Виявлення змін дійкової гуми доїльних апаратів в процесі випробування і в виробничих умовах

Автор(и)

  • Andriy Paliy Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка вул. Алчевських, 44, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-9525-3462
  • Artem Naumenko Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка вул. Алчевських, 44, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-1015-2457
  • Anatoliy Paliy Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» вул. Пушкінська, 83, м. Харків, Україна, 61023, Україна https://orcid.org/0000-0002-9193-3548
  • Svitlana Zolotaryova Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва п/в «Докучаєвське-2», Харківський р-н, Харківська обл., Україна, 62483, Україна https://orcid.org/0000-0001-7275-5603
  • Andrey Zolotarev Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України вул. Тваринників, 1-А, м. Харків, Україна, 61026, Україна https://orcid.org/0000-0001-8571-3840
  • Ludmyla Tarasenko Одеський державний аграрний університет вул. Канатна, 99, м. Одеса, Україна, 65039, Україна https://orcid.org/0000-0001-5782-5079
  • Oleksandr Nechyporenko Сумський національний аграрний університет вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, Україна, 40021, Україна https://orcid.org/0000-0001-9915-5915
  • Larysa Ulko Сумський національний аграрний університет вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, Україна, 40021, Україна https://orcid.org/0000-0001-7224-1952
  • Oleksandr Kalashnyk Сумський національний аграрний університет вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, Україна, 40021, Україна https://orcid.org/0000-0003-2354-3473
  • Yurii Musiienko Сумський національний аграрний університет вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, Україна, 40021, Україна https://orcid.org/0000-0002-9735-4758

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.212772

Ключові слова:

дійкова гума, характеристика гуми, параметри гуми, напрацювання, деформація оболонки

Анотація

Дійкова гума – єдиний компонент з усього доїльного обладнання, який знаходиться в безпосередньому контакті з тваринами. Завдання полягає у встановленні якісних техніко-технологічних характеристик дійкової гуми доїльних апаратів. Встановлено, що дійкова гума після 600–650 годин напрацювання має значний діапазон прогинання (5,5±0,03–3,7±0,04 мм) та деформації присоски (1,3±0,02–3,5±0,05 мм). Виявлено позитивну кореляційну залежність між еластичністю дійкової гуми та деформацією її присоски (r=+0,948).

Методом пропускання електричного розряду надано оцінку щодо готовності дійкової гуми до використання з встановленням для гуми ДД 00.041А АО “Брацлав” коефіцієнту варіації (υ˂10 %), що дає змогу оцінити якість виробу.

Встановлено, що зміна маси і об’єму дійкових гум за 72 години впливу рідини СЖР-3 при t=150 °С перевищують більш ніж в 2,5 рази показники, отримані при контакті з рідиною Скайдрол LD-4. Встановлено позитивну кореляційну залежність між масою дійкових гум та їх об’ємом (r=+0,965).

Виявлено, що при натягу гуми в діапазоні від 0 до 90 Н тривалість втрати деформації оболонки дійкової гуми нетривала і становить 0,05–0,06 с. Зі збільшенням терміну експлуатації дійкової гуми до 4 місяців відбувається зменшення її натягу з 56–60 Н до 43–45 Н, що негативно позначається на максимальній швидкості молоковиведення – вона знижується у 1,5 раза.

Встановлено позитивну кореляційну залежність між терміном експлуатації дійкової гуми та рівнем її бактеріального обсіменіння (r=+0,960)

Біографії авторів

Andriy Paliy, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка вул. Алчевських, 44, м. Харків, Україна, 61002

Доктор сільськогосподарських наук, доцент

Кафедра технічних систем та технологій тваринництва

Artem Naumenko, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка вул. Алчевських, 44, м. Харків, Україна, 61002

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра будівництва та цивільної інженерії

Anatoliy Paliy, Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» вул. Пушкінська, 83, м. Харків, Україна, 61023

Доктор ветеринарних наук, професор

Лабораторія ветеринарної санітарії та паразитології

Svitlana Zolotaryova, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва п/в «Докучаєвське-2», Харківський р-н, Харківська обл., Україна, 62483

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кафедра технології виробництва та переробки продукції тваринництва

Andrey Zolotarev, Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України вул. Тваринників, 1-А, м. Харків, Україна, 61026

Науковий співробітник

Відділ годівлі, фізіології живлення сільськогосподарських тварин та кормовиробництва

Ludmyla Tarasenko, Одеський державний аграрний університет вул. Канатна, 99, м. Одеса, Україна, 65039

Доктор ветеринарних наук, доцент

Кафедра ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи

Oleksandr Nechyporenko, Сумський національний аграрний університет вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, Україна, 40021

Кандидат ветеринарних наук, доцент

Кафедра терапії, фармакології, клінічної діагностики та хімії

Larysa Ulko, Сумський національний аграрний університет вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, Україна, 40021

Доктор ветеринарних наук, професор

Кафедра терапії, фармакології, клінічної діагностики та хімії

Oleksandr Kalashnyk, Сумський національний аграрний університет вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, Україна, 40021

Кандидат ветеринарних наук, доцент

Кафедра анатомії, нормальної та патологічної фізіології

Yurii Musiienko, Сумський національний аграрний університет вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, Україна, 40021

Кандидат ветеринарних наук, доцент

Кафедра акушерства та хірургії

Посилання

  1. Nanka, O., Shigimaga, V., Paliy, A., Sementsov, V., Paliy, A. (2018). Development of the system to control milk acidity in the milk pipeline of a milking robot. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (9 (93)), 27–33. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.133159
  2. Martin, L. M., Stöcker, C., Sauerwein, H., Büscher, W., Müller, U. (2018). Evaluation of inner teat morphology by using high-resolution ultrasound: Changes due to milking and establishment of measurement traits of the distal teat canal. Journal of Dairy Science, 101 (9), 8417–8428. doi: https://doi.org/10.3168/jds.2018-14500
  3. Paliy, A., Nanka, A., Marchenko, M., Bredykhin, V., Paliy, A., Negreba, J. et. al. (2020). Establishing changes in the technical parameters of nipple rubber for milking machines and their impact on operational characteristics. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (1 (104)), 78–87. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.200635
  4. Gleeson, D. E., O’Callaghan, E. J., Rath, M. V. (2004). Effect of liner design, pulsator setting, and vacuum level on bovine teat tissue changes and milking characteristics as measured by ultrasonography. Irish Veterinary Journal, 57 (5), 289. doi: https://doi.org/10.1186/2046-0481-57-5-289
  5. Gálik, R., Boďo, Š., Staroňová, L. (2015). Monitoring the inner surface of teat cup liners made from different materials. Research in Agricultural Engineering, 61, S74–S78. doi: https://doi.org/10.17221/50/2015-rae
  6. Palii, A. P. (2017). Innovations in determining the quality of liners of milking machines. Tavriyskyi naukovyi visnyk, 97, 160–164.
  7. Odorčić, M., Rasmussen, M. D., Paulrud, C. O., Bruckmaier, R. M. (2019). Review: Milking machine settings, teat condition and milking efficiency in dairy cows. Animal, 13 (S1), s94–s99. doi: https://doi.org/10.1017/s1751731119000417
  8. Fahim, A., Kamboj, M., Sirohi, A., Bhakat, M., Prasad, S., Gupta, R. (2018). Milking machine induced teat reactions in crossbred cows milked in automated herringbone milking parlour. Indian Journal of Animal Science, 88 (12), 1412–1415.
  9. Penry, J. F., Crump, P. M., Ruegg, P. L., Reinemann, D. J. (2017). Short communication: Cow- and quarter-level milking indicators and their associations with clinical mastitis in an automatic milking system. Journal of Dairy Science, 100 (11), 9267–9272. doi: https://doi.org/10.3168/jds.2017-12839
  10. Dmytriv, V., Dmytriv, I., Lavryk, Y., Horodeckyy, I. (2018). Models of adaptation of the milking machines systems. BIO Web of Conferences, 10, 02004. doi: https://doi.org/10.1051/bioconf/20181002004
  11. Paliy, A. P. (2016). Issledovanie doil'noy reziny na osnove primeneniya innovatsionnyh tehnologiy. Motrol. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. An international journal on operation of farm and agri-food industry machinery, 18 (7), 9–13.
  12. Neuheuser, A.-L., Belo, C., Bruckmaier, R. M. (2017). Technical note: Reduced pulsation chamber vacuum at normal pulsation rate and ratio provides adequate prestimulation to induce oxytocin release and milk ejection while simultaneous milk flow is prevented. Journal of Dairy Science, 100 (10), 8609–8613. doi: https://doi.org/10.3168/jds.2017-12937
  13. Tse, C., Barkema, H. W., DeVries, T. J., Rushen, J., Pajor, E. A. (2018). Impact of automatic milking systems on dairy cattle producers’ reports of milking labour management, milk production and milk quality. Animal, 12 (12), 2649–2656. doi: https://doi.org/10.1017/s1751731118000654
  14. Paliy, A. P., Nanka, O. V., Lutcenko, M. M., Naumenko, O. A., Paliy, A. P. (2018). Influence of dust content in milking rooms on operation modes of milking machine pulsators. Ukrainian Journal of Ecology, 8 (3), 66–70.
  15. Shit, S. C., Shah, P. (2013). A Review on Silicone Rubber. National Academy Science Letters, 36 (4), 355–365. doi: https://doi.org/10.1007/s40009-013-0150-2
  16. Bhakat, C. (2019). A Review on Sub Clinical Mastitis in Dairy Cattle. doi: https://doi.org/10.31220/osf.io/ja7dp
  17. Il’in, V. M., Rezova, A. K. (2015). Styrene Butadiene Rubber: Production Worldwide. International Polymer Science and Technology, 42 (10), 35–44. doi: https://doi.org/10.1177/0307174x1504201008
  18. Dmytriv, V. T. (2015). Adaptive machine milking system. Mechanization in Agriculture. International Scientific: Scientific Applied and Informational Journal, 10, 15–18.
  19. Wieland, M., Virkler, P. D., Borkowski, A. H., Älveby, N., Wood, P., Nydam, D. V. (2018). An observational study investigating the association of ultrasonographically assessed machine milking-induced changes in teat condition and teat-end shape in dairy cows. Animal, 13 (2), 341–348. doi: https://doi.org/10.1017/s1751731118001246
  20. Palii, A. P., Nanka, O. V., Naumenko, O. A., Prudnikov, V. G., Paliy, A. P. (2019). Preconditions for eco-friendly milk production on the modern dairy complexes. Ukrainian Journal of Ecology, 9 (1), 56–62.
  21. Besier, J., Lind, O., Bruckmaier, R. M. (2015). Dynamics of teat-end vacuum during machine milking: types, causes and impacts on teat condition and udder health – a literature review. Journal of Applied Animal Research, 44 (1), 263–272. doi: https://doi.org/10.1080/09712119.2015.1031780
  22. Nørstebø, H., Rachah, A., Dalen, G., Rønningen, O., Whist, A. C., Reksen, O. (2018). Milk-flow data collected routinely in an automatic milking system: an alternative to milking-time testing in the management of teat-end condition? Acta Veterinaria Scandinavica, 60 (1). doi: https://doi.org/10.1186/s13028-018-0356-x
  23. Aliev, E. B. (2010). Study of wear rubber nipple milking machine based theory of aging. Zbirnyk naukovykh prats IMT NAAN “Mekhanizatsiya, ekolohizatsiya ta konvertatsiya biosyrovyny u tvarynnytstvi”, 1 (5, 6), 233–242.
  24. TU 2539-007-76503135-2011. Soskovaya rezina DD 00.041A dlya komplektatsii doil'nyh stakanov. Available at: http://docs.cntd.ru/document/437156326
  25. SOU 74.3-37-273:2005. Tekhnika silskohospodarska. Ustanovky doilni dlia koriv. Metody vyprobuvan. Minahropolityky Ukrainy (2005). Kyiv, 46.
  26. Paliy, A. P. (2015). Innovatsii v issledovanii ekspluatatsionnyh svoystv soskovoy reziny doil'nyh apparatov. Vestnik APK Stavropol'ya, 3 (19), 51–54.
  27. Paliy, A. P. (2015). Innovatsiynyi pidkhid shchodo komplektuvannia doilnykh stakaniv diyikovoiu humoiu. Perspektyvy rozvytku suchasnoi nauky: materialy II mizhnar. nauk.-prakt. konf. Ch. I. Kherson: VD «Helvetyka», 81–83.
  28. GOST 9.030-74. Unified system of corrosion and ageing protection. Vulcanized rubbers. Method of testing of resistance to attack by corrosive media in limp state. Available at: http://docs.cntd.ru/document/1200015025
  29. GOST 9.029-74 (ST SEV 1217-78). Unified system of corrosion and ageing protection. Vulcanized rubbers. Method of testing of resistance to ageing under static deformation of compression. Available at: http://docs.cntd.ru/document/1200015024
  30. GOST 9982-76. Rubber. Determination of stress relaxation in compression. Available at: http://docs.cntd.ru/document/1200018659
  31. Palij, A. (2015). An innovative approach for the identification tension teat cup liners. Tekhnolohiya vyrobnytstva i pererobky produktsiyi tvarynnytstva, 2 (120), 32–35.
  32. GOST 34496-2018. Milking machines and equipment for cows. Test methods. Available at: http://docs.cntd.ru/document/1200168803
  33. DSTU 7357:2013. Moloko ta molochni produkty. Metody mikrobiolohichnoho kontroliuvannia.
  34. Penry, J. F., Upton, J., Leonardi, S., Thompson, P. D., Reinemann, D. J. (2018). A method for assessing teatcup liner performance during the peak milk flow period. Journal of Dairy Science, 101 (1), 649–660. doi: https://doi.org/10.3168/jds.2017-12942
  35. Demba, S., Elsholz, S., Ammon, C., Rose-Meierhöfer, S. (2016). The Usability of a Pressure-Indicating Film to Measure the Teat Load Caused by a Collapsing Liner. Sensors, 16 (10), 1597. doi: https://doi.org/10.3390/s16101597
  36. Paliy, A. P. (2017). System state estimation teat highly productive cows in industrial their use. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, 5 (1 (31)), 119–123.
  37. Andrews, R. J., Mein, G. A., Brown, M. R. (1988). Improved milking characteristics of teatcups fitted with non-return valves. Journal of Dairy Research, 55 (4), 505–511. doi: https://doi.org/10.1017/s0022029900033276
  38. Xu, Y., Feng, L., Cong, H., Li, P., Liu, F., Song, S., Fan, L. (2020). Preparation of TiO2/Ser filler with ultraviolet resistance and antibacterial effects and its application in SBR/TRR blend rubber. Journal of Rubber Research, 23 (2), 47–55. doi: https://doi.org/10.1007/s42464-020-00035-x
  39. Paliy, A. P. (2016). Modern aspects of operation liner teat cups. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 18 (2), 159–162. doi: https://doi.org/10.15421/nvlvet6736
  40. Shkromada, O., Skliar, O., Paliy, A., Ulko, L., Gerun, I., Naumenko, O. et. al. (2019). Development of measures to improve milk quality and safety during production. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (11 (99)), 30–39. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.168762
  41. Aliev, E. B., Pokhalchuk, T. A. (2011). Teoretychna otsinka pokaznykiv nadiynosti vakuumnoi systemy doilnoi ustanovky. Naukovyi Visnyk Luhanskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, 29, 57–66.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-31

Як цитувати

Paliy, A., Naumenko, A., Paliy, A., Zolotaryova, S., Zolotarev, A., Tarasenko, L., Nechyporenko, O., Ulko, L., Kalashnyk, O., & Musiienko, Y. (2020). Виявлення змін дійкової гуми доїльних апаратів в процесі випробування і в виробничих умовах. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(1 (107), 127–137. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.212772

Номер

Розділ

Виробничо-технологічні системи