Застосування нових конструктивних рішень сівалок точного висіву як напрямок ресурсозбереження

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.142023

Ключові слова:

пневмомеханічний висівний апарат, дозатор направленої дії, насіння, точний висів, ймовірність пропусків, ймовірність двійників, ймовірність точності висіву

Анотація

Проведеними дослідженнями представлена можливість підвищення надійності виконання технологічного процесу дозування насіння, що впливає на результативність – витрати посівного матеріалу, шляхом введення в конструкцію висівного апарата дозатора направленої дії. Для проведення досліджень розроблено пневмомеханічний апарат з дозатором направленої дії. Присмоктуючі активні комірки дозатора, провертаючись змінюють своє положення з метою кращої орієнтації щодо дозованого насіння. Експериментальними дослідженнями підтверджено, що дозатор направленої дії за рахунок активних присмоктуючих комірок покращує умови дозування при висіві насіння.В результаті використання нового конструктивного рішення дозатора на 12 % підвищена точність виконання технологічного процесу формування регулярного однозернового потоку насіння. Розроблено методику експериментальних досліджень для встановлення і обчислень параметрів надійності виконання апаратом технологічного процесу висіву.

Встановлено закономірності появи пропусків і двійників в залежності від основних технологічних параметрів роботи висівного апарата: швидкості руху дозуючого елемента і ступеня розрідження у вакуумній камері. Дослідженнями виявлено, що насіння сої практично не утворюють двійників і ймовірність їх виникнення близька до нуля. Визначено значення стохастичних показників точності виконання технологічного процесу висіву, якими підтверджено переваги апарата з дозатором направленої дії в порівнянні з серійним.

Для оцінки ефективності роботи висівних апаратів доцільно використовувати комплексний показник ймовірності точності висіву, який включає ймовірність появи пропусків, ймовірність утворення двійників і ймовірність відхилення насіння від заданої точки висіву при практично відсутньої інверсії.

В результаті використання нового конструктивного рішення дозатора, підвищена точність виконання технологічного процесу формування регулярного однозернового потоку. Ймовірність точності висіву дослідного апарата, як комплексний показник підвищення ефективності його використання, на 0,11 більше ніж у серійного

Біографії авторів

Anatolii Boiko, Національний університет біоресурсів і природокористування України вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Україна, 03041

Доктор технічних наук, професор

Кафедра надійності техніки

Pavlo Popyk, Національний університет біоресурсів і природокористування України вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Україна, 03041

Кандидат технічних наук, старший викладач

Кафедра надійності техніки

Iurii Gerasymchuk

Кандидат технічних наук

Oleksandr Bannyi, Національний університет біоресурсів і природокористування України вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Україна, 03041

Кандидат технічних наук, старший викладач

Кафедра надійності техніки

Nataliia Gerasymchuk

Доктор економічних наук, професор

Посилання

  1. Vasylkovska, K. V., Vasylkovskyi, O. M. (2014). The influence of shape and type of sowing disc cells on the seed dosage quality. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (7 (72)), 33–36. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.29272
  2. Davydov, D. Yu., Petrenko, D. I., Solovykh, I. K. (2015). Novi pidkhody do posivu tekhnichnykh kultur. Zbirnyk tez dopovidei vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsiyi studentiv, aspirantiv ta molodykh uchenykh “Dosiahnennia ta perspektyvy haluzi silskohospodarskoho vyrobnytstva”. Kirovohrad: KNTU, 33–35.
  3. Kosinov, M. M., Amosov, V. V., Martynenko, S. A., Kyrychenko, A. M., Vinnik, O. L. (2012). Udoskonalennia konstruktsiyi pnevmatychnoho vysivnoho aparata z metoiu pokrashchennia yakosti sivby. Konstruiuvannia, ekspluatatsiya ta vyrobnytstvo silskohospodarskykh mashyn, 42, 194–198.
  4. Sviren, M. O., Amosov, V. V., Kisilov, R. V., Oryshchenko, S. B., Kozlovskyi, S. M. (2015). Doslidzhennia modernizovanoi sektsiyi sivalky dlia priamoi sivby zernovykh kultur z odnochasnym vnesenniam ridkykh dobryv. Konstruiuvannia, vyrobnytstvo ta ekspluatatsiia silskohospodarskykh mashyn, 45, 14–19.
  5. Martynenko, S. A., Aulina, T. M., Artemenko, D. Yu. (2015). Teoretychni doslidzhennia roboty vibratsiynoho vysivnoho aparatu. Materialy X Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsiyi. Problemy konstruiuvannia, vyrobnytstva ta ekspluatatsiyi silskohospodarskoi tekhniky. Kirovohrad: KNTU, 19–22.
  6. Popik, P. S. (2015). Opredelenie usloviy sbrosa lishnih semyan pnevmomekhanicheskim vysevnym apparatom s periferiynym torcevym raspolozheniem prisasyvayushchih yacheek. Motrol: Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, 17 (3), 316–321.
  7. Mostypan, M. I., Vasylkovska, K. V., Andriyenko, O. O., Reznichenko, V. P. (2017). Modern aspects of tilled crops productivity forecasting. INMATEH-Agricultural Engineering, 53 (3), 35–40.
  8. Zaburanna, L., Gerasymchuk, N. (2014). Optimization of agriculture production on the basis of resource saving strategy. Humanities and Social Sciences quarterly. doi: https://doi.org/10.7862/rz.2014.hss.50
  9. Gerasymchuk, N. (2017). Background of using renewable energy sources in order to ensure energy efficiency of Ukraine. Humanities and Social Sciences quarterly.
  10. Geruk, S. N., Petrychenko, E. A. (2014). Design trends sowing units. Technical service of agriculture, forestry and transport systems, 1, 31–45.
  11. Yatsukh, O. V., Boiko, O. V. (2011). Modernizatsiya sivalky priamoho tochnoho posivu prosapnykh kultur. Pratsi Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu, 2 (11), 62–67.
  12. Luzan, O. R., Salo, V. M., Luzan, P. H., Leshchenko, S. M. (2012). Obgruntuvannia parametriv posivnoi sektsiyi dlia priamoi sivby zernovykh kultur. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriya: Tekhnichni nauky, 2 (11), 217–222.
  13. Paskhal, Yu., Kulikova, L. (2013). Doslidzhennia modernizovanykh sivalok typu UPS. Tekhniko-tekhnolohichni aspekty rozvytku ta vyprobuvannia novoi tekhniky i tekhnolohiy dlia silskoho hospodarstva Ukrainy, 17 (31), 167–175.
  14. Sysolin, P. V., Sviren, M. O. (2004). Vysivni aparaty sivalok (evoliutsiya konstruktsiy, rozrakhunky parametriv). Kirovohrad, 159.
  15. Sviren, M. O., Anisimov, O. V., Solovykh, I. K. (2015). Doslidzhennia parametriv ta rezhymiv roboty pnevmomekhanichnoho vysivnoho aparatu nadlyshkovoho tysku z retsyrkuliuiuchym potokom nasinnia. Tekhnika v silskohospodarskomu vyrobnytstvi, haluzeve mashynobuduvannia, avtomatyzatsiya, 28, 223–229.
  16. Hevko, B. M., Liashuk, O. L., Pavelchuk, Yu. F. et. al. (2014). Tekhnolohichni osnovy proektuvannia ta vyhotovlennia posivnykh mashyn. Ternopil, 238.
  17. Voitiuk, D. H. Havryliuk, H. R. (2004). Silskohospodarski mashyny. Kyiv: «Karavela», 552.
  18. Boiko, A. I., Popyk, P. S., Bannyi, O. O. (2014). Pat. No. 90890 UA. Pnevmomekhanichnyi vysivnyi aparat z povorotnoiu komirkoiu vysivnoho dyska. No. u201400807; declareted: 29.01.2014; published: 10.06.2014, Bul. No. 11.
  19. GOST 31345-2007. Seyalki traktornye. Metody ispytaniy (2007). Moscow: FGUP «Standartinform», 57.
  20. Boiko, A. I., Sviren, M. O., Leshchenko, S. M., Bannyi, O. O. (2011). Metodyka otsinky yakisnykh pokaznykiv roboty vysivnykh system tochnoho zemlerobstva. Tekhnikotekhnolohichni aspekty rozvytku ta vyprobuvannia novoi tekhniky i tekhnolohiyi dlia silskoho hospodarstva Ukrainy, 15 (29), 280–290.
  21. Tsarenko, O. M. (2000). Teoretychnyi analiz rozpodilu roslyn v riadku pry tochnomu vysivi nasinnia. Sumy, 248.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-12

Як цитувати

Boiko, A., Popyk, P., Gerasymchuk, I., Bannyi, O., & Gerasymchuk, N. (2018). Застосування нових конструктивних рішень сівалок точного висіву як напрямок ресурсозбереження. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(1 (95), 46–53. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.142023

Номер

Розділ

Виробничо-технологічні системи