы.

- исследовано влияние ворошения семян на процесс их заполнения ДЭКО высевающего диска модуля сеялки, работающей за счет использования избыточного давления;

- исследовано влияние положения щеточного сбрасывателя семян на количество семян в ДЭКО высевающего диска модуля сеялки, работающей за счет использования избыточного давления.

Теоретическую значимость работы составляют: математическая модель дозирования семян, имеющих пирамидальной форму, модулем, использующим избыточное давление воздуха для фиксации семян, в зависимости от параметров и режимов его работы; зависимости для расчета рациональных параметров ДЭКО и режимов работы высевающего модуля сеялки избыточного давления.

Практическую значимость представляют:

1) Рациональные параметры ДЭКО высевающего диска модуля сеялки избыточного давления и режимы его работы.

2) Теоретические выражения и экспериментальные данные, которые могут быть использованы при разработке и эксплуатации дозирующих модулей сеялки избыточного давления для качественного дозирования семян кукурузы.

Техническая новизна конструктивных элементов дозирующего модуля, использующего избыточное давление для фиксации и транспортрирования семени в ДЭКО, подтверждена патентом РФ № 2796358 на изобретение.

Методы исследований включали применение законов классической механики, методов моделирования, математической статистики, теории вероятности, механико-математического анализа, планирования эксперимента. Исследование проводилось по разработанной методике. В процессе эмпирического исследования применялась видеосъемка и электронная система контроля работы высевающих аппаратов. Обработка результатов экспериментальных исследований и теоретические расчеты выполнялись с использованием прикладных программ ЭВМ.

Положения, выносимые на защиту:

1. Усовершенствованная конструкция дозирующего модуля избыточного давления.

2. Теоретические зависимости параметров и режимов работы дозирующего модуля избыточного давления при высеве семян пирамидальной формы от их свойств.

3. Рациональные параметры и режимы работы дозирующего модуля избыточного давления при дозировании семян кукурузы.

4. Закономерности поштучного дозирования семян кукурузы дозирующим модулем избыточного давления.

5. Показатели экономической оценки от внедрения дозирующего модуля избыточного давления при дозировании семян кукурузы.

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность полученных научных результатов подтверждается их воспроизводимостью и использованием стандартных аналитических методик при их определении

Материалы исследований представлены на научно-практических конференциях и выставках различного уровня: конференциях профессорско-преподавательского состава Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (2022-2025 гг.); всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза России в 2023, 2024 и 2025 годах; в

пограммах «УМНИК» и «Студенческий стартап» фонда содействия инновациям.

Результаты теоретических и экспериментальных исследований переданы ООО «НИПВФ «Тензор-Т» с целью модернизации дозирующего модуля сеялки СПВ-870.

Личный вклад соискателя заключается в синтезе цели, задач и методов исследования, теоретическом исследовании процесса дозирования семян пирамидальной формы с использованием избыточного давления для фиксации семени в ДЭКО высевающего диска, в определении методики осуществления экспериментальных исследований, обработке и анализе их результатов, публикации научных статей.

Публикации. По результатам проведённых исследований было опубликовано 8 научных трудов, из которых 4 - в изданиях рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ, получен патент на изобретение № 2796358. Общий объём опубликованных работ составляет 2,5 п.л., из которых 0,5 п.л. принадлежит автору.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа содержит: введение; пять глав; заключение; список литературы, включающий 140 наименования, в том числе 3 иностранных источников. Работа изложена на 153 страницах машинописного текста, содержит 54 рисунка, 14 таблиц и приложения на 23 страницах.

1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ПОСЕВА СЕМЯН КУКУРУЗЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Технология возделывания кукурузы

Кукуруза - крайне важная продовольственная и кормовая культура, как в России, так и во всем мире. Повышенный интерес к ней вызван высокими пищевыми и кормовыми достоинствами зерна, широким применением в различных отраслях, а также большей урожайностью в сравнении с другими культурами.

Эта культура теплолюбива, на протяжении всего периода роста она требовательна к температурному режиму. Ее семена прорастают при

о о

температуре не ниже 8-10 С, а всходы появятся при 10-12 С. При снижении температуры корневая система хуже используются питательные вещества, может остановиться прирост биологической массы. Наиболее благоприятной

о _

для роста является температура 25-30 С. Для созревания скороспелых

о

сортов биологически активная температура составляет 1800-2000 С,

о

позднеспелых 2300-2600 С.

Кукуруза является культурой, способной экономно расходовать почвенную влагу, наибольшее потребление которой отмечается в критический период (10 суток до выметывания и 20 после). За этот период растение способно расходовать до 40-50% от всей необходимой влаги. Для формирования 1 тонны зерна кукурузы необходимо порядка 50-60 т воды, в то же время пшенице для этого необходимо 50-70 т воды. Все это позволяет очень эффективно выращивать данную культуру в засушливых южных и центральных регионах России.

Высокие урожаи кукуруза дает на чистых рыхлых черноземных и темно-каштановых, темно-серых суглинистых и супесчаных почвах с достаточным количеством питательных веществ и влагой с нейтральной

кислотностью или близкой к ней (рН 5,5-7,0). Оптимальной объемной

-5

массой пахотного слоя является 1,1-1,3 г/см .

Очень важными этапами для становления урожая кукурузы считаются: 1) посев; 2) фаза 2-3 листа, 3) фаза 5-6 листьев; 4) 10 суток до этапа выметывания и 20 после.

Выращивание кукурузы начинается с создания благоприятных условий для её роста. Основная обработка почвы, как правило, в данном случае направлена на сохранение влаги, улучшение структуры почвы, борьбу с сорной растительностью и падалицей.

Традиционная технология подразумевает лущение стерни на 6-8 см, в случае крупных всходов сорняков производится обработка гербицидами, далее следует вспашка. Осенью, после внесения удобрений, производится глубокая вспашка или рыхление без оборота пласта на 25-27 см.

В районах с большой долей лесополос высокой эффективностью для борьбы с сорняками отличается система полупара: после дискового лущения через 15-20 дней производится вспашка, после чего, по мере появления всходов сорняков, следует обработка культиватором.

В последнее время в южных регионах страны наблюдается нехватка почвенной влаги и высок риск ветровой эрозии. В связи с этим целесообразно вместо традиционной вспашки применять чизельные плуги при основной обработке почвы, сохраняя стерню озимых колосовых культур, равномерно распределяя пожнивные остатки по поверхности поля, а рыхление почвы на глубину посева производить игольчатыми орудиями и культиваторами.

В период конец лета - начало осени выполняют культивацию в поперечном направлении относительно предыдущей обработки с целью избавления поля от сорняков, после чего идет глубокое рыхление почвы на глубину 27-30 см орудиями с плоскорежущими рабочими органами или глубокорыхлителями.

В случае применения системы минимальной или нулевой обработки почвы предшествующую культуру в процессе уборки измельчают и равномерно распределяют по поверхности поля. В случае, когда на поле большое количество падалицы и сорняков, производится обработка гербицидами. Данная технология подразумевает посев с одновременным внесением удобрений сеялкой прямого высева и обработку гербицидами.

Данную систему можно использовать с посевом промежуточной культуры. В таком случае после уборки предшествующей культуры производится высев промежуточной культуры, такой как фацелия, белая горчица, а весной все поле обрабатывают гербицидом сплошного действия и производят посев. Промежуточные культуры подавляют рост сорной растительности, а их биологическая масса используется как органическое удобрение. В дальнейшем производятся азотная подкормка и обработка гербицидами.

Работая по минимальной и нулевой обработке почвы при возделывании кукурузы, происходит снижение в 3-4 раза количества используемой техники, при этом возможно снижение энергетических затрат до 30%, тем не менее на химические средства защиты происходит существенное возрастание затрат.

С целью создания наилучших условий для проведения качественного посева проводят предпосевную обработку почвы. В этом случае происходит формирование на глубине заделки семени почвенного «ложа», сохранение влаги в почвенном слое, уничтожение сорных растений, в том числе обеспечивают выравнивание поля.

Раннее закрытие влаги комбинированными агрегатами позволяет эффективно сохранять продуктивную влагу в почве, активизировать деятельность микроорганизмов и предотвращать рост сорняков.

Весеннее рыхление проводят на глубину от 12 до 14 см, а предпосевное - на 1 см меньше глубины посева. Все это направлено на

создание комфортных условий для прорастания семени, а именно плотное семенное ложе и разрыхленный слой, как правило, на глубину 6-7 см.

Традиционно посев кукурузы проводят совместно с предпосевной обработкой почвы. Наилучшее время начала работ начинается с момента прогрева слоя почвы в 10 см до температуры 10-12 0С. Выбирая глубину заделки семян кукурузы, ориентируются на количество влаги в посевном слое, способе подготовки почвы и стратегию ухода за посевами. В случае возделывания кукурузы по традиционной технологии без применения гербицидов глубина заделки семян составит 7-8 см, что позволяет более продуктивно использовать механические способы ухода за посевами. При условии применения гербицидов глубину заделки, возможно, уменьшить на 2-3 см.

Посевы кукурузы зачастую сильно засорены сорняками, что может снижать урожайность до 70%, в связи с этим большое значение имеют агротехнические (механические) и химические (гербициды) меры борьбы.

Основной способ посева - это пунктирный способ с шириной междурядья 45 или 70 см. Для улучшения контакта семян с почвой возможно применение кольчато-шпорового катка сразу после посева.

Норма высева для каждого конкретного гибрида индивидуальна и, как правило, не превышают 70-75 тысяч семян на 1 гектар, с учетом показателя всхожести и засоренности, данные значения могут возрастать.

Кукуруза показывает хорошую урожайность после колосовых и зернобобовых культур, а так же не теряет в урожайности после кукурузы, при условии внесения достаточного объема удобрений. Продуктивность кукурузы существенно ниже на полях, где перед ней выращивались культуры, которые в большом объеме вытягивают из почвы влагу и необходимые макро- и микроэлементы (свекла, суданская трава, подсолнечник).

На сегодняшний день на отечественном рынке семян кукурузы наблюдается широкий выбор разнообразных гибридов под разные

требования к условиям произрастания, срокам созревания, а так же для разных целей выращивания [134,135].

Гибриды данной культуры принято разделять на 6 групп спелости:

1 группа - ультрораннеспелые, имеют малую потребность в тепле, быстро созревают, количество листьев как правило до 11 шт., ФАО находится в диапазоне от 100 до 150 (Кубанский 101 МВ, Ладожский 148 СВ);

2 группа - раннеспелые, обладают низкой потребностью в тепле, быстро созревают, растения имеют от 12 до 14 листьев, ФАО находится в диапазоне от 150 до 199 (Ладожский 175 МВ, Ладожский 191 МВ, Краснодарский 194МВ);

3 группа - среднеранние, для роста необходима средняя потребность в объеме тепла, скорость созревания средняя, растения имеют от 15 до 16 листьев, ФАО находится в диапазоне от 200 до 299 (Краснодарский 206 МВ, Ладожский 221 АМВ, Краснодарский 292 АМВ, Ладожский 292 АМВ);

4 группа - среднеспелые, для роста необходимо среднее количество тепла, скорость созревания средняя, растения имеют от 17 до 18 листьев, ФАО находится в диапазоне от 300 до 399 (Ладожский 301 АМВ, Краснодарский 377 АМВ, Ладожский 391 АМВ);

5 группа - среднепоздние, для роста требуется значительно больше тепла, долго созревают, растения имеют от 19 до 20 листьев, ФАО находится в диапазоне от 400 до 499 (Ладожский 410 МВ, Краснодарский 452 МВ, Ладожский 460 МВ);

6 группа - позднеспелые, для роста требуются большие объемы тепла, долго созревают, растения имеют свыше 21 листьев, ФАО находится в диапазоне от 500 до 599 (Ладожский 501 МВ, Кубанский 500 МВ, Ладожский 506 АМВ).

Несмотря на особенности условий для роста кукурузы, имеется возможность подобрать гибрид для местных условий, не теряя в качестве и количестве урожая. А так же подобрать культуру с оптимальным сроком для созревания зерна.

С целью снижения нагрузки на уборочную технику, а так же повышения стабильности урожаев подбирают районированные гибриды кукурузы нескольких групп спелости.

Исходя из зоны увлажнения и опираясь на особенности произрастания гибрида, густота стояния перед уборкой может варьироваться от 55 до 95 тысяч растений на гектар, что соответствует от 4 до 7 растений на метр. Для обеспечения данных показателей норму высева завышают при традиционной технологии на 10%, и на 15% при минимальной и нулевой.

По урожайности генетический потенциал современных гибридов существенно превышает 100 центнеров зерна и 500 центнеров силосной массы с гектара. При выполнении всех необходимых агротехнических условий возделывания кукурузы, урожайность зерна способна превышать 150 центнеров с каждого гектара. В действительности урожайность в 2-3 раза меньше возможного и составляет порядка 50-70 центнеров с гектара [30].

Немаловажным условием для повышения продуктивности кукурузы является использование микроудобрений, содержащих такие элементы как цинк, марганец, медь, бор. Микроудобрения можно вносить одновременно с посевом.

Однако основным и самым важным фактором при возделывании кукурузы был и остается точный и качественный посев, обеспечивающий эффективное использование посевных площадей и посевного материала. В связи с этим, высокий интерес представляет разработка новых сеялок точного высева, а так же модернизация уже существующих моделей для повышения качества посева.

1.2 Анализ конструкции современных сеялок

Прогресс в сфере сельского хозяйства имеет прямую связь с введением новых технологий и подразумевает применение передовой техники в

процессе работы. Применение во время посева пропашных культур сеялок точного высева дает возможность эффективно использовать посевной материал, удобрения, ГСМ, положительно влиять на урожайность и качество продукции за счет правильного распределения посевного материала по площади поля.

Современные пропашные сеялки оснащаются туковыми системами, катками, что позволяет им не только производить посев, но и вносить удобрения на необходимую глубину, прикатывать почву с целью улучшения контакта семян с почвой, а также сохранения почвенной влаги.

При выборе пропашной сеялки ориентируются на почвенно-климатическую зону, в которой планируется производить посев, и объем посевных площадей. Не менее важно учитывать состояние почв, от которого напрямую зависит выбор типа сошников, используемых на сеялке. Применение сошников дискового типа рекомендуется для использования на тяжелых, каменистых и переувлажненных почвах, а так же почвах засоренных пожнивными остатками. Данные сошники позволяют работать по минимальной системе. Анкерные сошники, в свою очередь, подходят больше для легких почв, обладают простотой конструкции и позволяют производить посев на глубину от 4 до 7 см.

Параметры полей напрямую оказывают влияние на подбор оптимальной ширины захвата - чем больше размер поля, тем эффективнее применять широкозахватные сеялки. Однако необходимо учитывать, что для поддержания необходимой глубины заделки, крайне важно наличие функции копирования рельефа поля у высевающих секций.

На выбор сеялки оказывает так же влияние используемая система земледелия. В случае с традиционной технологией и mini-till возможно применять любой агрегат, то для no-till крайне важно использовать специализированную сеялку, обладающей функцией культиватора, а так же имеющую повышенную массу в сравнении с обычными сеялками.

Современный рынок сеялок точного высева очень разнообразен и представлен, как механическими, так и пневматическими моделями, которые имеют свои достоинства и недостатки. Несмотря на существенные достоинства механических сеялок, заключающиеся в простоте конструкции и невысокой цене, они обладают существенными недостатками: неточность высева, связанная с высокой вероятностью забивания ячеек высевающего диска дозирующего модуля, высокий риск травмирования семян. Пневматические сеялки, имея повышенные требования к чистоте семян, обладают высокой стоимостью, тем не менее, они менее требовательны к размерным характеристикам и позволяют производить посев семян пропашных культур на скоростях до 9 км/ч.

Семена кукурузы высеваются пропашными сеялками Джон Дир (США), Amazone (Германия), Great Plains (США), Beker Аэромат (Германия), Сайкло (США), Tempo (Швеция), Vence Tudo (Бразилия), МС (Россия) и другими. Среди данных сеялок имеются сеялки с аппаратами избыточного давления Beker Аэромат, Amazone, Сайкло, Great Plains, Tempo, Таганрогсельмаш.

Главным достоинством данных аппаратов считается способность проведения процесса посева с высокой равномерностью и точностью распределения семян на поле с повышенной рабочей скоростью движения сеялки. Агрегат, в составе которого используются сеялка избыточного давления, обладает высокой производительностью, что дает возможность производить посев в короткие агротехнические сроки и в результате получать высокие урожаи.

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

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Кочергин Алексей Сергеевич, 2025 год

ЛИТЕРАТУРА

1. Авраменко, Ф.В. Изыскание высевающих аппаратов избыточного давления: межвузовский сборник научных трудов [Текст] / Ф.В. Авраменко, П.Я. Лобачевский, А.Ю. Несмиян, Хижняк В.И // Совершенствование технологий в АПК. - Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2008. - С. 53-63.

2. Авраменко, Ф.В. Совершенствование процесса подачи семян клещевины пневматическим аппаратом избыточного давления [Текст] / Ф.В. Авраменко диссертация кандидата технических наук. - Зерноград, 2012. - 135 с.

3. Адлер, Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий [Текст] / Ю.П. Адлер, Е.В. Марков, Ю.В. Грановский. - Москва: Наука, 1976. - 278 с.

4. Акулов, А.С. Изучение некоторых агроприёмов возделывания новых сортов сои [Текст] / А.С. Акулов, А.Г. Васильчиков // Зернобобовые и крупяные культуры. - 2018. - №1(25). - С. 36-40.

5. Атомян, В.М. Исследование свободного истечения и высева семян зерновыми сеялками с катушечными высевающими аппаратами [Текст] / В.М. Атомян. - Ереван: Изд-во Глав.упр.с.-х. науки МСХ Арм.ССР, 1960. - 140 с.

6. Басин, В.С. Состояние и тенденции развития конструкций зарубежных сеялок для сахарной свеклы: обзорная информация [Текст] / В.С. Басин; ЦНИИТЭИ тракторосельхозмаш. - Москва, 1978. - Вып. 1. - 55 с.

7. Батурин, В.В. Основы промышленной вентиляции [Текст] / В. В. Батурин. - Москва: Профиздат, 1956. - 527 с.

8. Бережной, И.А. Исследование работы высевающих аппаратов на пунктирном посеве [Текст] / И.А. Бережной, А.Т. Волков // Сборник научных трудов / ВИМ. - 1967. - Т. 43. - С. 76-88.

9. Бертов, А. А. Интенсификация технологического процесса высева семян подсолнечника аппаратом пневматической сеялки: автореферат

диссертации кандидата технических наук [Текст] / А. А. Бертов. - Зерноград, 1984. - 18 с.

10. Бертов, А.А. Обоснование рациональной конструкции ворошилки пневматического высевающего аппарата [Текст] / А.А. Бертов // Тракторы и сельхозмашины машины. - 1986. - № 5. - С. 34-35.

11. Беспамятнова, Н. М. Механико-технологические основы синтеза исполнительных структур посевных машин и агрегатов: диссертация доктора технических наук [Текст] / Н. М. Беспамятнова- Зерноград, 1994. - 384 с.

12. Богомягких, В.А. Аналитическое обоснование границ основного параметра однозернового рабочего элемента высевающего аппарата [Текст] / В.А. Богомягких, К.Х. Попандопуло, П.М. Бондаренко; Азово-Черноморский ин-т мех. сел. хоз-ва. - Зерноград, 1984. - 9 с.

13. Богомягких, В.А. Интенсификация разгрузки бункерных устройств в условиях сводообразования зернистых материалов [Текст] / В.А. Богомягких, П.А. Пепчук; ВНИИПТИМЭСХ. - Зерноград, 1995.-162 с.

14. Богомягких, В.А. Обоснование параметров и режимов работы сводоразрушающих устройств бункерных дозирующих систем сельскохозяйственных машин и установок [Текст] / В.А. Богомягких, В.П. Трембич, А.И. Пахайло; ВНИИПТИМЭСХ. - Зерноград, 1997. - 124 с.

15. Богомягких, В.А. Теория и расчет бункеров для зернистых материалов [Текст] / В.А. Богомягких. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 1973. -148 с.

16. Бондаренко, П.А. Интенсификация процесса однозернового высева семян сорго аппаратами пневматической сеялки: диссертация кандидата технических наук [Текст] / П. А. Бондаренко- Зерноград, 1988. -234 с.

17. Бондаренко, П.М. Исследование процесса высева клещевины дисковым аппаратом: автореферат диссертации кандидата технических наук [Текст] / П.М. Бондаренко- Волгоград, 1982. - 24 с.

18. Будагов, А.А. Точный посев на высоких скоростях [Текст] / А.А. Будагов. - Краснодар: Кн. изд-во, 1971. - 140 с.

19. Бузенков, Г. М. Машины для посева сельскохозяйственных культур [Текст] / Г. М. Бузенков, С. М. Ма. - Москва: Машиностроение, 1976. - 272 с.

20. Богус, А. Э. Исследование процесса движения частицы высеваемого материала в распределителе пневматической зерновой сеялки [Текст]/ А. Э. Богус, Е. И Трубилин// Сборник тезисов по материалам Международной конференции. - Краснодар. - 2018. - С. 62.

21. Богус, А. Э. Пневматический высевающий аппарат точного высева без подвижных частей [Текст]/ А. Э. Богус, Т.А. Сторожук// Научный журнал КубГАУ, №202. - 2024. - С. 68-75.

22. Богус, А. Э. Разработка основных элементов конструктивно-технологической схемы секции универсальной посевной машины[Текст]/ А. Э. Богус, В. И. Коновалов, С.И. Коновалов, А. А. Страхов// Научный журнал КубГАУ, №206. - 2025. - С. 73-93.

23. Богус, А. Э. Анализ применяемых технических средств для посева зерновых и пропашных культур[Текст]/ А. Э. Богус, М.В. Синькова// Актуальные проблемы агроинженерии XXI веке. - 2024. - С. 118-119.

24. Валуев, Н. В. Совершенствование пневматического аппарата для высева сорго [Текст] / Н. В. Валуев, А. И. Валуева // Совершенствование технологических процессов, машин и аппаратов в инженерной сфере АПК: материалы научной конференции - Зерноград, 1999. - Вып. 1. - С. 39.

25. Валуев, Н.В. Совершенствование пневматического аппарата для высева сорго [Текст] / Н.В. Валуев, А.И. Валуева // Совершенствование технологических процессов, машин и аппаратов в инженерной сфере АПК: материалы научной конференции. - Зерноград, 1999. - Вып. 1. - С. 39.

26. Вальянов, Д. Г. Переоборудование сеялки СПЧ-6М для пунктирного высева семян овощных культур [Текст] / Д. Г. Вальянов: информ.листок № 267-77. - Ворошиловград, 1977. - 4 с.

27. Вальянов, Д.Г. Однозерновые вакуумные высевающие аппараты [Текст] / Д.Г. Вальянов, А.Е. Петренко // Сборник научных трудов / Харьковский сельскохозяйственный институт. — 1974. — Т. 193. — С. 35—41.

28. Волков, А. Т. Исследования технологических свойств зерна, растений и процессов, связанных с механизированным посевом и уборкой сои: автореферат диссертации кандидата технических наук [Текст] / А. Т.Волков — Волгоград, 1969. — 12 с.

29. Вольф, В.Г. Статистическая обработка опытных данных [Текст] / В.Г. Вольф. — Москва: Колос, 1966. — 254 с.

30. Продуктивность гибридов кукурузы в зависимости от удобрений и густоты стояния растений: монография / Л.П. Бельтюков, Е.К. Кув шинова, И.М. Тюрин, В.А. Козлов. — Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2015. — 182 с.

31. Воронюк, Б.А. Физико-механические свойства растений, почв и удобрений: методы исследования, приборы, характеристики [Текст] / Б.А. Воронюк, А.И. Пьянков, Л.В. Мильцева и др. — Москва: Колос, 1970. — 423 с.

32. Грановский, Ю.В. Основы планирования экстремального эксперимента для оптимизации многофакторных технологических процессов: учебное пособие [Текст] / Ю. В. Грановский. — Москва: Изд-во Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, 1971. — 72с.

33. Гурский, Е.И. Теория вероятностей с элементами математической статистики [Текст] / Е.И. Гурский. — Москва: Высш. школа, 1971. — 328 с

34. Гячев, Л.В. Движение сыпучих материалов в трубах и бункерах [Текст] / Л.В. Гячев. — Москва: Машиностроение, 1968. — 184 с.

35. Дубина, К.П. Обоснование параметров вакуумного высевающего аппарата с адаптивными дозирующими элементами для высева кукурузы [Текст] / К.П. Дубина, А.Ю. Несмиян, В.В. Должиков, А.А. Ашитко // Тракторы и сельхозмашины. — 2018. — № 1. — С. 3—8.

36. Завражнов, А.И. Результаты исследований параметров датчиков, используемых в системе контроля высева семян пропашных культур [Текст] / А.И. Завражнов, А.В. Балашов, Н.Ю. Пустоваров // Наука в Центральной России. - 2017. - № 5 (29). - С. 28-35.

37. Зенин, Л.С. Исследование процесса захвата семян присосками пневматического высевающего аппарата [Текст] / Л.С. Зенин // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. - 1960. - № 7. - С. 100-114.

38. Зубрилина, Е.М. Обоснование параметров пневматического аппарата для одновременного высева семян кукурузы и сорго [Текст]: диссертация кандидата технических наук / Е.М. Зубрилина. - Зерноград, 2002. - 170 с.

39. Ивко, Г.И. Результаты исследования пневматического аппарата точного посева семян пшеницы [Текст] / Г.И. Ивко // Точный посев зерновых и пропашных культур. - Москва, 1984. - С. 49-52.

40. Казачков, И.А. Статистический анализ распределения линейных размеров семян [Текст] / И.А. Казачков. - Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2007. - 11 с.

41. Камбулов, С.И. Исследование повышения равномерности высева сельскохозяйственных культур катушечным высевающим аппаратом[Текст] / Камбулов С.И., Рудой Д.В., Хозяев И.А., Полушкин О.А., Ольшевская А.В., Мальцева Т.А. - Вестник аграрной науки Дона. - 2023. - № 4 (64). - С. 6878.

42. Камбулов, С.И. Результаты исследований агротехнических показателей селекционной сеялки «Деметра»[Текст] / Камбулов С.И.,. Пахомов В.И., Божко И.В., Пархоменко Г.Г - Инженерные технологии и системы. - 2022. - № 1. - С. 90-109.

43. Камбулов, С.И. Методические подходы к обоснованию базовых параметров перспективных машино-технологических агрегатов[Текст] / Камбулов С.И., Рыков В.Б., Шевченко Н.В., Белоусов С.В. - КубГАУ -Краснодар, 2022.

44. Кардашевский, С. В. Теоретические основы оценки равномерности распределения семян при однозерновом посеве: обзорная информация [Текст] / С. В. Кардашевский, Е. Л. Ревякин: ЦНИИТЭИ тракторосельхозмаш. — Москва, 1970. — 40 с.

45. Кардашевский, С. В. Цифровые модели рабочих процессов сельскохозяйственных машин: автореферат диссертации доктора технических наук [Текст] / С.В. Кардашевский— Москва: МИИСП, 1972. — 56 с.

46. Кардашевский, С.В. Высевающие устройства посевных машин [Текст] / С.В. Кардашевский. — Москва: Машиностроение, 1973. — 174 с.

47. Карпенко, А.Н. Экспериментальная теория, конструкция и производство сельскохозяйственных машин [Текст] / А.Н. Карпенко. — Москва; Ленинград: Сельхозиздат, 1936. — Т. 3. — С. 109—131.

48. Картамышев, В.Г. Влияние внешних факторов на продуктивность растений [Текст] / В.Г. Картамышев, Г.В. Бокий // Материалы XVII Международного научного симпозиума «Нетрадиционное растениеводство, эниология, экология и здоровье». — Алушта: Изд-во Крымского Международного института нетрадиционного растениеводства, экологии и здоровья 2008. — С. 211—213.

49. Коваль, В.Я. Совершенствование процесса высева семян сахарной свеклы высевающими системами пневматического действия: автореферат диссертации кандидата технических наук [Текст] / В. Я.Коваль — Краснодар, 1986. — 24 с.

50. Коломейченко, В.В. Растениеводство [Текст] / В.В. Коломейченко. — Агробизнесцентр, Москва, 2007. — 204 с.

51. Кочергин, А.С. Отличительные характеристики сеялок избыточного давления [Текст] / А.С. Кочергин, И.В. Магомадов, В.А. Таранов, П.С. Мальцев, В.И. Хижняк, Т.Н. Толстоухова // Активная честолюбивая интеллектуальная молодёжь сельскому хозяйству. 2023. — № 1(14). — С. 36—45.

52. Кочергин А.С. Исследование размеров семян кукурузы/ Кочергин А.С., Хижняк В.И., Черемисин Ю.М., Смыков С.В., Сафиулина Е.Б. // Активная честолюбивая интеллектуальная молодёжь сельскому хозяйству № 1 (14) 2023

53. Кочергин А.С. Пропашная сеялка пунктирного высева с нагнетающим воздушным потоком/ Кочергин А.С., Хижняк В.И., Кормильцев Ю.Г., Таранов В.А. Хижняк Д.В.// Сельский механизатор 2023 -№ 10 - С.8-10

54. Кочергин А.С. Экспериментальное исследование процесса дозирования семян аппаратом с нагнетаемым воздушным потоком/ Кочергин А.С., Хижняк В.И., Несмиян А.Ю., Кормильцев Ю.Г., Таранов В.А. // Вестник аграрной науки Дона. 2022 - № 3 (59). - С.50-60.

55. Кочергин А.С. Технологическая оценка трансмиссии посевных машин/ Кочергин А.С., Хижняк В.И., Несмиян А.Ю., Максимов А.А. // Вестник аграрной науки Дона. 2021 - № 1 (53). - С.44-51.

56. Кочергин А.С. Разработка дозирующего модуля сеялки пунктирного высева СПВ-870/ Кочергин А.С., Хижняк В.И., Таранов В.А., Онищенко Е.А. // Вестник аграрной науки Дона. 2020 - № 2 (50). - С.27-33.

57. Кочергин А.С. Опыт использования приложения MATHCAD при кинематическом анализе простейших рычажных механизмов/ Кочергин А.С., Снежко А.В. // Активная честолюбивая интеллектуальная молодёжь сельскому хозяйству 2020 - № 2 (9) - С.22-30.

58. Краснов, И.Н. Закономерности распределения растений после гнездового посева бахчевой сеялкой[Текст] / И.Н. Краснов, И.А. Кравченко //Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки. - 2014. - № 5 (183). - С. 69-72.

59. Красовский, Г.И. Планирование эксперимента [Текст] / Г.И. Красовский, Г.Ф. Филаретов. - Минск: Изд-во БГУ, 1982. - 302 с.

60. Летошнев, М.Н. Сельскохозяйственные машины [Текст] / М.Н. Летошнев. - Москва; Ленинград: Сельхозгиз, 1955. - 764 с.

61. Ликкей, А. В. Аэродинамика высевающей системы сеялок СУПН-8 [Текст] / А. В. Ликкей, Л. Г. Мещишена, С. К. Иваница // Конструирование и технология производства сельскохозяйственных машин. — Киев, 1982. — Вып. 12. — С. 13—16.

62. Лобачевская, Н.П. Закономерности подачи семян клещевины аппаратом пневматической сеялки [Текст] / Н.П. Лобачевская; Азово-Черномор. гос. агроинж. акад. — Зерноград, 2000.—17с. — Деп. в ВИНИТИ 26.04.00; №1215—ВОО.

63. Лобачевская, Н.П. Совершенствование процесса высева семян клещевины аппаратом пневматической сеялки: автореферат диссертации кандидата технических наук [Текст]/ Н.П. Лобачевская — Зерноград, 2001. — 18 с.

64. Лобачевская, Н.П. Характеристики подачи семян клещевины аппаратом пневматической сеялки [Текст] / Н.П. Лобачевская // Совершенствование технологических процессов, машин и аппаратов в инженерной сфере АПК. — Зерноград, 1996. — С. 61—67.

65. Лобачевский П. Я. Оценка качества посева [Текст] / П. Я. Лобачевский, Ф. В. Авраменко // Механизация и электрификация сельского хозяйства. — 2010 . — № 7. — С. 19—20.

66. Лобачевский, П. Я. Агротехнические требования к дискретным дозирующим системам посевных машин [Текст] / П. Я. Лобачевский // Тракторы и сельскохозяйственные машины. — 2002. — № 4. — С. 28—29.

67. Лобачевский, П. Я. Закономерности подачи технологического материала дискретными дозаторами [Текст] / П. Я. Лобачевский // Вестник Российской академии с.-х. наук. — 1999. — № 6. — С. 33—35.

68. Лобачевский, П. Я. Закономерности распределения расстояний между растениями в рядках однозернового посева [Текст] / П. Я. Лобачевский // Совершенствование механических средств и технологических процессов в полеводстве. — Зерноград, 1986. — С. 109—122.

69. Лобачевский, П. Я. Закономерности распределения растений после посева [Текст] / П. Я. Лобачевский // Вестник сельскохозяйственной науки. - 1968. - № 5. - С. 76-78.

70. Лобачевский, П. Я. Закономерности распределения растений при квадратно-гнездовом и гнездовом посевах [Текст] / П. Я. Лобачевский // Труды АЧИМСХ / Азово-Черномор. ин-т механизации сел. хоз-ва. - 1964. -Вып. 18. - С. 95-105.

71. Лобачевский, П. Я. Закономерности точного машинного сева [Текст] / П. Я. Лобачевский // Вестник Российской академии с.-х. наук. -1996. - № 6. - С. 33-35.

72. Лобачевский, П. Я. Метод оценки качества работы дозирующих систем посевных машин [Текст] / П. Я. Лобачевский // Механизация и электрификация сельского хозяйства. - 2000. - № 5. - С. 25-26.

73. Лобачевский, П. Я. О распределении расстояний между растениями в рядке однозернового посева [Текст] / П. Я. Лобачевский // Труды АЧИМСХ / Азово-Черномор. институт механизации с.-х. - 1971. -Вып. 20. - С. 68-72.

74. Лобачевский, П.Я. Взаимное влияние формы дозирующего элемента и типа сбрасывателя на качество дозирования пневматического высевающего аппарата точного высева [Текст] / П.Я. Лобачевский, А.Ю. Несмиян, В.И Хижняк, Ф.В. Авраменко // Вестник аграрной науки Дона. -Зерноград, 2010. - № 1.

75. Лобачевский, П.Я. Закономерности распределения расстояний между растениями в рядках однозернового посева [Текст] / П.Я. Лобачевский // Совершенствование механических средств и технологических процессов в полеводстве. - Зерноград, 1986. - С. 109-122.

76. Лобачевский, П.Я. Исследование спектров всасывания круглых отверстий [Текст] / П. Я. Лобачевский, В.Я. Коваль // Проектирование рабочих органов почвообрабатывающих, уборочных сельскохозяйственных машин и агрегатов для кормопроизводства. - Ростов-на-Дону, 1986. - С. 22-27.

77. Лобачевский, П.Я. О распределений расстояний между растениями в рядке однозернового посева [Текст] / П. Я. Лобачевский // Труды АЧИМСХ / Азово-Черномор. ин-т механизации сельского хозяйства. 1971. — Вып. 20. — С. 68—72.

78. Лобачевский, П.Я. Способ и устройство для определения коэффициента трения / П.Я Лобачевский, А.Ю. Несмиян, В.И. Хижняк, Н.П. Лобачевская // Совершенствование технических средств в растениеводстве. Сборник научных трудов. — Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2010. — С. 70—71.

79. Лобачевский, П.Я. Стенд для исследования высевающих систем пропашных сеялок [Текст] / П.Я. Лобачевский, П.А. Бондаренко, А.Ю. Несмиян, Ю.М. Черемисин, В.И. Хижняк // Механика дискретных сред: межвузовский сборник научных трудов. — Зерноград, 2002. — С. 90—91.

80. Лобачевский, П.Я. Форма дозирующих элементов высевающего диска сеялки точного высева: межвузовский сборник научных трудов [Текст] / П.Я. Лобачевский, А.Ю. Несмиян, В.И. Хижняк, Ф.В. Авраменко, С.А. Ашитко // Совершенствование технологий в АПК. — Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2008. — С. 91—93.

81. Лукьянец, В. В. Совершенствование технологического процесса точного высева семян пропашных культур пневматической сеялкой (на примере дражированных семян сахарной свеклы): диссертация кандидата технических наук [Текст] / Лукъянец В. В.. — Зерноград, 1999. — 163 с.

82. Мальцев П. С. Теоретическое исследование процесса дозирования семян с использованием нагнетающего воздушного потока [Текст] / В.И. Хижняк, П.С. Мальцев, А.Ю. Несмиян, Ю.Г. Кормильцев, Д.В. Хижняк // Вестник аграрной науки Дона. — 2021. — № 4(56). — С. 46—54

83. Мальцев, П.С. Разработка и исследование высевающего аппарата избыточного давления для точного поштучного дозирования семян сои [Текст] / П.С. Мальцев // АгроЭкоИнфо. — 2023. — № 3(57). — С. 25.

84. Мальцев, П.С. Совершенствование процесса дозирования семян кукурузы вакуумным аппаратом точного высева [Текст] / А.Ю. Несмиян,

К.П. Дубина, П.С. Мальцев // Вестник Башкирского государственного аграрного университета - 2018. - № 2(46). - С. 111-117.

85. Митков, А.Л. Статистические методы в сельхозмашиностроении [Текст] / А.Л. Митков, С.В. Кардашевский. - Москва: Машиностроение, 1978.

86. Несмиян, А.Ю. Совершенствование технологического процесса высева семян тыквы аппаратом пневматической сеялки: диссертация кандидата технических наук [Текст] / А.Ю. Несмиян. - Зерноград, 2002. - 132 с.

87. Усовершенствование высевающего аппарата сеялки точного высева / А. Ю. Несмиян, В. И. Хижняк, Ф. В. Авраменко, В. В. Должиков // Тракторы и сельхозмашины. - 2015. - № 1. - С. 9-12.

88. Несмиян, А. Ю. Определение угла укладки частиц сыпучих материалов / А. Ю. Несмиян, В. И. Хижняк, Д. Е. Шаповалов // Механизация и электрификация сельского хозяйства. - 2010. - № 7. - С. 19-20.

89. Оришко, В. А. Обоснование параметров высевающего аппарата для посева семян сахарной свеклы и кукурузы: автореферат диссертации кандидата технических наук [Текст] / В. А. Оришко - Москва, 1985. - 21 с.

90. Островский, Н. В. Совершенствование технического процесса высева и заделки семян кукурузы пунктирной сеялкой: диссертация кандидата технических наук БСХА [Текст] / Н. В. Островский - Горки, 1985. - 260 с.

91. Попов, А. Ю. Обоснование параметров пневматического аппарата избыточного давления для высева семян кукурузы: автореферат диссертации кандидата технических наук [Текст] / А. Ю. Попов- Зерноград, 2009. - 19 с.

92. Рекубрацкий, Г.М. Механизация посева сельскохозяйственных культур: обзорная информация [Текст] / Г.М. Рекубрацкий; ВНИИТЭИСХ. -Москва, 1973. - 47с.

93. Реуцкий, А. С. Совершенствование процесса посева сои высевающей системой пневматической сеялки: диссертация кандидата технических наук [Текст] / А. С. Реуцкий- Зерноград, 2004. - 18 с.

94. Таранов, М. А. Повышение качества дозирования семян высевающим аппаратом сеялки точного высева / М. А. Таранов, В. И. Хижняк, А. Ю. Несмиян // Вестник аграрной науки Дона. - 2010. - № 2. - С. 6-11.

95. Тенденции развития сельскохозяйственной техники за рубежом: по материалам международной выставки Agritehnika. Ганновер, Германия / Министерство с/х РФ.: Департамент науки, техники и прогресса. - Москва: Росинформагротех., 2004. - 112 с.

96. Хижняк, В.И. Анализ конструкций пропашных сеялок [Текст] / В.И. Хижняк, П.С. Мальцев, В.А. Таранов, Е.А. Онищенко, А.С. Каймакова, В.Б. Хронюк, П.В. Лаврухин // Вестник аграрной науки Дона. - 2020. -№ 4(52). - С. 42-52.

97. Хижняк, В. И. Обоснование параметров пневматического аппарата избыточного давления для точного высева семян сои: диссертация кандидата технических наук [Текст] / В. И.Хижняк - Зерноград, 2002. - 149 с.

98. Хижняк, В.И. Обоснование параметров пневматического высевающего аппарата избыточного давления [Текст] / В. И. Хижняк. -Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2002. - 125 с.

99. Хижняк, В.И. Обоснование параметров пневматического высевающего аппарата избыточного давления [Текст] / В.И. Хижняк; Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия. - Зерноград, 2002. - 9 с. - Деп. в ВИНИТИ 05.03.2002, № 411.-В 2002.

100. Хижняк, В.И. Экспериментальное исследование пневматического высевающего аппарата избыточного давления [Текст] / В.И. Хижняк // Механика дискретных сред: межвузовский сборник научных трудов. -Зерноград, 2002. - С. 105-109.

101. Хижняк, В.И. Экспериментальное исследование пневматического высевающего аппарата [Текст] / В.И Хижняк, Ф.В. Авраменко // Совершенствование технологий в АПК: межвузовский сборник научных трудов. - Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2010. - С. 57-70.

102. Черноволов, В. А. Проблемы совершенствования машин для внесения минеральных удобрений [Текст] / В.А. Черноволов // Механизация и электрификация сельского хозяйства. - 2000. - № 5. - С. 18-19.

103. Черноволов, В.А. Сельскохозяйственные уборочные машины. Практикум [Текст]. - Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2008. - 188 с.

104. Чикильдин, В. Н. Совершенствование технологического процесса высева пропашных культур пневматическими сеялками: автореферат кандидата технических наук [Текст] / В. Н. Чикильдин. - Ставрополь, 2010. -20 с.

105. Шаповалов, Д. Е. Совершенствование процесса транспортирования семян подсолнечника по семяпроводам пропашной сеялки централизованного высева: автореферат диссертации кандидата технических наук [Текст] / Д. Е. Шаповалов. - Зерноград, 2012. - 19 с.

106. Яковец, А.В. Физико-механические свойства семян пропашных культур [Текст] / А.В. Яковец, В.В. Шумаков // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. - 2011. - № 3 (22). - С. 68-72.

107. Яковец, А.В. Анализ дозирующих систем сеялок точного высева [Текст] / А.В. Яковец // Аграрная Россия. - 2011. - № 3. - С. 60-63.

108. Яковец, А.В. Повышение точности дозирования семян пропашных культур пневмовакуумным высевающим аппаратом [Текст]: диссертация кандидата технических наук / А.В. Яковец. - Зерноград, 2012. -132 с.

109. Яковец, А.В. Физико-механические свойства семян некоторых пропашных культур и анализ их влияния на качество работы пневмовакуумного высевающего аппарата [Текст] / А.В. Яковец, А.Ю. Несмиян, В.В. Шумаков, А.Ю. Захарченко // Совершенствование

технических средств в растениеводстве: межвузовский сборник научных трудов. - Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2011. - С. 32-36.

110. ГОСТ 12037-81. Зерно. Методы определения натуры. - Москва: Изд-во стандартов, 1968. - 3 с.

111. ГОСТ 12042-80. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян - Москва: Изд-во стандартов, 1984. - 4 с.

112. ГОСТ12036-85. Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы отбора проб - Москва: Изд-во стандартов, 1986. - 3 с.

113. ГОСТ 34393-2018. Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки. [Текст]. - М.: Стандартинформ, 2018. - 12 с

114. Методика определения экономической эффективности новых сельскохозяйственных машин[Текст]. - М.: Изд-во ВИСХОМ, 1996. - 238 с.

115. Патент на изобретение RU 2796358 C1. Пневматический высевающий аппарат./ Хижняк В.И., Кочергин А.С., Таранов В.А., Кормильцев Ю.Г., Щиров В.В., Несмиян А.Ю., Хижняк Д.В./ Заявка 21.06.2022, опубликован 22.05.2023

116. Пат. 2226759 RU С1 А01 С7/04. Пневматический высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Бондаренко П.А.,Хижняк В.И., Несмиян А.Ю., Черемисин Ю.М., Руднев А.В., Реуцкий А.С.; заявитель и патентообладатель Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия. -№ 2002108394/12; заявл. 03.04.2002; опубл. 20.04.2004, Бюл. №11.

117. Пат. 2263434 RU С 1 А01 С7/04. Пневматический высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Несмиян А.Ю., Хижняк В.И., Бондаренко П.А., Авраменко Ф.В., Реуцкий А.С.; заявитель и патентообладатель Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия. -№ 2004106875/12; заявл. 09.03.2004; опубл. 10.11.2005, Бюл. №31.

118. Пат. 2356210 RU С1А01 С7/04. Стенд для испытания высевающих аппартов сеялок точного высева / Лобачевский П.Я., Хижняк В.И., Несмиян А.Ю., Авраменко Ф.В. ; заявитель и патентообладатель Азово-

Черноморская государственная агроинженерная академия. - 2007143012/12; заявл. 20.11.2007; опубл. 27.05.2009, Бюл. №15.

119. Пат. 2380880 RU С1. А01 С7/04 Пневмонагнетательный высевающий аппарат / Бондаренко П.А.; заявитель и патентообладатель ООО НПФ «Агротехник» - № 2008140613/12; заявл. 13.10.2008; опубл. 10.02.2010, Бюл №1.

120. Пат. 2649332 RU С1 А01 С7/04. Пневматический высевающий аппарат / Хижняк В.И., Щиров В.В., Несмиян А.Ю., Кормильцев Ю.Г., Захаров А.С.; заявитель и патентообладатель Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде. - № 2017106481; заявл. 27.02.2017; опубл. 02.04.2018, Бюл. №1.

121. Пат. 2787370 RU С1 А01 С7/04. Пневматический высевающий аппарат / Хижняк В.И., Мальцев П.С., Таранов В.А., Щиров В.В., Несмиян А.Ю., Кормильцев Ю.Г., Хижняк Д.В.; заявитель и патентообладатель Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде. - № 2022116802/12; заявл. 21.06.2022; опубл. 09.01.2023, Бюл. №1.

122. Пат. 2600129 RU С1А01 С7/04. Пневматический высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Хижняк В.И., Несмиян А.Ю., Авраменко Ф.В.; заявитель и патентообладатель Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия. - 2006142615/12; заявл. 01.12.2006; опубл. 20.09.2008, Бюл. №26.

123. Посевные площади под кукурузой в РФ [Электронный ресурс] -Режим доступа: https://www.agroxxi.ru/agroeconomics/posevnye-ploschadi-pod-kukuruzoi-v-rf-v-2024-godu-ostanutsja-na-proshlogodnem-urovne.html - Дата обращения 15.05.2024

124. Сеялка пропашная блочносоставляемая МС-8 (базовая модель) [Текст]. Руководство по эксплуатации (для оператора). - Миллерово, 2011. -52 с.

125. Пропашные сеялки серии MС [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://msm161.ru/wp-content/uploads/seialki-ms.pdf- Дата обращения 15.Q5.2Q23

126. Сеялка Amazone EDX [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.amazone.ru/default2QQ9.asp- Дата обращения 15.05.2023

127. Сеялка Amazone Precea [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://amazone.ru/ru-гu/продукция-и-цифровые-решения/ сельскохозяйственная-техника/посевная-техника/техника-точного-высева/сеялка-точного-высева-precea-389436- Дата обращения 15.05.2023

128. Сеялка Becker Aeromat [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_1ae1bb29-9d3c-4cfc-8aQf-e66Q6be51c9a- Дата обращения 15.05.2023

129. Сеялка Вадерштад Tempo [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.vaderstad.com/ru/seyalki-propashnie/seyalki-tempo/tempo-f-6-8/- Дата обращения 15.05.2023

13Q. Сеялка Great Plains YIELD-PRO[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.greatplainsint.com/ru/implements/russia/yield-pro-planters-Дата обращения 15.05.2023

131. Сеялка пунктирного высева СПВ-870. Руководство по эксплуатации (для оператора). - Центр инжиниринга и трансфера Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде, 2019 г. -54 с

132. Протокол № 11-13-19 приёмочных испытаний сеялки пунктирного высева СПВ-870 /ФГБУ «Северо-Кавказская MИС» от 18сентября 2019 года.

133. Современные сельскохозяйственные машины и оборудование для растениеводства (конструкции и основные тенденции развития): По материалам Mеждународного салона сельскохозяйственной техники SIMA -2QQ1. - Mосква: ИНФРА-M, 2001. - 136 с.

134. Технология возделывания кукурузы. Рекомендации от Национальной Ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника - Лобач И.А., Самусь М.В., Алексеенко Е.В., Короткин В.М., Артющенко Н.Н., Белогорцева Л.А., Гаркушка В.Г., Князев Р.А., Ашабоков А.Б. - 2016. -НАПСКиП, 2016. - 41 с.

135. Технология возделывания кукурузы [Электронный ресурс] -Режим доступа: https://fermer.ru/sovet/rastenievodstvo/20420- Дата обращения 12.09.2023.

136. Great Plains модели YP-825A [Электронный ресурс]. -Режимдоступа: http://www.agroelement.ru/products/posevnaya techkina/seyalki-propashnye/YP-8-2-5A/. - Дата обращения 15.05.2023.

137. Monhart Viktor. Uberblick uber die Bauarten der modernen Samaschinen und Einzelkornsagerate //Sshweizer Landtechnik. - 1973. - № 6. - S. 347-351.

138. Evaluation of the efficiency of row-crop seeders using vacuum and extrabaric seed metering methods / V I Khizhnyak ,V VShchirov, A Yu Nesmiyan, F V Avramenko and A S Kochergin - IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 659 (2021) 012045.

139. Probabilistic modeling for dynamic processes / A. Nesmiyan, V. Khizhnyak, L. Kravchenko, E. Zubrilina // E3S Web of Conferences : 13, Rostovon-Don, 26-28 февраля 2020 года. - Rostovon-Don, 2020. - P. 05019. -DOI 10.1051/e3sconf/202017505019. - EDN LWKEDF.

140. Анализ посевных площадей [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://сельхозпортал.рф/analiz-posevnyh-ploshhadej/?region - Дата обращения 15.09.2024

ПРИЛОЖЕНИЯ

Расшифровка обозначений формулы (1.1) Уотн.пР.- предельная относительная скорость семян, м/с; /ф- длина загружающей фаски ячейки, м; /я- длина ячейки, м;

А- перемещение центра тяжести семени от начала ячейки (фаски) до момента

начала прохода его в ячейку, м;

а- длина семени, м;

¿-ширина семени, м;

£-ускорение свободного падения, м/с2;

^-радиус диска, м;

юс- угловая скорость слоя семян, прилегающих к диску, рад/с. 0- угол, определяющий положение ячейки при вращении диска, град.; Кб— коэффициент бокового давления

Расшифровка обозначений формулы (1.2) с- безразмерный коэффициент; р- плотность воздуха, кг/м3;

8 - площадь проекции семени на плоскость, перпендикулярную направлению движения, м2;

V - скорость воздушного потока, м/с.

Расшифровка обозначений формулы (1.3) Vo - скорость воздушного потока в плоскости присасывающего устройства,

м/с;

Нв - величина, создаваемого разрежения в камере высевающего аппарата, Па. Х0 - коэффициент сопротивления отверстия к котором происходит присасывание семени; рв- плотность воздуха, кг/м3;

Продолжение приложения А

Расшифровка обозначений формулы (1.4)

so- площадь отверстия к которому происходит присасывание семени, м2; тС - средняя масса дозируемого семени, кг;

а- угол расположения присасываемого семени относительно горизонтальной

осевой линии высевающего диска или барабана, град.;

уд - динамический коэффициент внешнего трения скольжения семян;

^ - диаметр отверстия к которому происходит присасывание семени, м.

уя - окружная скорость ячеек, м/с;

кп - коэффициент присасывания семян;

Расшифровка обозначений формулы (1.5) Рх - составляющая равнодействующих сил сопротивления по оси х, Н; Рх- - составляющая равнодействующих сил сопротивления по оси у, Н; Р2 - составляющая равнодействующих сил сопротивления по оси г, Н; ?- - сила давления горизонтального вышележащего слоя семян, Н; ( - коэффициент трения семени о поверхность высевающего диска; - коэффициент просасывания воздуха; диаметр отверстий высевающего диска, м.

Расшифровка обозначений формулы (1.6) -величина, создаваемого разрежения в области присасывающего отверстия, Па;

£о- площадь отверстия, к которому происходит присасывание семени, м2; кп- коэффициент присасывания семян.

Расшифровка обозначений формулы (1.7) ¥х\\Ру- составляющие силы трения ^высевающего диска о семя, Н;

к - эмпирический коэффициент пропорциональности; / - коэффициент трения высевающего диска о семя. О -сила вертикального давления вышележащего слоя семян на семя, Н; -диаметр отверстия присасывающей ячейки, мм;

Продолжение приложения А

Расшифровка обозначений формулы (1.8) йЭ - диаметр отверстия для выхода воздуха из дозирующего элемента, м; г - эмпирический коэффициент пропорциональности; а- угол при вершине осевого сечения конуса дозирующего элемента, град;

сила тяжести высеваемого семени, Н; у- угол поворота высевающего диска, град; в- угол укладки семян внутри высевающего модуля, град; у1- угол между линией действия силы трения стенки дозирующего элемента о семя в точке касания и осью 2, град; т- масса высеваемого семени, кг;

у2- угол между линией действия силы трения стенки дозирующего элемента

о семя в точке касания и осью х, град;

ю- угловая скорость вращения высевающего диска, рад с'1;

у3- угол между линией действия силы трения стенки дозирующего элемента

о семя в точке касания и осью у, град;

Я- расстояние от центра вращения высевающего диска до центра семени, м; коэффициент трения семени о поверхность высевающего диска;

о

р - плотность высеваемого семени, кг/м ; р - угол трения высеваемого семени о высевающий диск, град. 8- площадь поперечного сечения придавливаемого семени, м2; /1- коэффициент трения частицы о поверхность корпуса;

Расшифровка обозначений формулы (1.13) к' - эмпирический коэффициент пропорциональности;

площадь поперечного сечения захваченного семени, м; ?,-- приведенный радиус семенной камеры высевающего аппарата, м; - коэффициент внутреннего трения семян.

Продолжение приложения А

Расшифровка обозначений формулы (1.14) й - диаметр отверстия для выхода воздуха из дозирующего элемента, м; В - диаметр отверстия для захода семян и воздуха в дозирующий элемент, м;

у - средняя ширина семени, м.

Расшифровка обозначений формулы (1.15) ¿.5 - угол укладки семян, град.;

■- угол поворота высевающего диска к горизонтальной линии, проходящей через центр высевающего диска, град.;

¿7- угол между касательной линией к кривой образующей дозирующего элемента, проходящей через точку А и осью z;

¿-Уг угол между линией действия силыТ7 и осью у в плоскости ху, град. ¿у2- угол между линией действия силыТ^ и осью ъ в плоскости лт, град. ¿¿-угловая скорость вращения семени с высевающим диском, рад ■ с-1;

- расстояние от центра вращения высевающего диска, до центра семени, находящегося в точке ц, м; -масса семени, кг;

Расшифровка обозначений формулы (1.16) т^-вероятность полевой всхожести семян; I - количество растений на участке, шт.; п -количество семян, высеянных на участке; С;. - число сочетаний из п по /; Рп- вероятность высева по п зерен на участке; у0 - вероятность полевой невсхожести семян.

Продолжение приложения А

Расшифровка обозначений формулы (1.17) Р0- вероятность заполнения пустой ячейки семенами;

Р1 - вероятность успешного выделения семени, совпавшего по размерам с

проходным отверстием ячейки;

Р2 - вероятность прохода семени в ячейку;

Р3- вероятность правильной укладки семени в ячейке.

Расшифровка обозначений формулы (1.18) £ - вероятность полевой всхожести; £2- вероятность остаться семени не раздробленным; £3 - вероятность, что семя будет высеяно высевающим аппаратом; £4 - вероятность, что растение не погибнет от вредителей и болезни; £5- вероятность, что растение не будет уничтожено при обработке посевов.

Расшифровка обозначений А - точка взаимодействия семян пирамидальной формы с ДЭКО; О - центр масс семени пирамидальной формы;

а - угол поворота высевающего диска относительно горизонтальной линии,

проходящей через центр высевающего диска, в градусах;

в - угол укладки семян внутри дозирующего модуля, в градусах;

Ф - угол отклонения семени пирамидальной формы от горизонтали, в

градусах;

3 - угол в плоскости ху, располагающийся между линией действия силы Р и осью х, в градусах;

у - угол в плоскости хг, располагающийся между линией действия силы Р и осью 2, в градусах;

в- угол в плоскости уг, располагающийся между линией действия силы Р и осью г, в градусах;

Я - реакция опоры со стороны диска на семя пирамидальной формы, Н; ю - частота вращения высевающего диска с семенами пирамидальной формы, радс-1;

т - масса семени пирамидальной формы, кг;

ё - §ускорение свободного падения, м;

с2

/ - расстояние от центра высевающего диска до семени, м; Бцс - центробежная сила, которая может оказать действие на семя, Н;

Ртд - сила трения семени пирамидальной формы о ДЭКО в точке взаимодействия А, Н/

Рг - сила горизонтального давления вышележащего слоя семян на семя, находящееся в ДЭКО, Н;

Рс - сила сопротивления движению семени в слое семян, Н;

Рв - сила вертикального давления вышележащего слоя семян на семя, находящееся в ДЭКО, Н;

Р - сила давления воздуха на семя пирамидальной формы, Н.

Таблица В.1 - Распределение размеров семян кукурузы по длине

Величина Распределение семян по интервалам, %

интервала, мм Зерноградский 299МВ Зерноградский 282 МВ Гибрид 6АТ0185^0208029 Гибрид 7УК3491^0208031 Зерноградский 288 МВ

5,5-6,0 0,6 0 0 0 0

6,0-6,5 1,2 0 0 0 0

6,5-7,0 3 0,4 0 0,4 0

7,0-7,5 9,8 2,4 0 3,2 0,2

7,5-8,0 24,2 6,2 0 9 0,4

8,0-8,5 29,4 19 0 20,8 3,2

8,5-9,0 21,6 28,6 2 28,6 8

9,0-9,5 8,2 24,6 13,2 23,4 17

9,5-10,0 1,8 9,4 29,6 8,8 17,4

10,0-10,5 0,2 6,2 33 0,6 19,2

10,5-11,0 0 2,2 17,8 0,2 16,6

11,0-11,5 0 0,8 3,2 2,4 12,6

11,5-12,0 0 0 1 2,2 5

12,0-12,5 0 0,2 0,2 0,2 0,4

Среднее значение, 8,17 8,93 10,09 8,86 10,09

мм

Таблица В.2 - Распределение размеров семян кукурузы по ширине

Величина интервала, мм Распределение семян по интервалам, %

Зерноградский 299МВ Зерноградский 282 МВ Гибрид 6АТ0185^0208029 Гибрид 7УК3491^0208031 Зерноградский 282 МВ

4,2-4,7 2,2 0 0 0 0

4,7-5,2 18,4 0 0 0 0

5,2-5,7 56,8 0 0 0 0

5,7-6,2 22,6 2 0 4,2 0

6,2-6,7 0 7,2 0 24,4 0

6,7-7,2 0 15,8 0 34 0,8

7,2-7,7 0 24,2 0,2 23,2 4

7,7-8,2 0 28,4 2 9,4 32,8

8,2-8,7 0 16 42,6 2,8 46

8,7-9,2 0 4,6 35,4 1,4 15,2

9,2-9,7 0 1,8 16,8 0,6 1,2

9,7-10,2 0 0 3 0 0

Среднее значение, мм 5,45 7,48 8,83 7,09 8,32

Таблица В.3 - Распределение размеров семян кукурузы по толщине

Величина Распределение семян по интервалам, шт

интервала, мм Зерноградский 299МВ Зерноградский 282 МВ Гибрид 6АТ0185^0208029 Гибрид 7УК3491^0208031 Зерноградский 282 МВ

3,1-3,5 1,4 0,4 0 0 0

3,5-3,9 5,8 2,2 0,6 3,6 1

3,9-4,3 22,2 4,2 11,6 14,6 12

4,3-4,7 29,8 5,8 23,4 25,6 22,2

4,7-5,1 27,2 5,8 34,8 16,4 17,2

5,1-5,5 12,8 10,6 25,6 13 11

5,5-5,9 0,6 12,8 3,4 13 7,6

5,9-6,3 0,2 18,2 0,4 5,8 4,6

6,3-6,7 0 21,2 0,2 4,8 6,8

6,7-7,1 0 12,4 0 2,2 7,6

7,1-7,5 0 5,6 0 0,8 6,6

7,5-7,9 0 0,8 0 0 2,8

7,9-8,3 0 0 0 0 0,6

8,3-8,7 0 0 0 0,2 0

Среднеее значение, 4,57 5,92 4,85 5,01 5,38

мм

Таблица Г.1 - Результаты расчетов затрат на перерасход семян кукурузы при

норме высева от 30000 до 60000 шт./га

Величина единичных 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000

подач, % Затраты на перерасход

Шт, Руб, Шт, Руб. Шт. Руб. Шт. Руб, Шт. Руб. Шт. Руб. Шт. Руб.

85 4500 703,13 5250 820,31 6000 937,50 6750 1054,69 7500 1171,88 8250 1289.06 9000 1406.25

86 4200 656,25 4900 765,63 5600 875,00 6300 984,38 7000 1093,75 7700 1203,13 8400 1312,50

87 3900 609,38 4550 710,94 5200 812,50 5850 914,06 6500 1015,63 7150 1117,19 7800 1218,75

88 3600 562,50 4200 656,25 4800 750,00 5400 843,75 6000 937,50 6600 1031,25 7200 1125,00

89 3300 515,63 3850 601,56 4400 687,50 4950 773,44 5500 859.38 6050 945,31 6600 1031.25

90 3000 +68,75 3500 546,88 4000 625,00 4500 703,13 5000 781,25 5500 859,38 6000 937,50

91 2700 421,88 3150 492,19 3600 562,50 4050 632,81 4500 703,13 4950 773,44 5400 843,75

92 2400 375,00 2800 437,50 3200 500,00 3600 562,50 4000 625.00 4400 687,50 4800 750,00

93 2100 328,13 2450 382,81 2800 437,50 3150 492,19 3500 546,88 3850 601,56 4200 656,25

94 1800 281,25 2100 328,13 2400 375,00 2700 421,88 3000 468,75 3300 515,63 3600 562,50

95 1500 234,38 1750 273,44 2000 312,50 2250 351,56 2500 390,63 2750 429,69 3000 468,75

96 1200 187,50 1400 218,75 1600 250,00 1800 281,25 2000 312.50 2200 343,75 2400 375,00

97 900 140,63 1050 164,06 1200 187,50 1350 210,94 1500 234,38 1650 257,81 1800 281,25

98 600 93,75 700 10938 800 125,00 900 140,63 1000 156,25 1100 171,88 1200 187,50

99 300 46,88 350 54,69 400 62,50 450 70,31 500 78,12 550 85,94 600 93,75

Экономия при повышении качества работы на 1% с га 300 46,88 350 54,69 400 62,50 450 70,31 500 78,12 550 85,94 600 93,75

Экономия при

повышении качества работы на 1 % за сезон 112896 17641,88 131712 20580,94 150528 23520,00 169344 26459,06 188160 29398,12 206976 32340,94 225792 35280,00

Таблица Г. 2 - Результаты расчетов затрат на перерасход семян кукурузы при

норме высева от 65000 до 95000 шт./га

Норма высева, шт./га

Величина 65000 70000 75000 80000 85000 90000 95000

единичных подач. % Затраты на перерасход

Шт. Руб, Шт, Руб, Шт, Руб. Шт, Руб. Шт. Руб, Шт, Руб. Шт, Руб.

85 9750 1523,44 10500 1640,63 11250 1757,81 12000 1875 12750 1992,19 13500 2109,38 14250 2226,56

86 9100 1421.88 9800 1531.25 10500 1640.63 11200 1750 11900 1859.38 12600 1968.75 13300 2078.13

87 8450 1320.31 9100 1421.88 9750 1523.44 10400 1625 11050 1726.56 11700 1828.13 12350 1929.69

88 7800 1218,75 8400 1312,50 9000 1406,25 9600 1500 10200 1593,75 10800 1687,50 11400 1781,25

89 7150 1117,19 7700 1203,13 8250 1289,06 8800 1375 9350 1460,94 9900 1546,88 10450 1632,81

90 6500 1015,63 7000 1093,75 7500 1171,88 8000 1250 8500 1328,13 9000 1406,25 9500 1484,38

91 5850 914.06 6300 984,38 6750 1054.69 7200 1125 7650 1195.31 8100 1265.63 8550 1335,94

92 5200 812.50 5600 875,00 6000 937.50 6400 1000 6800 1062.50 7200 1125.00 7600 1187.50

93 4550 710.94 4900 765.62 5250 820.31 5600 875 5950 929.69 6300 98437 6650 1039,06

94 3900 609,38 4200 656,25 4500 703,13 4800 750 5100 796,88 5400 843,75 5700 890,63

95 3250 507,81 3500 546,88 3750 585,94 4000 625 4250 664,06 4500 703,13 4750 742,19

96 2600 406,25 2800 437,50 3000 468,75 3200 500 3400 531,25 3600 562,50 3800 593,75

97 1950 304,69 2100 328.13 2250 351.56 2400 375 2550 398.44 2700 421.88 2850 445.31

98 1300 203,13 1400 218,75 1500 234,38 1600 250 1700 265,63 1800 281,25 1900 296,88

99 650 101,56 700 109,38 750 117,19 800 125 850 132,81 900 140,63 950 148,44

Экономия при повышении качества работы на 1 % с га 650 101.56 700 109,38 750 117.19 800 125 850 132.81 900 140,63 950 148.44

Экономия при

повышении качества работы па 1 % за сезон 244608 38219,06 263424 41161.88 282240 44100,94 301056 47040 319872 49979.06 338688 52921.88 357504 55860.94

Продолжение приложения Г Динамические показатели экономической эффективности

инвестиций

Для приведения разновременных затрат и эффектов за срок службы машины применяют дисконтирование.

Чистый дисконтированный доход определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу (году, кварталу, месяцу).

где ЧДД - чистый дисконтированный доход, руб.; Эгод - общая годовая экономия, руб.;

Аисх, Апр - сумма амортизационных отчислений в исходном и

КК - коэффициент капитализации; Км- размер затрат на модернизацию, руб.

Объем засеянных площадей необходимый для окупаемости капиталовложений для сеялки вычислим по формуле

ЧДД = \Эо0д-(Аисх - Апр )• ]• КК - К, руб., (5.27)

проектируемом вариантах на 1 га соответственно, руб./га.;

(5.28)

Срок окупаемости капиталовложений при этом составит:

Т

(5.29)

¡а

х X

£ «о

О >1 И 3

§

о а ч ¡в 3 н о

а

800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100

п ; ( и

Срок существования проекта, тет

Рисунок Г.3 - Графическое определение срока окупаемости сеялки Из вычислений видно, что для того чтобы вложения на модернизацию сеялки окупились необходимо засеять около 40,2 га, что составляет 0,15 года. Результаты расчетов представлены в таблице 5.3

УТВЕРЖДАЮ

по научйой работе АзОво-Черно

V* , Чг_ -Г.-'.'"' <►* г» .?>

:еститель директора •й работе и инновациям морского

инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ

■.,.'■-■■4, г*' ■ ".'■■'>;' I

А.Ю. Несмиян

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «Научно-исследовательская и производственно-внедренческая • фирма «Тшз&р-Т»

кормильцев

АКТ

о передаче результатов научных исследований

г. Таганрог

19 ноября 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО «НИГТВМ «Тензор-Т», главный конструктор Баранов Олег Игоревич и сотрудники Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ Кочергии Алексей Сергеевич и Хижняк Владимир Иванович составили настоящий акт о том, что материалы научно-исследовательской работы A.C. Кочергина и В.И. Хижняка, направленные на обоснование и разработку режимов и параметров дозирующего модуля с нагнетающим воздушным потоком, переданы в ООО «НИИВФ «Тензор-Т» и использованы при разработке конструкции сеялки пунктирного высева пропашных культур с целью повышения качества высева семян.

Главный конструктор, ООО «ИИПВМ «Тензор-Т»

Доцент кафедры «Технологии и средства механизации агропромышленного комплекса» Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ,

канд. техн. наук, доцент ^^

аспирант,

Азово-Чериоморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ

О.И. Баранов

В.И. Хижняк

Хм-

A.C. Кочергин

АКТ

производственной проверки в ИП Глава (КФХ) Мазур Римма Евгеньевна Кагальницкого района Ростовской области посева семян кукурузы сеялкой точного высева избыточного давления разработанной по теме научно-исследовательской работы Кочергина Алексея Сергеевича и Хижняк Владимира Ивановича (пат. 2796358 1Ш С 1. А01 С7/04, пат. 2787370 1Ш С 1. АО! С."7/04, пат. 2594523 ГШ С 1. А01 С7/04).

В хозяйстве 23 апреля 2024 г. на площади 3 га проведен посев кукурузы сорта Зерноградский 282 МВ сеялкой точного высева избыточного давления 0115-870 (производство ООО «ТТГГВФ «Тензор-Г») с усовершенствованными дозирующими модулями. Процесс посева прошел качественно с равномерным распределением семян по длине рядка. Глубина заделки составила 5 см, норма высева 4,24 шт./м (заданная норма 4,2 шт./м) при рабочей скорости около 12 км/ч.

Подписи членов комиссии: ИИ Глава (КФХ) Доцент кафедры

«Технологии и средства механизации

агропромышленного комплекса» Азово-Черноморского инженерного института Ф1ТЮУ ВО Донской ГА У, канд. техн. наук, доцент

Аспират,

Азово Черноморский инженерный институт ФГЬОУ ВО Донской 1АУ

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ

диплом

ПОБЕДИТЕЛЯ ПРОГРАММЫ

!5«умник»

Кочергин Алексей Сергеевич

Ростовская обл.

16221 ГУ/2021

2020

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ

i

ИПЛОМ

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.