Научная статья на тему 'К ВОПРОСУ РЫХЛЕНИЯ СТАРОПАХОТНЫХ ПОЧВ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР'

К ВОПРОСУ РЫХЛЕНИЯ СТАРОПАХОТНЫХ ПОЧВ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР Текст научной статьи по специальности «Технологии материалов»

CC BY
0
0
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
основная обработка / старопахотные почвы / пропашные культуры / волнообразная отвальная поверхность / рыхление

Аннотация научной статьи по технологиям материалов, автор научной работы — Егоров Виталий Петрович

В статье приводится корпус плуга с волнообразной отвальной поверхностью для основной обработки старопахотных почв при возделывании пропашных культур.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по технологиям материалов , автор научной работы — Егоров Виталий Петрович

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «К ВОПРОСУ РЫХЛЕНИЯ СТАРОПАХОТНЫХ ПОЧВ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР»

УДК 631.312.021 DOI 10.24412^-37231-2024-1-212-215

Егоров В.П., кандидат технических наук, доцент evp121@mail.ru

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный аграрный университет» г. Чебоксары, Российская Федерация

К ВОПРОСУ РЫХЛЕНИЯ СТАРОПАХОТНЫХ ПОЧВ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР

Аннотация. В статье приводится корпус плуга с волнообразной отвальной поверхностью для основной обработки старопахотных почв при возделывании пропашных культур.

Ключевые слова: основная обработка, старопахотные почвы, пропашные культуры, волнообразная отвальная поверхность, рыхление.

Получение высоких урожаев при возделывании пропашных культур [1-3] предусматривает проведение качественной основной обработки почвы [4, 5], рыхления подпахотного слоя [6-9] для увеличения влагоемкости разрыхленного слоя [10], позволяющего улучшить основную гидрофизическую характеристику [11] и противоэрозионные свойства пахотного слоя [12-14].

Поэтому целью представленной работы является качественное рыхление пахотного слоя старопахотных почв при проведении основной ее обработки при возделывании пропашных культур. Для достижения этой цели отвальная поверхность корпуса плуга представляет с собой волнообразную поверхность (см. рис. 1 и 2), состоящую из трех полных горизонтальных волн параллельных между собой и со стыком отвала и лемеха, с размахом волн по 1 0-12 мм и периодом 1/3 высоты отвальной поверхности.

Изготовление отвальной поверхности корпуса плуга в виде горизонтально расположенных трех полных волн параллельных между собой и со стыком отвала и лемеха, с размахом волн по 1 0-12 мм и периодом 1/3 высоты отвальной поверхности, позволит улучшить качество крошения пахотного слоя. При этом исключается технологический процесс по сплошной культивации почвы [15], что позволит уменьшить себестоимость возделываемой пропашной культуры.

На рисунке 1 приведен общий вид корпуса плуга со стойкой 1, лемехом 3, отвалом 4 с волнообразной поверхностью, состоящей из трех горизонтально расположенных полных волн.

На рисунке 2 (сечение А-А рисунка 1) приведен общий вид корпуса плуга со стойкой 1, башмаком 2, лемехом 3, отвалом 4 с волнообразной поверхностью и полевой доской 5.

Все корпуса плуга оснащены стойками 1, башмаками 2, лемехами 3, отвалами 4 с волнообразными поверхностями, состоящими из горизонтально расположенных трех полных волн параллельных между собой и со стыком отвала и лемеха, с размахом волн по 1 0-12 мм и периодом 1/3 высоты отвальной поверхности, и полевыми досками 5.

А-А

Рисунок 1 - Общий вид корпуса илуга: Рисунок 2 - Общий вид корпуса плуга

(сечение А-А рисунка 1): 1 - стойка, 2 - башмак, i - лемех, 4 - отвал, 5 - полевая доска

При проведении основной обработки почвы лемех 3 отрезает пласт от дна борозды и подает на отвал 4 с волнообразной поверхностью. При скольжении пласта по волнообразной отвальной поверхности происходит изменение скорости передвижения пласта. При движении пласта по поверхности волны «на подъем», скорость передвижения будет меньше (поверхность волны находится с большим углом афронтальности), чем при движении пласта по отвальной поверхности волны «на спуск» (происходит движение пласта по поверхности с меньшим углом афронтальности). Затем пласт опять поступает на поверхность волны с большим углом афронтальности, что приводит к уменьшению скорости передвижения и так далее. Изменение скорости передвижения пласта по волнообразной поверхности отвала приводит, то к сжатию пласта (при перемещении пласта по поверхности волны «на подъем»), то к растяжению пласта (при перемещении пласта по поверхности волны «на спуск»). Вследствие сжатия-растяжения почвенного пласта происходит увеличение сети трещин в сечении пласта. При изменении скорости передвижения пласта по отвальной поверхности изменяется сила крошащего воздействия на пласт со стороны волнообразной отвальной поверхности из-за изменения уровня поверхности волны отвала, что также приводит к лучшему крошению почвенного пласта. Следовательно, почвенный пласт лучше крошится и не потребуется проведение дополнительного технологического процесса по его рыхлению.

Таким образом, предложенный корпус плуга с волнообразной отвальной поверхностью позволит существенно улучшить качество обработки почвы с минимальными затратами, уменьшая себестоимость возделываемых пропашных культур.

Список литературы

1. Алексеев Е.П., Егоров В.П. Обзор устройств автоматического контроля глубины посева // Мобильная энергетика в сельском хозяйстве: состояние и перспективы развития : Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения профессора, доктора технических наук Медведева В.И., Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР. - Чебоксары, 2018. - С. 191-194. - EDN YUCMOL.

2. Алексеев Е.П., Егоров В.П. Оптический способ фиксации скорости движения семян // Перспективы развития механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства : Материалы II Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции. - Чебоксары, 2020. -С. 3-6. - EDN MOLWJI.

3. Алексеев Е.П., Смирнов М.П., Егоров В.П. Определение ширины рассева семян в подлаповом пространстве // Перспективы развития механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства : Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - Чебоксары, 2019. -С. 3-6. - EDN ZESVNB.

4. Егоров В.П., Алексеев Е.П., Смирнов М.П. Корпус плуга для обработки склонов // Научно-образовательные и прикладные аспекты производства и переработки сельскохозяйственной продукции : Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции. - Чебоксары, 2022. - С. 535-539. -EDN ILZNDG.

5. Егоров В.П., Тончева Н.Н., Самсонов А.Н., Федорова И.А. Четырехступенчатый плуг // Сельский механизатор, 2019. - №2 12. - С. 6-7. - EDN NMEVKH.

6. Егоров В.П., Алексеев Е.П., Смирнов М.П. Корпус плуга для основной обработки почвы с рыхлением подпахотного слоя // Научно-образовательные и прикладные аспекты производства и переработки сельскохозяйственной продукции : Сборник материалов Международной научно-практической конференции. - Чебоксары, 2019. - С. 487-492. - EDN EDTHWY.

7. Егоров В.П. Обоснование основных параметров рыхлителя подпахотного слоя почвы для снижения стока талых вод со склонов : дис. ... канд. техн. наук. - Чебоксары, 2003. - 165 с. - EDN NMIISZ.

8. Егоров В.П., Максимов И.И., Максимов В.И. Полевая доска-рыхлитель подпахотного слоя почвы // Патент России № 2395182. 2010. Бюл. № 21. - EDN KVQQBW.

9. Егоров В.П., Максимов И.И., Максимов В.И. Полевая доска-рыхлитель // Патент России № 2436268. 2011. Бюл. № 35. - EDN JPBNSH.

10. Алексеев Е.П., Егоров В.П. Ультразвук для определения влажности почвы // Перспективные технологии и инновации в АПК в условиях цифровиза-ции : материалы II Международной научно-практической конференции. - Чебоксары, 2023. - С. 559-561. - EDN LTXZBV.

11. Игнатьев А.В., Егоров В.П. Влияние рыхления подпахотного слоя почвы на основную гидрофизическую характеристику // Студенческая наука -первый шаг к цифровизации сельского хозяйства : Материалы Всероссийской студенческой научно-практической конференции, посвященной 90-летию

ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ, в 3 ч. Том Ч. 2. - Чебоксары, 2021. - С. 461-462. -EDN OMAZXI.

12. Егоров В.П., Акимов А.П., Пушкаренко Н.Н. Корпус плуга для почвозащитных технологий // Сельский механизатор, 2019. - № 9. - С. 16-17. - EDN BRXQGS.

13. Егоров В.П., Алексеев Е.П., Смирнов М.П. Анализ эмпирических моделей отечественных и зарубежных исследователей эрозионных процессов // Научно-образовательные и прикладные аспекты производства и переработки сельскохозяйственной продукции : Сборник материалов V Международной научно-практической конференции. - Чебоксары, 2021. - С. 593-597. - EDN MLIRLS.

14. Максимов И.И., Сироткин В.М., Герасимов В.М. [и др.]. Способ определения потенциала эрозионной стойкости почвогрунтов в полевых условиях // Патент № 2129268. 1999. Бюл. № 11. - EDN CURLPV.

15. Кузьмин С.А., Егоров В.П. Рабочий орган культиватора с изменяемой стреловидностью // Студенческая наука - первый шаг к цифровизации сельского хозяйства : Материалы Всероссийской студенческой научно-практической конференции, посвященной 90-летию ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ, в 3 ч. Том Ч. 2. -Чебоксары, 2021. - С. 489-491. - EDN PKOTUJ.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.