Совершенствование технологии восстановления и упрочнения почвообрабатывающих рабочих органов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Багаутдинова Ильнара Илфировна

  • Багаутдинова Ильнара Илфировна
  • кандидат науккандидат наук
  • 2023, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 223
Багаутдинова Ильнара Илфировна. Совершенствование технологии восстановления и упрочнения почвообрабатывающих рабочих органов: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет». 2023. 223 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Багаутдинова Ильнара Илфировна

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

^ Конструкция, условия работы и причины потери ^

' работоспособности лап культиваторов ^ 2 Методы и материалы восстановления и упрочнения лап ^ ^

' культиваторов

1 з Сварочное пламя, его строение и характеристики

Образование сварочного пламени и тепловые характеристики ^ ' ' при газопламенной наплавке

122 Простые брутто - схемы многостадийных химических ^

' ' превращений в пламени

122 Последовательные химические реакции, режимы «слияния», ^ ' ' «управления» и отрыва

1.3.4 Параллельные химические реакции в пламени

Выводы, цели и задачи исследования

2 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ^ технологических ПРОЦЕССОВ

Моделирование процесса износа рабочих поверхностей лапы . культиватора

Разработка математической модели горения и ее численная . реализация

2.2.1 Математическое описание процесса горения газовой смеси

2.2.2 Реализация математической модели горения газовой смеси 60 2 2 Теоретическое обоснование формирования покрытия при ^

. газопламенной наплавке 2.3.1 Физический смысл процесса газопламенной наплавки

Физическая природа образования покрытия при газопламенной . . наплавке

22 2 Математическая модель оседания наплавленных частиц при ^^ . . газопламенной наплавке

Выводы по второй главе

ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ

3 ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1 Методика реализации разработанных моделей

3.1.1 Моделирование процесса вероятного износа

Методика численной реализация разработанной модели горения

3.1.2 о/ газовой смеси

3.2 Методика проведения износных испытаний

3.3 Методика подготовки компонентов порошковой смеси

Методика смешивания компонентов разработанной порошковой 3.3.1 смеси

2 22 Методика по определению геометрических размеров частиц ^^ . . состава порошковой смеси оптическим методом

2 22 Методика определения плотности компонентов порошковой ^^

' ' смеси по их и массе

3.4 Методика оценки режимов газопламенной наплавки 106 2 ^^ Методика нанесения порошковых смесей технологией ^^

' ' газопламенной наплавки

3.5 Методика оценки качества наплавленного слоя 111 2 ^ ^ Методика изготовления образцов для исследования ^ ^

' ' микроструктуры наплавленного слоя

2^2 Методика исследования энергодисперсионной рентгеновской ^^

' ' спектроскопии наплавленного слоя

2 ^ 2 Методика проведения экспериментов по определению ^^

' ' износостойкости наплавленного слоя

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И

4 ОБСУЖДЕНИЕ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 122 ^ ^ Анализ и интерпретация результатов моделирования износа

' рабочей поверхности лапы культиватора

4'2 Результаты износных испытаний лап в полевых условиях

4'3 Результаты реализации модели горения

4'4 Результаты исследований качества наплавленных слоев

Результаты исследования свойств компонентов порошковой

441 смеси и оптимизация режимов газопламенной наплавки

Результаты исследований по влиянию параметров режима 4'4'2 газопламенной наплавки на наплавленный слой

443 Результаты исследований структур и свойств морфологии ^^

' ' частиц оксида кремния SiO2 в наплавленном слое

4'4'4 Результаты энергодсиперсионного анализа

Выводы по четвертой главе 168 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ГАЗОПЛАМЕНОЙ

5 НАПЛАВКИ И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 170 5'1 Разработка технологии газопламенной наплавки 170 ^ 2 Технико-экономическая оценка эффективности применения ^ ^

' восстановленных и упрочненных лап культиваторов

Расчет себестоимости упрочнения лапы культиватора по ' статьям затрат при наплавке порошка ПГ-12Н-02

Себестоимость восстановления и упрочнения лапы 54 культиватора по базовому и новому вариантам

Выводы по пятой главе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

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

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Совершенствование технологии восстановления и упрочнения почвообрабатывающих рабочих органов»

ВВЕДНИЕ

Актуальность темы. В настоящее время в сельском хозяйстве для обработки почвы применяется большое количество почвообрабатывающих рабочих органов - культиваторы, рыхлители и бороны др., среди которых широко используемыми являются лапы культиваторов. При эксплуатации лап культиваторов вследствие прямого воздействия абразивных частиц почвы интенсивно изнашиваются, что отрицательно сказывается на качестве выполнения работ, а также на увеличении тягового сопротивления машин и орудий. В связи с этим снижение изнашивания, и как следствие, повышение ресурса лап культиваторов является одной из важных и актуальных научных проблем в сельском хозяйстве.

Одним из путей повышения ресурса лап культиваторов является применение упрочняющих технологий. К наиболее перспективным для повышения ресурса деталей машин являются порошковые материалы, наносимые на поверхности рабочих органной в виде покрытий. В то же время известные технологии нанесения покрытий из данных порошковых материалов недостаточно эффективны для восстановления и упрочнения лап культиваторов. Таким образом, разработка ресурсосберегающей технологии для восстановления и упрочнения лап культиваторов за счет нанесения на их поверхностях порошковых материалов будет способствовать решению актуальной проблемы повышения ресурса рабочих органов отечественных и зарубежных почвообрабатывающих рабочих органов.

Работа выполнена в соответствии с планом научно - исследовательских работ ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет» по теме «Совершенствование технологии упрочнения рабочего органа для поверхностной обработки почвы», Тематика НИОКТР № 122051600015-9 «Ресурсосберегающие технологии ремонта техники».

Степень разработанности темы. Исследованием процессов, закономерностей абразивного изнашивания деталей машин занимались отечественные и зарубежные ученые: Т.Ф. Ахметши; М.А. Бабичев; В.А.

Белый; Г.Ф. Бетеня; Д.Б.Берштейн; В.Н. Винокуров; И.В. Крагельский; В.П. Лялякин; А.М. Михальченков; М.З. Нафиков; В.С. Новиков; Б.Н. Орлов; К.Т. Ramesha; М.Н. Фархшатов; Г. Фляйшер; М.М. Хрущов и др. Путем нанесения порошковых материалов методами газотермического напыления посвящены труды В.В. Виноградова; С.А. Зайцева; Т.А. Зимоглядовой; А.М. Кашфуллина; А.Ф. Фаюршина; М.Ю.Петрова; В.И. Черноиванов работы, которых в значительной мере способствовали внедрению технологии газотермического методов длявосстановления и упрочнения рабочих органов почвообрабатывающих машин. Однако в их исследованиях недостаточно раскрыто влияние состава наплавляемых материалов и режимов их нанесения, определяющее их физико-механические и эксплуатационные свойства, в частности стойкость к ударно-абразивному износу, характерного для условий работы рабочих органов для обработки почвы.

Цель работы. Повышение качества наплавленного слоя рабочих органов почвообрабатывающих машин на основе совершенствования технологии их восстановления и упрочнения.

Задачи исследований:

1. Разработать математическую модель процесса износа почвообрабатывающих машин рабочих органов и оценить на ее основе характер износа лап культиваторов.

2. Разработать и реализовать модель технологического процесса газопламенной наплавки почвообрабатывающих рабочих органов.

3. Исследовать зависимости физико-механических и эксплуатационных свойств наплавленных покрытий от состава порошковой смеси и режима газопламенной наплавки.

4. Обосновать технологию восстановления и упрочнения рабочих органов газопламенной наплавкой и оценить экономическую эффективность ее применения.

Объект исследований. Восстановленные и упрочненные рабочие органы почвообрабатывающих машин.

Предмет исследований. Закономерности физико-механических и эксплуатационных свойств покрытий от состава порошкового материала и режимов газопламенной наплавки.

Методология и методы исследований. В теоретических исследованиях использованы методы математического моделирования, методы кинетического моделирования, методы вычислительной гидродинамики, методы диффузионной седиментации, методика Стокса, методика химического анализа состава материалов, методы оценки адгезии, методы структурного анализа, и планирования эксперимента в программном пакете ^аИяИса. Экспериментальные исследования выполнены по стандартным методикам, на верифицированном оборудовании и включали в себя: элементный анализ, сканирующую электронную микроскопию, рентгеноструктурный химический анализ, испытания по определению адгезии, микротвердости, износостойкости наплавленных слоев. Для подтверждения результатов исследования проведены эксплуатационные исследования лап культиваторов, восстановленных и упрочненных по разработанной технологии.

Научная новизна.

1. Разработана математическая модель процесса износа рабочих органов, позволяющая оценить характер износа лап культиваторов.

2. Разработана и реализована математическая модель процесса горения газовой смеси, позволяющая обосновать режимы газопламенной наплавки.

3. Получены зависимости износостойкости наплавленного слоя от режимов газопламенной наплавки.

Теоретическая и практическая значимость работы. Установлена зависимость физико-механических и эксплуатационных свойств покрытий от состава порошковых материалов и режимов газопламенной наплавки. Предложен состав порошкового материала для нанесения покрытий газопламенной наплавки стойких к абразивному износу. Разработан технологический процесс нанесения износостойких покрытий на рабочие

поверхности лап культиваторов. Полученные результаты внедрены на предприятия: ООО МКУ УСХ администрация МР Дуванский район Республики Башкортостан; «РТМ» ГУСП МТС «Центральная» Республики Башкортостан, ГУСП МТС «Центральная» Илишевского филиала Республики Башкортостан, ООО «Агровесна» Иглинского района, а также используется в учебном процессе ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ.

Степень достоверности результатов. Экспериментальные данные по структуре и свойствам наплавленных покрытий получены на поверенном оборудовании в сертифицированных лабораториях с использованием современных методов обработки информации и статического анализа.

Вклад автора в проведенное исследование заключается в формулировании задач диссертационного исследования, разработке теории модели износа, разработке модели горения газовой смеси горелки, разработке модели оседания частиц в наплавленном слое, подготовке составов порошковых материалов, наплавке поверхностно восстановленных и упрочненных слоев рабочих поверхностей, определении оптимального состава порошкового материала и режимов газопламенной наплавки, проведении структурных исследований и лабораторных испытаний, анализа экспериментальных данных и сопоставлении полученных результатов с литературными данными, разработке технологического процесс восстановления и упрочнения рабочих поверхностей, формулировании выводов по результатам экспериментов, апробации результатов исследований.

Апробация результатов исследований. Основные результаты работы были представлены и обсуждены на международных научно-практических конференциях: Труды ГОСНИТИ, ФНАЦ ВИМ (Москва, 2015); «Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения», УГАУ (Ульяновск, 2015); «Наука молодых - инновационному развитию АПК», Башкирский ГАУ (Уфа, 2015,2020,2021); «Инженерное обеспечение в АПК», Башкирский ГАУ, (Уфа, 2015); «Ремонт.

Восстановление. Реновация», Башкирский ГАУ (Уфа, 2015); «Ремонт. Восстановление. Модернизация» Челябинская ГАА(Челябинск, 2016); «Технические науки - от теории к практике» (Санкт -Петербург, 2016); «Технологии реновации машин и оборудования», Башкирский ГАУ (Уфа, 2016); «Энергоэффективные и ресурсобререгающие технологии и системы», РГАУ (Саранск, 2016); «Современное состояние, традиции и инновационные технологии в развитии АПК», Башкирский ГАУ (Уфа, 2021); «Роль аграрной науки в устойчивом развитии сельских территорий», НГАУ (Новосибирск, 2021); «Перспективы инновационного развития и прогресс в агротехнических и энергетических системах», РГАУ (Балашиха, 2021); «Вестник Баш ГАУ», Башкирский ГАУ (Уфа, 2021, 2022); Journal of Applied Engineering Science (Сербия, 2021), Journal Results in Engineering (Нидерланды, 2022).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 21 работа, в том числе 2 статьи в изданиях, рекомендованных Scopus, 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, получено 3 патента РФ на изобретение, и 1 патент РФ на полезную модель. Общий объем публикаций составляет 6,52 п.л., из них автору принадлежит 2,15 п. л.

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, пяти глав, общих выводов, списка литературы и приложений. Материал изложен на 223 страницах, содержит 42 таблиц, 98 иллюстраций, 9 приложений. Список литературы состоит из 219 наименований, из них 15 на иностранных языках.

Научные положения и результаты исследований, выносимых на защиту:

1. Теоретическое обоснование процессов износа и газопламенной наплавки почвообрабатывающих рабочих органов.

2. Экспериментальная оценка процесса износа рабочих поверхностей лап культиваторов.

3. Экспериментальная оценка процесса газопламенного восстановления и упрочнения почвообрабатывающих рабочих органов.

4. Технико-экономическая оценка технологии восстановления и упрочнения почвообрабатывающих рабочих органов.

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

Заключение диссертации по теме «Другие cпециальности», Багаутдинова Ильнара Илфировна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований и полученных данных можно сказать следующее:

1. Разработана математическая модель процесса износа почвообрабатывающих машин рабочих органов, позволяющая оценить характер износа лап культиваторов. Выявлено, что износ лапового рабочего органа увеличивается в середине лапы, затем постепенно уменьшается и повышается ближе к лезвию. Из многофакторного эксперимента установлено, что на износ влияет скорость движения лапы культиватора -при увеличении скорости с 1,7 м/с до 3,7 м/с (в 2,2 раза) давление повышается в 2,8 раза с 1225,5 до 3455,3 Па. По износным исследованиям культиваторных лап определены основные участки интенсивного износа рабочей поверхности - лезвие, носок и хвостовик лапы культиватора.

2. Разработана и реализована модель технологического процесса образования пламени горелкой на основе модели горения Зельдовича, позволившая определить расход газовой смеси и расстояние зоны максимальной температуры пламени. Установлено, что максимальная температура пламени 2018°С достигается при расходе газовой смеси (?тг=3,374-10-3 кг/м2-с на расстоянии 32 мм от горелки.

3. Исследованы зависимости физико-механических и эксплуатационных свойств наплавленных покрытий от состава порошковой смеси и режима газопламенной наплавки. Установлено, что введение в состав порошковой смеси оксида кремния БЮ2 для нанесения износостойкого покрытия приводит к существенному повышению износостойкости получаемого покрытия. В результате проведенных экспериментов выявлено, что оптимальным является состав 2 (ПГ-12Н-02 -90 %, БЮ2 -10%^, в связи с тем, что относительная износостойкость нанесенного покрытия равна 3,34. Подбор режимов газопламенной наплавки позволил получить износостойкий упрочняющий слой толщиной 0,4...0,6 мм. Выявлено, что дальнейшее движение в сторону улучшения в для поиска стационарной области не

представляется возможным, т.к., параметры Тп = 800 °С; Ц = 8 с; Рх = 0,8 м3/ч; Тн = 1200 °С имеют предельные значения. Скорость подачи частиц оказывает слабое влияние на износостойкость, но при ич = 42,3 м/с достигается оптимум в.

4. В микроструктуре наплавленного слоя выявлены у-твердого раствора на основе никеля и эвтектики у + М3(С, В), наблюдается также две структурные составляющие - эвтектики, заполнившие междендритные промежутки, и имеющие лепестковое строение. Учитывая морфологию, состав и лепестковую эвтектику можно отнести к эвтектике, образовавшейся на базе карбида хрома Ме23С6, скорее борокарбиды Ме23 (С, В)6, причем темная эвтектика также обогащена хромом.

5. Обоснована технология восстановления и упрочнения рабочих органов газопламенной наплавкой и оценена экономическая эффективность ее применения. Установлено, что разработанная технология позволяет повысить качество наплавленного слоя, характеризующая высокой адгезией и износостойкостью, что позволяет повысит ресурс рабочих органов почвообрабатывающих машин на 27,7 %. Экономический эффект от использования восстановленных и упрочненных лап для одного культиватора составляет 3132 руб/га.

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы

Исследованный в диссертационной работе технологический процесс восстановления и упрочнения рабочих органов почвообрабатывающих машин технологией газопламенной наплавкой рекомендуется использовать на предприятиях АПК при ремонте деталей рабочих органов. Дальнейшие исследования предложенного способа восстановления и упрочнения рабочих органов почвообрабатывающих машин предложенной технологией должны быть направлены на изучение остаточных напряжений и пористости в наплавленных слоях.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Багаутдинова Ильнара Илфировна, 2023 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдурагимов И.М., Андросов А.С., Исаев Л.К., Крылов Е.В. Процессы горения - М.: ВИПТШ МвД РФ, 1984, 389с.

2. Абдурагимов И.М., Говаров В.Ю., Макаров Е.В., Физико-химические основы развития и тушения пожаров - М.:ВИПТШ МВД РФ, 1988, 255с.

3. Андреев К. К. Термическое разложение и горение взрывчатых веществ. М.: Наука, 1966. 346 с.

4. Андреев К. К., Глазкова А. Я., Терешкин И. А. К вопросу о влиянии давления на горение жидких взрывчатых веществ. - ЖФХ, 1961, т. 35, № 2, с. 426-430.

5. Аксенов, П.И. Машины для обработки почвы / П.И. Аксенов. -М.: Россельхозиздат, 1985. - 268 с.

6. Алексеев В.В. Моделирование порового пространства и гидрофизических свойств почв для обоснования мелиоративных мероприятий и технологий: дис...докт. техн. наук / Алексеев Виктор Васильевич - Чебоксары, 2016.- 365с.

7. Алексеев В.В. Получение функциональной зависимости для коэффициента трения /Алексеев В.В., Максимов И.И., Мишин П.В.//Вестник Нижегородской государственной инженерно - экономического университета .-2018. №5, с.34-43.

8. Аулов В.Ф. Износостойкие покрытия для лап культиватора / В.Ф.Аулов, П.В. Лужных, А.Н. Строев // Сельский механизатор. - 2013. - № 12 (58). - с. 40-41.

9. Аулов В.Ф. Наплавка ТВЧ износостойких покрытий для упрочнения лап культиваторов / В.Ф. Аулов, П.В. Лужных, А.Н. Строев // Инновации в сельском хозяйстве. - 2013. - № 3 (5). - с. 54-56.

10. Ахметшин Т.Ф. Повышение износостойкости и долговечности стрельчатых лап культиваторов: дисс. . канд. тех. наук / Ахметшин Тимербай Фахрисламович. - М., 1988. - 245 с.

11. Багаутдинова И.И.Структура и свойства покрытий, на основе порошкового материала упрочненные технологией газопламенной наплавки/Фаюршин А.Ф., Шерстобитов Н.С.//В сборнике: Роль аграрной науки в устойчивом развитии сельских территорий. Сборник VI Всероссийской (национальной) научной конференции с международным участием. Новосибирск, 2021. С. 436-440.

12. Багаутдинова И.И. Исследование микроструктуры лап культиваторов, упрочненных технологией газопламенной наплавки/Фаюршин А. Ф., Багаутдинова И. И., Ахметьянов И. Р., Дик Е.Н., Пермяков В. Н.// Вестник Башкирского государственного аграрного университета. - 2022. № 4(64).- 129-136 с.

13. Багаутдинова И.И.Микроструктура и свойства покрытий, полученных при газопламенно наплавке/Хакимов Р.Р.// В сборнике:

Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии и системы.Сборник научных трудов международной научно-практической конференции, посвященной памяти доктора технических наук, профессора Ф. Х. Бурумкулова. Институт механики и энергетики; Саранск , 2016. С. 163-167.

14. Багаутдинова И.И. Разработка установки на износные испытания рабочих органов и его конструктивные расчеты/Хакимов Р.Р., Фаюршин А.Ф., Сайфуллин Р.Н.// В сборнике: Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии и системы.Сборник научных трудов международной научно-практической конференции, посвященной памяти доктора технических наук, профессора Ф. Х. Бурумкулова. Институт механики и энергетики; Саранск, 2016. С. 184-190.

15. Багаутдинова И.И. Основные направления повышения надежности и долговечности рабочих органов почвообрабатывающих машин/Хакимов Р.Р. // В сборнике: Технологии реновации машин и оборудования. Материалы Всероссийской научно-практической конференции в рамках XI Промышленного салона и специализированных выставок «Промэкспо, станки и инструмент», «Сварка. Контроль. Диагностика». Уфа, 2016. С. 303-308.

16. Багаутдинова И.И. Исследование, остаточных напряжений в упрочненных и восстановленных деталях/Фаюршин А.Ф., Хакимов Р.Р., Третьяков А.А. // Ремонт. Восстановление. Модернизация. Санкт-Петербург, 2016. № 1. С. 39-44.

17. Багаутдинова И.И. Факторы, влияющие на износ рабочих органов почвообрабатывающих машин/ Фаюршин А.Ф., Хакимов Р.Р.// В сборнике: Ремонт. Восстановление. Реновация. Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции в рамках Х Промышленного салона и специализированных выставок «Промэкспо, Станки и инструмент», «Сварка. Контроль. Диагностика». Башкирский государственный аграрный университет; Уфа, 2015. С. 7-12.

18. Багаутдинова И.И. Принципы управления качеством газопламенных покрытий при упрочнении поверхностей деталей/Хакимов Р.Р., Фаюршин А.Ф.// В сборнике: Наука молодых - инновационному развитию АПК.Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых . Уфа, 2015. С. 366-369.

19. Багаутдинова И.И. Применение ресурсосберегающих технологий для увеличения долговечности рабочих органов почвообрабатывающих машин/Фаюршин А.Ф., Хакимов Р.Р.//Сборник науч. трудов Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства. 2015. Т. 1. № 8. С. 688-691.

20. Багаутдинова И.И. Анализ математического моделирования при восстановлении рабочих органов почвообрабатывающих машин/ Фаюршин А.Ф., Хакимов Р.Р.// Вестник Брянской государственной с.-х. академии. Брянск, 2015. № 4. С. 52-55.

21. Байко В.П. Осенняя и предпосевная обработка почвы / В.П. Байко. - М.: Россельхозиздат, 1966. - 388 с.

22. Басевич В.Я., Когарко С.М, Посвянский В.С./ Кинетика реакций при распространении метано - кислородного пламени: Расчет и сравнение экспериментом. -ФГВ, 1975, т.11, №2, с.242-247.

23. Балан В.П. Точечное упрочнение рабочих органов почвообрабатывающих машин / В.П. Балан, В.Н. Клюенко, В.И. Олисенко // Механизация и электрификация сельского хозяйства. - 1991. - № 2. - с. 44-45.

24. Балдаев Л. Х. Газотермическое напыление: учеб. пособие / Л.Х. Балдаев, В.А. Вахалин, Г.И. Ганноченко. - Москва : Маркет ДС, 2007.- с. 344

25. Бартенев, И.М. Изнашивающая способность почв и ее влияние на долговечность рабочих органов почвообрабатывающих машин / И.М. Бартенев, Е.В. Поздняков // Лесотехнический журнал. - 2013. - №3. - с. 114123.

26. Бахман Н. Н., Беляев А. Ф. Горение гетерогенных конденсированных систем. М.: Наука, 1967. 226 с.

27. Беляев А. Ф. О горении кипящих взрывчатых веществ. - //Докл. АН СССР, 1939, т. 24, № 3, с. 254 -25

28. Беляков И.И. Агротехника важнейших зерновых культур / И.И. Беляков. - М.: Высшая школа, 1983. - 312 с.

29. Беленков А.И. Земледелие /Беленков А.И., Плескачев Ю.Н., Николаев В.А., Кривцов И.В., Мазиров М. А. - НИЦ ИНФРА -М, 2020.-237 с.

30. Беляев А. Ф., Лукашеня Г. В./Об эффективной температуре горения некоторых взрывчатых веществ. - ПМТФ, 1963, № 6, с. 114 -120.

31. Берман В. С., Рязанцев Ю. С. Асимптотический анализ стационарного распространения фронта двухстадийной экзотермической реакции в газе. - ПММ, 1973, т. 37, вып. 6, с. 1049 -1058,

32. Бетеня Г.Ф. Восстановление и упрочнение почворежущих элементов диффузионным намораживанием износостойкими сплавами / Г.Ф. Бетеня. - Минск.: УО БГАТУ, 2003. - 188 с.

33. Бетеня Г.Ф. Нанесение износостойких покрытий при упрочнении и восстановлении почворежущих элементов наплавкой намораживанием / Г.Ф. Бетеня Н.В. Кардаш, H.A. Зайко и др. // Защитные покрытия на металлах. - 1990. - № 24. - с. 94-97.

34. Бетеня Г.Ф. Ресурсо- и энергосберегающие технологии и материалы для изготовления и упрочнения деталей рабочих органов сельскохозяйственных машин / Г.Ф. Бетеня, Г.И. Анискович, В.С. Голубев и др. // Опыт, проблемы и перспективы развития технического сервиса в АПК: доклады Международной науч.-практ. конф. Ч. 1. Минск: БГАТУ. - 2009. - с. 30-42.

35. Бернштейн Д.Б. Износостойкость лемехов зонально упрочненными твердыми сплавами / Д.Б. Бернштейн, И.В. Лискин // Тракторы и сельскохозяйственные машины. 1988. № 9. с. 24-26.

36. Бирюков В.П. Восстановление и упрочнение поверхностей лазерным излучением / В.П. Бирюков // Фотоника. 2009. № 3. с. 14-16.

37. Борисов Ю.С. Газотермические покрытия из порошковых материалов: справочник / Ю.С. Борисов, Ю.А. Харламов и др. - Киев: Наукова Думка, 1987. - 544 с.

38. Бобрицкий В.М. Повышение износостойкости режущих элементов рабочих органов почвообрабатывающих машин: автореф. дис. ... канд. техн. наук.М., 2007. 20 с.

39. Бобров Г.В. Нанесение неорганических покрытий / Г.В. Бобров,

A.А. Ильин. - М.: Интермет Инжиниринг, 2004. 624 с. Диссер кашфуллина

40. Будко С.И. Методы повышения эффективности упрочнения деталей лемешно-отвальных плужно-дуговой наплавкой твердыми сплавами: автореф. дис. ... канд. техн. наук. СПб., 2009. 20 с.

41. Булысова Л. А. Численное моделирование при испытаниях и наладке малоэмиссионных камер сгорания ГТУ : дис. ... канд. техн. наук /Булысова Людмила Александровна- Москва, 2014. - 162 с.

42. Бурак П.И. Сравнительные испытания сельскохозяйственной техники / П.И. Бурак, В.М. Пронин, В.А. Прокопенко и др. - М.: ФГБНУ «Росинфорагротех», 2013. - 416 с.

43. Варнатц Ю. Горение. Физические и химические аспекты, моделирование, эксперименты, образование загрязняющих веществ / Ю. Варнатц, У. Маас, Р. Диббл; пер. с англ. Г. Л. Агафонова под ред. П. А. Власова. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 352 с.

44. Быстрова Т. В., Либрович В. Б. Структура плоского пламени бедных смесей CS2-02 над пористой охлаждаемой горелкой. - ФГВ, 1977, т. 13, № 4, с. 512- 520.

45. Василенко Н.А. Перспективы применения локального упрочнения при изготовлении и восстановлении рабочих органов // Техника АПК. 2008. Вып. 1. с. 29-31.

46. Василенко В.В. Культиваторы (Конструкция, теория и расчет) /

B.В. Василенко, П.Т. Бабий. - Киев: УАСХН, 1961. - 187 с.

47. Вараксин А. Ю. Турбулентные течения газа с твердыми частицами. -М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 192 с.

48. Верхорубов, В. С.Влияние плазменного оплавления на износостойкость металлизационных покрытий системы Fe-C-Cr-Ti-Al : дис. ... канд. техн. наук / Верхорубов Вадим Сергеевич - Екатеринбург, 2015.123 с.

49. Винокуров В.Н. Результаты исследования изнашивающей способности почв нечерноземной зоны / В.Н. Винокуров, В.А. Белян, А.И. Кутепов // Тракторы и сельскохозяйственные машины. - 1975. - № 1. - с. 26-28.

50. Винокуров В.Н. Научные основы повышения долговечности почворежущих элементов машин и орудий, применяемых в лесном хозяйстве: дисс. ... док. тех. наук / Винокуров В. Н. - М., 1980. - 353 с.

51. Вильямс Ф. А. / Теория горения. - М.: Наука, 2001. - 615 с.

52. Виноградов В.Н. Абразивное изнашивание / В.Н. Виноградов, Г.М.Сорокин, М.Г. Колокольников. - М.: Машиностроение, 1990. - 253 с.

53. Воюцкий, С.С. Курс коллоидной химии / С.С. Воюцкий. - М.: Химия, 1976. - 494 с

54. Гаврилова Н. Н. Микроскопические методы определения размеров частиц дисперсных материалов: учеб. пособие / Н. Н. Гаврилова, В. В. Назаров, О. В. Яровая. - М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2012. - 52 с.

55. Галеев С.Х. Взаимодействие рабочего органа с почвенной средой/ Галеев С.Х., Муртазин Р.Ш.// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Москва.-2013.-№12-1.- 136-138 с.

56. Гейдон А. Г., Волъфгард X. Г. Пламя, его структура, излучение и температура. - М.: Металлургиздат, 1959, с. 306.

57. ГОСТ 54783 - 2011.Испытания сельскохозяйственной техники. -Москва: Изд-во стандартов, 2012. - 15 с.

58. ГОСТ 3169-2008 (ИСО 6976:1995). Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава. - М.: Стандартинформ, 2009.

59. ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов / Номенклатура показателей и методы их определения. - Введ. 1991-01-01 - Москва: Изд-во стандартов, 1990. - 15 с.

60. ГОСТ 23.2.164-87. Лапы и стойки культиваторов. Введ. 1987-0101 - Москва: Изд-во стандартов, 1987. - 18 с.

61. ГОСТ 28076-89. Газотермическое напыление. Термины и определения. - Введ. 1990-07-01 - Москва: Изд-во стандартов, 1990. - 16 с.

62. ГОСТ 6456-82. Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия. - Введ. 1982-01-01. - Москва: Изд-во стандартов, 1982. - 12 с.

63. . ГОСТ 9.301-78. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Технические требования. - Введ. 1978-07-01. - Москва: Изд-во стандартов, 1978. - 16 с.

64. ГОСТ 22551-2019. «Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности». - Введ. 201901-01. - Москва: Изд-во стандартов, 1977. - 18 с.

65. ГОСТ 6613-86. «Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками». - Введ. 1988-01-01. - Москва: Изд-во стандартов, 1986. - 12 с.

66. ГОСТ 1778-70. «Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений». - Введ. 1970-01-01. - Москва: Изд-во стандартов, 1970. - 12 с.

67. ГОСТ 25593-83. «Пасты алмазные». - Введ. 1983-01-01. -Москва: Изд-во стандартов, 1983. - 12 с.

68. ГОСТ 9450-76. «Метод испытания на микротвердость вдавливанием алмазной пирамиды». - Введ. 1976-01-01. - Москва: Изд-во стандартов, 1976. - 18 с.

69. ОСТ 17367-71. Металлы. Метод испытания на абразивное изнашивание при трении о закрепленные абразивные частицы. - Введ. 197301-01; изм. 2011-18-05. Москва: Изд-во стандартов, 1972. - 5 с.

70. Голубев И.Г. Восстановление рабочих органов сельскохозяйственных машин / И.Г. Голубев // Техника и оборудование для села. - 1998. - №3. - С. 39-42.

71. Горячкин В.П. Собрание сочинений в трех томах. / В.П. Горячкин Том третий. М.: Колос,1965. - 384с.

72. Гропянов А.В., Ситов Н.Н., Жукова М.Н. Порошковые материалы / ВШТЭ СПбГУПТД. - СПб., 2017. -74 с.

73. Демченко М.В. Изменение морфологии рельефа поверхности сварного соединения из углеродистой стали: дис. ... канд. техн. наук: 05.16.09 / Демченко Мария Вячеславовна. - Уфа. 2018 - 126 с.

74. Дорожкин Н.Н., ГимельфарбВ.Н. Восстановление деталей сельскохозяйственных машин/Мн.:Ураджай, 1987.-140 с.

75. Дубнов Л.В., Бахаревич Н.С., Романов А.И./ Промышленные взрывчатые вещества. - М.: Недра, 1988. 358 с.

76. Дьяконова, З.В. О методе испытания износостойкости металла в различных почвенных условиях / З.В. Дьяконова // Научные записи Воронежского лесотехнического института, 1959.

77. Джураев, А.Ж. Совершенствование формы лезвий для глубокой обработки почвы/ А.Ж. Джураев, К.К. Нуриев // Тракторы и сельскохозяйственные машины. 2003. № 8. с. 38 - 39.

78. Евсеев Г.Б. Оборудование и технология газопламенной обработки металлов неметаллических материалов/ Евсеев Г.Б., Глизманенко Д.Л.-Москва : Машиностроение, 1974,-312 с.

79. Зайцев С.А. Повышение износостойкости рабочих поверхностей лап культиватора газопламенным напылением с последующим оплавлением: дис. ... канд. тех. наук / Зайцев Сергей Александрович. - М., 2013. - 164 с.

80. А.И. Завражнов. Современные проблемы науки и производства в агроинженерии. - СПб.: Лань, 2013

81. Зенин А. А., Лейпунекий О. И., Марголин А. Д., Похил П. Ф., Нефедова А. И. Поле температур у поверхности горящего пороха и устойчивость горения. -Докл. АН СССР, 1966, т. 169, № 3, с. 619-621.

82. Зельдович Я. Б. Математическая теория горения и взрыва / Я. Б. Зельдович. - М.: Наука, 2000. - 478 с.

83. Зельдович Я. Б., Шаулов Н. К. О горении паров метилнитрата. -ЖФХ, 1946, т. 20, вып. 11, с. 1359-1362.

84. Зимон, А.Д. Коллоидная химия / А.Д. Зимон, Н.Ф. Лещенко. - М.: Агар, 2001. - 318 с.

85. Зимоглядова Т.А. Повышение износостойкости стали с использованием технологии вневакуумной электронно-лучевой наплавки порошковой смеси самофлюсующегося никелевого сплава в сочетании с ниобием и бором:дис... канд. тех. наук/ Зимоглядова Татьяна Алексеевна. Нск., 2019. - 189с.

86. Зотов С.В. Структурообразование и формирование свойств самофлюсующихся покрытий, обеспечивающих повышение износостойкости

инструмента для производства керамических изделий: автореф. ... канд. тех. наук/ Зотов Сергей Владимирович. Мгс., 2013. -20 с.

87. Иваненко А.Ю. Исследование способов снижения выделений оксидов азота при сжигании топлива в трубчатых печах/ Иваненко А.Ю., Яблокова М.А., Понамаренко Е.А., Грабская Н. В.// Известия Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета).- С.-Петербург, 2023. - №64 (90). -96-103 с.

88. Иофинов С.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка / С.А.Иофинов, Г.П. Лышко. - М.: Колос, 1984. - 340 с.

89. Ишков, А.В. Боридные покрытия для почвообрабатывающих органов сельхозтехники: получение, структура и износостойкость в реальных условиях / А.В. Ишков, В.В. Иванайский, Н.М. Мишустин и др. // Труды ГОСНИТИ. - 2012. - Т. 109. - с. 7-11.

90. Казанская А.С., Скобло В.А. Расчеты химических равновесий -М.: Высшая школа, 1974. 288 с.

91. Карпенко, А. Н. Сельскохозяйственные машины /А.Н.Карпенко, В. М. Халанский.- 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1989. - 527 с.

92. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателй./ В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. - 10-е изд., стер. - М: Издательский центр «Академия», 2014. - 496 с.

93. Капустин А.Н. Основы теории и расчета машин для основной и поверхностной обработки почв, посевных машин и машин для внесения удобрений: курс лекций / А.Н. Капустин; Юргинский технологический институт. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2013. - 134 с.

94. Кашфуллин А.М. Повышение ресурса рабочих органов почвообрабатывающих машин путем нанесения износостойких покрытий дуговой металлизацией: дисс. . канд. тех. наук/ Кашфуллин Артур Миннахаматович. - Пермь, 2017. - 157с.

95. Киселев В.С. Повышение износостойкости наплавленных покрытий путём выбора рациональных технологических параметров на основе диагностики сверхзвуковых газопорошковых струй: дисс. ... канд. тех. наук / Киселев В. С. - Барнаул, 2010. - 129 с.

96. Киселев В.С. Состояние и перспективы развития сверхзвуковой газопорошковой наплавки покрытий из сплавов системы М-Сг-В^ / В.С. Киселев, М.В. Радченко, Ю.О. Шевцов // Ползуновский альманах. - 2011. - № 4. - С. 96-98.

97. Киселев В.С. Технологические аспекты управления процессом сверхзвуковой газопорошковой наплавки / В.С. Киселев, Н.Н. Палаткин, М.В. Радченко и др. // Вестник алтайской науки. - 2013. - № 2-2. - С. 227-231.

98. Клочков А. В. Сельскохозяйственные машины / А. В. Клочков, Н. В. Чайчиц, В. П. Буяшов. - Минск: Ураджай, 1997. - 494 с.

99. Коломейченко А.В. Агротехническая оценка упрочненных газопламенным напылением лап культиваторов / А.В. Коломейченко, С.А. Зайцев // Труды ГОСНИТИ. - 2013. - Т. 111. - С. 151-154.

100. Коломейченко А.В. Технология ремонта машин. Лабораторный практикум/ Коломейченко А.В., Логачев В.Н., Титов Н.В., Семешин А.Л.-Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина. -2013 г.- 156 с.

101. Корабельников С.К. Улучшение эксплуатационных показателей автотранспортных дизелей путем совершенствования системы питания:дис...докт. техн. наук / Корабельников Сергей Кимович.- Санкт-Петербург, 2009.-254 с.

102. Коробов Ю.С., Бороненков В.Н. Основы дуговой металлизации. Физико-химические закономерности. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2012.

103. Коробов, Ю.С. Эффективность применения активированной дуговой металлизации для нанесения защитных покрытий // Сварочное производство. 2005. № 2. с. 47-50

104. Корольченко А.Я. Процессы горения и взрыва. - М.: Пожнаука, 2007. с. 266

105. Королев В.Н. Теория горения и взрыва - М-во науки и высш. обр. РФ. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2021. 76 с.

106. Королев В.Н., Толмачев Е.М. /Техническая термодинамика. -Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2001. с.180

107. Корниенко Е.Е. Влияние температуры оплавления на структуру и свойства самофлюсующихся покрытий на основе никеля / Е.Е. Корниенко,

A.А. Никулина, А.Г. Баннов, В.И. Кузьмин [и др.] // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). - 2016. - № 4(73). - с. 53-62.

108. Комаров О.С. Технология конструкционных материалов/ Мн.: Новое знание, 2005. - 560 с.

109. Кнорозов Б.В., Усова Л.Ф., Третьяков А.В., Арутюнова И.А., Шабашов С.П., Ефремов В.К. Технология металлов/ Металлургия,1974.648 с.

110. Б.И. Костецкий. Поверхностная прочность материалов при трении /Б.И. Костецкий, И.Г. Носовский и др.; под общ. ред. Б.И. Костецкого. Киев: Техника, 1976. 296 с.

111. Кленин Н.И. . Сельскохозяйственные машины. М.: Колос, 2008 -

816 с.

112. Ксандопуло Г. И., Колесников Б. Я., Однорог Д. С., Дубинин В.

B. Низкотемпературная зона фронта углеводородных пламен. IV. - ФГВ, 1975, т. 11, № 3, с. 412-419

113. Ксеневич И.П. Машиностроение. Энциклопедия в 40 томах. Сельскохозяйственные машины и оборудование. Том IV-16 / И.П. Ксеневич, Г.П. Варламов, Н.Н. Колчин и др. - М.: Машиностроение, 2002. - 720 с.

114. Кудинов В.В. Нанесение покрытий напылением. Теория, технология и оборудование / В.В. Кудинов, Г.В. Бобров. - Москва: Металлургия, 1992. - 432 с.

115. Кузнецов П. Н. Совершенствование технологии и техническое средство для очистки сахарной свеклы в условиях повышенной влажности почвы : дис. ... канд. техн. наук / Кузнецов Павел Николаевич, - Мичуринск-наукоград РФ, 2015. - 149 с.

116. Кукин П. П. Теория горения и взрыва: - М.: Юрайт, 2012. - 435 с.

117. Кушнарев А. С., Кочев В. И. Механико-технологические основы обработки почвы. -Киев.: Урожай, 1989. -144 с.

118. Крот О.П. Моделирование установок с вращающейся печью для термического обезвреживания отходов/Крот О.П., Ровенский А.И.// Проблемы региональной энергетики.- 2018.- №1(36).- 44-57 с.

119. Лабораторные работы и задачи по коллоидной химии / под ред. Ю.Г. Фролова, А.С. Гродского. - М.: Химия, 1986. - 215 с.

120. Лабораторный практикум по механике деформируемых тел. - М: Изд-во Московского университета, 1987.

121. Лаврухин В.А. Основная и предпосевная обработка почвы / В.А. Лаврухин, И.С. Терещенко, Н.В. Черкашин. - М.: Россельхозиздат, 1975. -320 с.

122. Лебедев К.А. Повышение ресурса культиваторных лап / К.А. Лебедев, А.Т. Лебедев, Р.А. Магомедов и др. // Научное обозрение. - 2015. -№ 3. - с. 50-57.

123. Литовченко, Н.Н. Электродуговое упрочнение деталей нанесением металлокерамических покрытий / Н.Н. Литовченко, В.Н. Куликов // Машинно-технологическая станция. - 2011. - №4. - С. 50-51.

124. Луканина В.Н. Теплотехника / под ред. В. Н. Луканина. - М.: Энергоатомиздат, 2003, 2006. - 230 с.

125. Лялякин В.П. Состояние и перспектива упрочнения и восстановления деталей почвообрабатывающих машин сварочно-наплавочными методами / В.П. Лялякин, С.А. Соловьев, В.Ф. Аулов // Труды ГОСНИТИ. - 2014. - Т. 115. - С. 96-104.

126. Люляков И.В. Разработка технологии восстановления стрельчатых лап культиваторов путем замены режущей части дисс. . канд. тех. наук / Люляков Иван Викторович. - Саратов, 2005. - 192 с.

127. Марочник сталей и сплавов: справочник [Текст] / под общ. ред.А. С. Зубченко. - 2-е изд., доп. и испр. - Москва: Машиностроение, 2003. -784 с.

128. Мартынов В.М. Моделирование и оптимизация процессов пищевых производств: учеб. пособие / В. М. Мартынов. - Уфа: Башкирский ГАУ, 2020. - 127 с.

129. Михальченков А.М. Восстановление стрельчатых лап / А.М. Михальченков, С.А. Феськов, Н.А. Якушенко // Сельский механизатор. -2014. - № 3 (61). - с. 36-37.

130. Михальченков, А.М. Износы культиваторных лап посевного комплекса «Моррис» / А.М. Михальченков, С.А. Феськов // Достижения науки и техники АПК. - 2013. - № 10. - с. 55-58.

131. Михальченков, А.М. Методы снижения интенсивности изнашивания стрельчатых лап культиваторов на стадии изготовления / А.М. Михальченков, С.А. Феськов, А.А. Тюрева // Вестник АПК Верхневолжья. -2015. - №3 (31). - С. 79-82.

132. Михальченков, А.М. Упрочняющее восстановление лап культиваторов / А.М. Михальченков, А.А. Тюрева, А.Н. Малык // Конструирование, использование и надежность машин сельскохозяйственного назначения: Сборник научных работ. - 2011. - №1(10). - с. 109-112.

133. Михальченков, А.М. Эффективность упрочнения восстановленных стрельчатых лап культиваторов наплавочным армированием их рабочей поверхности / А.М. Михальченков, Н.Ю. Кожухова, С.А. Лушкина // Труды ГОСНИТИ. - 2014. - Т. 114. - с. 140-143.

134. Мунц В.А., Королев В.Н. / Горение и конверсия органических топлив - Екатеринбург: УрФУ, 2016. 244 с.

135. Мусхелешвили Н.И. Некоторые основные задачи математической теории упругости. М: Наука, 1966

136. Мударисов С. Г. Численное моделирование движения воздушного потока при взаимодействии с зерновой примесью на основе уравнений Навье - Стокса / В сборнике: Состояние, проблемы и перспективы развития АПК Материалы Международной научно-практической конференции.

137. Мударисов С. Г. Уточнение граничных условий для численного моделирования процесса работы корпуса плуга с учетом реологических свойств почвы / Мударисов С. Г., Фархутдинов И. М. // В сборнике: Достижения науки - агропромышленному производству материалы XLIX М.,

138. Мударисов С. Г. Моделирование в агроинженерии: учебное пособие / С. Г. Мударисов. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. - 216 с.

139. Мударисов С. Г. Моделирование процесса износа корпуса плуга / Мударисов С. Г., Рахимов И. Р., Разбежкин Н. И. // Достижения науки и техники АПК, 2006, №5. с. 42-43.

140. Мударисов С. Г. Моделирование процесса взаимодействия рабочих органов с почвой // Тракторы и сельхозмашины. 2005. № 7. с. 27-30.

141. Мударисов С. Г. Повышение качества обработки почвы путем совершенствования рабочих органов машин на основе моделирования технологического процесса. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. - Челябинск, 2007.

142. Мышкин, Н.К. Трение, смазка, износ. Физические основы и технические приложения трибологии / Н.К. Мышкин, М.И. Петроковец. -М: Наука, 1966

143. Новиков, В.С. Упрочнение рабочих органов почвообрабатывающих машин: Монография / В. С. Новиков. - М.: ФГБОУ ВПО МГАУ, 2013. - 112 с.

144. Овчинников В.В. Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Овчинников. - 5-е изд., стер. - М: КноРУС, 2016. - 304с.

145. Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Овчинников. -5-е изд., стер. - М: Издательский центр «Академия», 2016. - 240с.

146. ОСТ 10.4.2-01. Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и орудия для поверхностной обработки почвы. Программа и методы испытаний. М.: Изд-во стандартов, 2001. - 129 с.

147. ОСТ 23.2.164-87 Лапы и стойки культиваторов. Общие технические условия. - М.: ВИСХОМ. 1988. - 41 с.

148. Панков С.В. Формирование структуры и свойств покрытий из самофлюсующихся сплавов для защиты сварных соединений трубопроводов: дис. ... канд. техн. наук /Панков Сергей Викторови - Волгоград, 2012. -155 с.

149. Пантелеенко Ф.И. Восстановление деталей машин. Справочник/ Пантелеенко Ф.И., Лялякин В.П., В.П.Иванов, В.М. Константинов/ Под ред. ., В.П.Иванов.- М.: Машиностроение, 2033.-672 с.

150. Пат. 2728124. Росссийская Федерация МПК С23С4/067; С23С4/10;С22С32/00 Порошковый материал для нанесения износостойкого газотермического покрытия, получаемый самораспространяющимся высокотемпературным синтезом / А. Ф. Фаюршин, В. Г. Петряков, И.И. Багаутдинова, Р.Р. Хакимов, Р.А. Зиганшин

151. Пат. № 2532602. Российская Федерация, МПК С23С8/28, В23К9/04. Способ упрочнения деталей, работающих в условиях абразивного изнашивания / Титов Н.В., Литовченко Н.Н., Коротков В.Н., Коломейченко А.В., Виноградов В.В. Заявка: 2013101863/02, 15.01. 2013.Бюл. № 14.

152. Пат. № 2019135343 Российская Федерация, МПК С23С 4/067, С23С 4/10, С22С 32/00. Порошковый материал для нанесения износостойкого газотермического покрытия, получаемый самораспространяющимся высокотемпературным синтезом/ Фаюршин А.Ф., Петряков В.Г., Багаутдинова И.И., и др.; Заявка 2019135343/02, 26.07.2017; Бюл. № 21.

153. Пат. на полезную модель № 172842 Российская Федерация, МПК 00Ш 3/56. Стенд для ускоренных испытаний рабочих органов почвообрабатывающих машин /Фаюршин А.Ф., Багаутдинова И.И., Хакимов Р.Р., и др.; Заявка №2017114043/02, 21.04.2017, Бюл. № 21.

154. Практикум по коллоидной химии / под ред. И.С. Лаврова. - М.: Высшая школа, 1983. - 206 с. 6. Краткий справочник по химии

155. Пепеляев А.А. Численное моделирование внутреннего взрыва бытового газа и его воздействия на кирпичные жилые здания: дисс. ... канд. тех. наук / Пепеляев Андрей Алексеевич Москва, 2011.- 128 с.

156. Петров М.Ю. Упрочнение рабочих органов почвообрабатывающих машин композиционными материалами: дисс. ... канд. тех. наук / Петров Михаил Юрьевич. - Тверь, 2005. - 130 с.

157. Подкатилов К.Е. К вопросу самозатачивания культиваторных лап с верхним упрочнением твердым сплавом / К.Е. Подкатилов // Проектирование рабочих органов уборочных почвообрабатывающих с. - х. машин, агрегатов для кормопроизводства: Межвузовский сб.ВИСХОМ. -Ростов-на-Дону. - 1982. - с. 98-104.

158. Попов И.М. Перспективы и развитие конструкций почвообрабатывающих машин и орудий / И.М. Попов // Механизация и электрификация сельского хозяйства. - 1987. - № 3. - С. 13-1

159. Померанцев В.В. Основы практической теории горения / [и др.] ; под ред. В.В. Померанцева. 2-е изд., перераб. и доп. Л.- Энергоатомиздат: Ленинградское отделение Академии наук СССР, 1986. 312 с.

160. Рабинович А.Ш. Разработка и испытания самозатачивающихся лап культиваторов / А.Ш. Рабинович, В.Н. Винокуров // Тракторы и сельхозмашины. - 1960. - №11. - С. 19-24.

161. Салимьянова И.И.Пути повышения долговечности рабочих органов почвообрабатывающих машин/Фаюршин А.Ф., Хакимов Р.Р., Тункин А.А.//В сборнике: Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения. Материалы VI Международной научно-практической конференции. 2015. С. 107-109.

162. Салимьянова И.И. Возможности повышения производительности и качества получения шва при различных видах сварки и наплавки/Фаюршин А.Ф. //В сборнике: Инновационно-промышленный салон. Ремонт. Восстановление. Реновация.Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. Ответственный за выпуск: М.Н. Фархшатов. 2013. С. 176-181.

163. Севернев М.М. Износ и коррозия сельскохозяйственных машин / М.М. Севернев, Н.Н. Подлекарев, В.Ш. Сохадзе и др. // Под редакцией М.М. Севернева. - Минск: Беларусская навука, 2011. - 333 с.

164. Сидоров С.А. Повышение долговечности и работоспособности рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий, применяемых в сельском и лесном хозяйствах: дисс. ... док. тех. наук / Сидоров Сергей Александрович. - М., 2007. - 441 с.

165. Семчук Г.И. Анализ способов повышения долговечности культиваторных лап / Г.И. Семчук, А.А. Дудников // Восточно- европейский журнал передовых технологий. - 2003. - 5/1(65) - с. 67-71.

166. Семчук Г. И. Динамика изнашивания лап культиваторов/ Семчук Г. И.// Технологический аудит и резервы производства. Фундаментальные исследования. 2013. -6/5( 14)-с.27-28

167. Сидоров С.А. Повышение ресурса почворежущих органов наплавочными сплавами / С.А. Сидоров, А.И. Сидоров // Механизация и электрификация сельского хозяйства. - 2003. - №9. - с. 20-22.

168. Сидоров С.А. Комбинированные лабораторные исследования материалов рабочих органов на абразивный износ/ Сидоров С.А., Поткин С.Н., мировнов Д.А., Лискин И.В.// Сельскохозяйственные машины и технологии. -2016.№6.- 21-26 с.

169. Система моделирования движения жидкости и газа FlowVision. Версия 2.5.4. Руководство пользователя.- Москва.-ООО "ТЕСИС".- 19992008.

170. Ситников А.А. Структура и свойства наплавленных электродуговых покрытий из порошков механоактивированных СВС-композитов / А.А. Ситников, В.И. Яковлев, М.Н. Сейдуров и др. // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). - 2011. - № 3 (52). - с. 51-54.

171. Смотряков Д.А. Износ стрельчатых лап почвообрабатывающей техники/ Д.А. Смотряков// Агараные конференции.-2020.-5(23) -с.67-71.

172. Соловьев С.А. Влияние расположения стрельчатых лап культиваторов посевных комплексов на их износ / С.А. Соловьев, И.В. Козарез, С.А.Феськов // Тракторы и сельхозмашины. - 2015. - № 11.- с. 40-42.

173. Соколик А. С. Самовоспламенение, пламя и детонация в газах.-М.: Изд-во АН СССР, 1960. 427 с.

174. Тененбаум М.М. Повышение долговечности стрельчатых лап культиваторов для сплошной обработки почвы: Экспресс-информ. / М.М. Тененбаум, Т.Ф. Ахметшин, В.И. Гасилин и др. // ЦНИИТЭИ. Сер. Сельскохозяйственные машины и орудия. - М., 1987. - Вып. 11-8 с.

175. Тененбаум М. М. Сопротивление абразивному изнашиванию / М.М. Тененбаум. - Москва: Машиностроение, 1976. - 270 с.

176. Тимошенко С.П., Гудьер Дж. Теория упругости. М: Наука, 1975,

177. Титов, Н.В. Анализ перспективных способов упрочнения рабочих органов почвообрабатывающих машин / Н.В. Титов, А.В. Коломейченко, В.В. Виноградов // Техника и оборудование для села. - 2013. - №10. -с. 33-36.

178. Титов, Н.В. К вопросу применения металлокерамических материалов для упрочнения лап культиваторов / Н.В. Титов, А.В. Коломейченко, В.В. Виноградов и др. // Труды ГОСНИТИ. - 2013. - Т.113. - с. 364-367.

179. Ткачев, В.Н. Работоспособность деталей машин в условиях абразивного изнашивания / В.Н. Ткачев. - М.: Машиностроение, 1995. - 336 с.

180. Турбилин Е.И. Современные проблемы науки и производства в агроинженерии/Турбилин Е.И., Е.И. Виневский - Краснодар , 2020.- 223 с.

181. Тушинский Л.И. Исследование структуры и физико-механических свойств покрытий / Л.И. Тушинский, А.В. Плохов. -Новосибирск: Наука, 1986. - 199 с.

182. Тушинский Л. И. Методы исследования материалов: Структура, свойства и процессы нанесения неорганических покрытий / Л. И. Тушинский, А. В. Плохов, А. О.Токарев, В. И. Синдеев. - Москва: Мир, 2004. - 384 с.

183. Фархутдинов И. М. Определение граничных условий при численном моделировании технологического процесса обработки почвы с

учетом ее реологических свойств / Фархутдинов И. М., Мударисов С. Г. // В сборнике: Научное обеспечение инновационного развития АПК

184. Фаюршин А.Ф. Повышение долговечности лап культиваторов в сельскохозяйственных ремонтных предприятиях: дисс. . канд. тех. наук / Фаюршин Азамат Фаритович - Уфа, 2006. - 149 с.

185. Фаюршин А.Ф. Повышение долговечности лезвийных рабочих органов // Ремонт, восстановление, модернизация. 2007.- №8.-с. 17-19.

186. Федорченко И.М. Порошковая металлургия. Материалы, технология, свойства, области применения. Справочник / Под ред. И.М. Федорченко. - Киев: Наукова думка, 1985. - 745 с.

187. Федченко К.П. Влияние износа рабочих органов на эффективность работ почвообрабатывающих машин / Федченко К.П., Канаев А.Т.//Наука и технология: шаг в будущее. - 2018.-4 - с.79-81

188. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы / Ю.Г. Фролов. - М.: Химия, 1982. - 400 с.

189. Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины / В.М. Халанский, И.В.Горбачев. - М.: КолосС, 2003. - 624 с.

190. Хайкин Б. И., Филоненко А. Я., Худяев С. И. Распространение пламени при протекании в газе двух последовательных реакций. -ФГВ, 1968, т. 4, с. 591-600.

191. Хайлис Г. А. Механико - технологические свойства сельскохозяйственных материалов - Луцк. ЛГТУ, 1998. - 268 с.

192. Хасуи А. Наплавка и напыление пер. с яп. / А. Хасуи, О. Моригаки; пер. с яп. В.Н.Попова; под ред. В. С. Степина, Н. Г. Шестеркина. -Москва: Машиностроение, 1985. - 240 с.

193. Хитрин, Л. Н. Физика горения и взрыва. - М.: ИНФРА-М, 2007. -

428 с.

194. Хрущов, М.М. Абразивное изнашивание / М.М. Хрущов, М.А. Бабичев. - М.: Наука, 1970. - 252 с.

195. Черноиванов, В.И. Организация и технология восстановления деталей машин / В.И. Черноиванов, В.П. Лялякин, И.Г. Голубев. - М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2016. - 568 с.

196. Чижиумов С. Д. Основы гидродинамики: учеб. пособие / С. Д. Чижиумов. - Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО «КнАГТУ», 2007. - 106 с.

197. Шакиров И.Р. Совершенствование технологии и оборудования восстановления валов сельскохозяйственной техники электроконтактной приваркой проволок : дисс. ... канд. тех. наук /Шакиров Ильшат Рамитович -Уфа, 2018. - 208 с.

198. Шило И.Н. Повышение работоспособности деталей рабочих органов сельскохозяйственных машин / И.Н. Шило, Г.Ф. Бетеня, Л.А. Маринич и др. - Минск: БГАТУ, 2010. - 319 с.

199. Шитов А.Н. Повышение долговечности рабочих органов почвообрабатывающих машин с применением импульсного электроконтактного нагрева: дисс. ... канд. тех. наук / Москва, 2005.- 162 с.

200. Шпилько А.В. Методика определения экономической эффективности технологий и сельскохозяйственной техники / Под ред. А.В. Шпилько. - М.: Прогресс - Академия, 1998. - 219 с.

201. Юсупов Р. Ф.Обоснование параметров и разработка комбинированной сеялки для нулевого посева: дисс. ... канд. тех. наук /Юсупов Радик Фанисович - Уфа, 2017. - 187с.

202. Якупов А.М. Обоснование конструкции экспериментального устройства для предпосевной подготовки семенного материала/Якупов А.М., Ахунов Р.З., Субханкулов А.Р., Байбурин В.Ф.// Вестник Башкирского государственного аграрного университета. - 2020. № 3(37).- 46-55 с.

203. Chinitz W. A theoretical analysis of nonequilibrium methane/air combustion. -Pyrodynamics,1965, vol.3, N3/4, h.137-219.

204. Bagautdinova, I. Improving the durability of cultivator blades using one-sided gas-flame surfacing. / Fayurshin A., Farkhshatov M., Saifullin R., Islamov L., Gaskarov I., Masyagutov R.// Journal of Applied Engineering Science. 2021. Т. 19. № 1. С. 57-67.

205. Bagautdinova I.I.Cylindrical interfaces repair technique using electric resistance welding of metal powder materials/Gaskarov I.R., Farkhshatov M.N., Saifullin R.N., Fayurshin A.F., Pavlov A.P.// Results in Engineering. 2022. Т. 16. С.100699.

206. Joulin G., Clavin P. Asymptotic analysis of a premixed laminar flame governed by a two-step reaction. - Combust, and Flame, 1975, vol. 25, N 3, p. 389392.

207. KapilaA. K., Ludjord G. S. Asymptotic analysis of flames involving multistep reactions.- In: Theor. and Appl. Meeh. 14 IUTAM Congr. Delft, 1976 (Abstr.). Amsterdam, 1976, p. 70-71.

208. Korman Н. F. Theoretical modeling of cool flames. - Combust. Sci. Techn., 1970, vol. 2, N 2, 3, p. 149-159.

209. Peschel H., Fetting F. The laminar flame speed of methane-oxygen mixtures and some remarks on flame pressure. - Combust, and Flame, 1972, vol. 19, N 1, p. 136-149.

210. Smoot D., Hecker W. С., Williams G. A. Prediction of propagating CH4-air flames. -Combust, and Flame, 1976, vol. 26, N 3, p. 323—343

211. Chaliampalias D. Comparative examination of the microstructure and high temperature oxidation performance of Ni-Cr-B-Si flame sprayed and pack cementation coatings / D. Chaliampalias // Applied Surface Science. 2009. V. 255. P. 3605-3612.

212. Hemmati I. Effects of the alloy composition on phase constitution and properties of laser deposited Ni-Cr-B-Si coatings / I. Hemmati, V. Ocelik, J. Th. M. De Hosson // Physics Procedia. 2013. V. 41. P. 302-311.

213. Yonghui Chen. Microstructure and Properties of Ni-Cr-B-Si metal matrix composite coatings by laser processing / Yonghui Chen, Xiaogang Wang,Q. Han // Materials Science. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019

214. K. Habib. Effect of debris size on the tribological performance of thermally sprayed coatings / K. Habib, D. Cano, J. A. Heredia, Á. Vicente-Escuder// Materials Science, 2020

215. M. Ardila. Influence of the ball material on friction and wear in microabrasion tests / M. Ardila,H. Costa, J. D. de Mello // Materials Science, 2020

216. Danilo Capecchi. The Problem of the Motion of Bodies. Copyright 2014,Publisher Springer International Publishing, Copyright Holder Springer International Publishing Switzerlande Book, ISBN 978-3-319-04840-6, DOI 10.1007/978-3-319-04840-6, Number of Pages 554

217. Fernández E. Wear behaviour of laser clad NiCrBSi coating / E. Fernández, M .Cadenas, R. González, C. Navas, R. Fernández, J De Damborenea // Wear. - 2005. -Vol. 259, iss. 7-12. - P. 870-875.

218. Liyanage T., Fisher, G., Gerlich, A.P. Influence of alloy chemistry on microstructure and properties in NiCrBSi overlay coatings deposited by plasma transferred arc welding (PTAW) / T. Liyanage, G. Fisher, A.P. Gerlich // Surface and Coatings Technology. - 2010. - Vol. 205, iss. 3. - P. 759-765.

219. Gil L. Microstructural characterisation of NiWCrBSiC alloy coating produced by HVOF thermal spraying / L. Gil, M. H. Staia, R. Guevara, E. S. Puchi- Cabrera, D. B. Lewis // Surface Engineering. - 2006. - Vol. 22, iss. 4. - P. 304-313.

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.