Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Разработка и обоснование конструктивных параметров пневмо-инерционного погрузчика семян сельскохозяйственных культур

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

В экспериментальных исследованиях были использованы методы физического моделирования для проверки положений и выводов теории. С помощью расчетно-конструктивного метода на основе результатов математического и экспериментального моделирования были получены оптимальные значения конструктивных и технологических параметров для устройства, реализующего процесс погрузки. Проведенные результаты… Читать ещё >

Содержание

  • 1. Состояние вопроса. Анализ предшествующих исследований. Цель и задачи исследования
    • 1. 1. Физико- механические свойства семян и их влияние на процесс погрузки
      • 1. 1. 1. Стойкость зерна к механическим нагрузкам
      • 1. 1. 2. Показатели качества семенного материала
    • 1. 2. Аэродинамические свойства семян
    • 1. 3. Повреждение зерна транспортирующими устройствами
    • 1. 4. Анализ погрузочных и транспортирующих устройств инерционного, пневматического и пневмо-инерционного. типа
      • 1. 4. 1. Анализ существующих конструкций пневматических транспортных устройств
      • 1. 4. 2. Классификация пневмотранспортных установок
    • 1. 5. Анализ существующих конструкций транспортеров инерционного и пневмо-инерционного типа
      • 1. 5. 1. Конструкции швырково-пневматических транспортеров
    • 1. 6. Цели и задачи исследования
    • 1. 7. Выводы из аналитического обзора источников
  • 2. Теоретические исследования погрузчика пневмо-инерционного типа
    • 2. 1. Обоснование принципиальной схемы зернопогрузчика пневмо-инерционного типа
    • 2. 2. Основы процесса транспортирования пневмо-инерционным погрузчиком
      • 2. 2. 1. Движение материала при подаче его на рабочее колесо
    • 2. 3. Перемещение материала по лопасти рабочего колеса
      • 2. 3. 1. Определение количества лопастей и ширины лопасти рабочего колеса
    • 2. 4. Движение материала по стенке кожуха
    • 2. 5. Выброс материала из кожуха в горловину трубопровода
    • 2. 6. Движение материала в трубопроводе
    • 2. 7. Движение материала по дефлектору
    • 2. 8. Мощность, потребляемая при пневмо-инерционном транспортировании
    • 2. 9. Выводы по теоретической части работы
  • 3. Методика экспериментальных исследований
    • 3. 1. Описание лабораторных установок
      • 3. 1. 1. Установка периодического действия
      • 3. 1. 2. Установка непрерывного действия
    • 3. 2. Приборы и методика аэродинамических исследований
    • 3. 3. Приборы и методика исследования ударных нагрузок
    • 3. 4. Методика изучения физико-механических свойств семян
    • 3. 5. Методика опытов по определению травмирования зерна на лабораторной установке
    • 3. 6. Методика по определению травмирования семян после серийных машин
    • 3. 7. Состав зернового материала для опытов на лабораторной установке непрерывного действия
    • 3. 8. Методика многофакторного планирования экспериментов при поиске оптимальных условий процесса загрузки
      • 3. 8. 1. Методика планирования экспериментов
      • 3. 8. 2. Выбор параметров оптимизации
    • 3. 9. Оценка ошибок измерений. Количество опытов и их повторность
      • 3. 9. 1. Оценка ошибок измерений
      • 3. 9. 2. Количество опытов и их повторность
    • 3. 10. Выводы
  • 4. Результаты экспериментальных исследований
    • 4. 1. Физико-механические свойства семенного материала
      • 4. 1. 1. Качественная характеристика семян
      • 4. 1. 2. Связь массы семян с их плотностью и толщиной
    • 4. 2. Определение зависимости травмирования семян от скорости соударения с лопастями ротора
    • 4. 3. Определение влияния многократных свободных ударов о неподвижную плоскость
    • 4. 4. Экспериментальное исследование процесса погрузки семян пневмо-инерционным погрузчиком с целью отыскания его оптимальных параметров
      • 4. 4. 1. Выбор факторов и уровней варьирования
    • 4. 5. Отсеивающий эксперимент
    • 4. 6. Изучение поверхности отклика. Уравнение регрессии
    • 4. 7. Определение оптимальных условий процесса погрузки
    • 4. 8. Производственные испытания
    • 4. 9. Выводы по результатам экспериментальных исследований
  • 5. Экономическая эффективность процесса погрузки семян пневмо-инерционным погрузчиком
  • 6. Выводы

Разработка и обоснование конструктивных параметров пневмо-инерционного погрузчика семян сельскохозяйственных культур (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Важным резервом повышения производительности труда, увеличения количества и улучшения качества сельскохозяйственной продукции является применение в сельскохозяйственном производстве наиболее совершенной техники и технологии.

К категории важнейших сельскохозяйственных операций относятся погрузочно-разгрузочные работы, на долю которых вместе с транспортными операциями приходится около четверти всех затрат.

Для механизации погрузочных работ промышленность выпускает целый ряд универсальных и специальных погрузчиков и различных приспособлений к ним.

Большое распространение получили погрузочные машины, которые при всем разнообразии конструктивных и технологических схем имеют общий для них рабочий механизм — роторную швырялку.

Основные преимущества роторных швырялок перед другими видами транспортирующих механизмов (скребковых, цепочно-планчатых, винтовых и др.) — относительно небольшие габариты, малая металлоемкость, простота в обращении и высокая эксплуатационная надежность делают швырялку одной из перспективных погрузочных машин, но в тоже время, процесс швыряния сопровождается значительным силовым воздействием рабочих органов на материал, что ведет к его травмированию, которое совершенно недопустимо при работе с семенами.

Процессы швыряния кормов и пневмопереноса рассматривались отдельно, независимо друг от друга. Мы решили попытаться рассмотреть эти процессы совместно, как дополнение одного к другому.

Любые процессы имеют свои преимущества и недостатки. Цель работы — создать погрузчик, способный транспортировать семена зерновых культур без травмирования их.

В работе проведена оценка качества семенного материала, подготовленного к посеву на современных зерноочистительных машинахизучены физико-механические свойства семян некоторых культуропределена эффективность процесса погрузки пневмо-инерционным погрузчиком семян.

Полученные данные позволили выявить возможность использования совместного действия сил инерции и воздушного потока для погрузки семян сельскохозяйственных культур.

В результате поисков наиболее совершенной конструкции погрузчика семян был найден вентилятор-швырялка.

Состояние проблемы. Развитие погрузочной техники в настоящее время характеризуется:

— интенсивным ростом технического уровня погрузчиков;

— появлением принципиально новых конструкций;

— широким использованием приспособлений к традиционному оборудованию.

Вместе с тем, как показывает практика, с ростом уровня механизации в целом, очень низкой остается эффективность использования имеющихся средств при погрузке небольших партий семенного и зернового материала в транспортные средства, хранилища и зерноочистительные машины в условиях небольших производственных подразделений, тапа фермерских хозяйств. Поэтому задача создания простой и дешевой погрузочной техники, в малой степени повреждающей семенной материалпроблема, эффективное решение которой позволит значительно повысить процент биологически полноценных семян при послеуборочной обработке зерна.

Цель исследования — изыскание возможностей снижения травмирования семян сельскохозяйственных культур погрузочными средствами, а в частности создание пневмо-инерционного погрузчика, не повреждающего семена и другой зерновой материал.

Объект исследования. Технологический процесс погрузки семян сельскохозяйственных культур пневмо-инерционным погрузчиком с точки зрения повышения качества погрузки и уменьшения силового воздействия рабочего органа на зерновую частицу.

Задачи исследования:

— выявить основные направления в создании пневмо-инерционного погрузчика семян;

— изучить физико-механические и аэродинамические свойства семян сельскохозяйственных культур;

— построить и создать (теоретически и экспериментально) математическую модель процесса пневмо-инерционной погрузки семян сельскохозяйственных культур;

— разработать и создать конструкцию пневмо-инерционного погрузчика семян;

— оптимизировать конструктивные параметры пневмо-инерционного погрузчика, работающего с минимальными повреждениями семян;

— дать обоснование экономической эффективности предложенного погрузчика.

Методика исследования. В работе использованы аналитико-численный, экспериментальный и расчетно-конструктивный методы.

Аналитический метод включал составление систем дифференциальных уравнений относительного и абсолютного движений семян зернового материала в процессе работы (в детерминированной и стохастической системах).

Системы с соответствующими начальными и краевыми условиями решались на ЭВМ по методу Рунге-Кутта-Мерсона.

В экспериментальных исследованиях были использованы методы физического моделирования для проверки положений и выводов теории. С помощью расчетно-конструктивного метода на основе результатов математического и экспериментального моделирования были получены оптимальные значения конструктивных и технологических параметров для устройства, реализующего процесс погрузки.

Результаты экспериментов обрабатывались с применением известных методов математической статистики.

Научная новизна работы.

— На основе взаимосвязи физико-механических и биологических свойств семян обоснована возможность и целесообразность погрузки зернового материала при совместном действии сил инерции и воздушного потока с целью уменьшения травмирования семян и повышения посевных качеств семян.

— Теоретическими и экспериментальными исследованиями доказана возможность проведения процесса погрузки зернового материала совместным действием силы инерции и воздушного потокаоптимальный угол наклона лопастей и форма кожуха установки, построенного по методу конструкторского квадрата.

— Получены аналитические зависимости для определения рациональных параметров пневмо-инерционного погрузчика семянна основе экспериментальных исследований получена математическая модель качественных показателей процесса пневмо-инерционной погрузки семян.

— Оценена экономическая эффективность погрузчика семян пневмо-инерционного типа.

Практическую ценность представляют: -конструкция погрузчика пневмо-инерционного типа- -расчет конструктивно-технологических параметров погрузчика;

— результаты проверки в лабораторных и производственных условиях основных положений работы. Реализация результатов исследований.

Опытные образцы погрузчика проходили проверку и были внедрены в Райспецсемхозе «Родина», крестьянско-фермерском хозяйстве «ФИЯ» Красногвардейского района, Оренбургском аграрном колледже и УЧХОЗе ОГАУ Оренбургского района Оренбургской области.

Образцы погрузчика демонстрировались на областных выставках научно-технического творчества молодежи НТТМ-97,НТТМ-98, НТТМ-99 и НТТМ- 2000, где были отмечены дипломами III, II и I степени и дипломами лауреата выставки.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доложены, обсуждены и одобрены на научных конференциях профессорско-преподавательского состава, аспирантов и научных сотрудников Оренбургского ГАУ в1996.2001 г.- на региональных научно-практических конференциях молодых ученых и специалистов сельского хозяйства / г. Оренбург 1996.2001 г./.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, включая 1 патент на изобретение.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, 5 глав, общих выводов и предложений, списка использованной литературы (126 наименований). Работа изложена на 169 страницах машинописного текста, содержит 45 рисунков, 10 таблиц, 28 приложений на 37 страницах.

Общие выводы.

1. Приведенный анализ конструкций и классификация погрузочных средств, свидетельствуют о большом их разнообразии и широком диапазоне реализуемых ими режимов однако, большинство погрузчиков, способны работать лишь с зерновым материалом, не предназначенным для посева;

2. Проведенные результаты исследований свидетельствуют, что при большом разнообразии способов устранения повреждения семян зерновых, масличных и бобовых культур, уменьшение травмирования достигается главным образом за счет сокращения скорости соударения зерновых частиц между собой и об элементы машин, встречающиеся на пути движения материала;

3. Разработка погрузчика, принципиально по-новому воздействующего на семенной материал, потребовала теоретического обоснования его конструктивных и технологических параметров, в результате чего получены данные для изготовления погрузчика, проверенные в дальнейшем при помощи экспериментальных исследований.

4. Процесс транспортирования был расчленен на шесть этапов. Каждый этап был описан дифференциальными уравнениями. Особое внимание было уделено движению зернового материала по лопасти швырялки в транспортном трубопроводе. Подсчитана полная мощность, потребляемая погрузчиком при погрузке семян пневмо-инерционным методом.

5. Лабораторные испытания на установке периодического действия позволили установить зависимость между скоростью соударения рабочих органов погрузчика с зерновым материалом и количеством поврежденного зерна и описать ее уравнением второго порядка.

6. Обработка результатов факторного эксперимента позволила оптимизировать конструктивные параметры погрузчика, значения которых были использованы при создании производственного образца для сравнительных испытаний.

Конструктивные параметры погрузчика следующие:

— диаметр рабочего колеса — 240. .260 мм;

— ширина лопастей — 40. 45 мм;

— частота вращения рабочего колеса — 630. 660 мин" 1;

— угол наклона лопастей — +15°.+17°;

— подача транспортируемого материала — 6,0. 6,2 т/ч;

— количество лопастей — 6. 7 шт.;

— диаметр транспортирующего трубопровода -100. 110 мм.

7. Производственные испытания показали высокую эффективность экспериментального погрузчика при использовании которого общее повреждение семян уменьшилось на 14,7%.

8. Внедрение созданного погрузчика в условиях небольших предприятий, в частности фермерских хозяйств, позволит снизить затраты ручного труда. Годовой экономический эффект от внедрения погрузчика составил 2936,7 рублей. Срок окупаемости погрузчика пневмо-инерционного типа по расчетам составил 1,1 года.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Ю.П., Маркова Е. В., Грановский Ю. В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий.- М.: Наука, 1971.
  2. Ю.П. Введение в планирование эксперимента.- М., изд-во «Металлургия 1969.
  3. Г. П. Теория турбулентных струй.- М.: Физматгиз, 1960.
  4. А.Д., Кисилев П. Г. Гидравлика и аэродинамика.- М.: Стройиздат, 1965.
  5. А.С. 319 677 СССР, МКЛ В65 G 53/00. Метатель сыпучих материалов, — Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки.- Бюллетень № 33, 1971.
  6. А.С. 551 226 СССР, МКЛ В65 G 53/00. Передвижная пневматическая установка для загрузки башенных хранилищ кормов. Корниенко В. И., Лукашевич Н. М. Опубликовано 25.03.77. Бюллетень № 11.1977.
  7. А.С. 613 977 СССР, МКЛ В65 G 53/00. Пневмотранспортер-швырялка. Корниенко В. И. Опубликовано 05.07.78. Бюллетень № 25,1978.
  8. А.С. 1 051 015 СССР, МКЛ В65 G 53/40. Пневмошвырялка. Ми-кая Б.Л., Медведев В. П., Мумыга В. Н. и др. Опубликовано 30.10.83. Бюллетень № 40.-1983.
  9. А.С. 1 525 096 СССР, МКЛ В65 G 53/00. Китун В. А., Передня В. И. и др. Устройство для пневматической подачи сыпучего материала. Опубликовано 30.11.89. Бюллетень № 44.-1989.
  10. С.И., Лещук Л. П. Некоторые особенности фракций семян пшеницы, ячменя, гороха и подсолнечника.- М., Труды ВНИИЗ Выпуск 71,-1979.
  11. Барский A. JL, Плаксин И. П. Критерий оптимизации разделительных процессов. М.: Наука, 1967.
  12. И.П. Аэродинамические свойства зерен. // Труды Московского дома ученых. Выпуск П. Сепарация сыпучих тел .- Изд-во АН СССР, 1937 .
  13. Г. А. Об анализе семян на травматическое повреждение при испытании машин. // «Селекция и семеноводство «, 1975.- № 1.
  14. А.А. Отбор крупной фракции повышает урожай // Земледелие, 1962.-№ 6.
  15. A.M., Фатеев М. Н., Гохтель А. Х. Сельскохозяйственные погрузочно-разгрузочные машины.- М.: Машиностроение, 1973.
  16. М.Ф., Кучерук В. В. Технические испытания вентиляционных установок.- М.: Профиздат, 1952.
  17. А.С. Исследование некоторых элементов технологического процесса распределения минеральных удобрений центробежными дисковыми аппаратами.: Автореф. дис.. канд. техн. наук,-Омск, 1969.
  18. С.Е. Возухопроводы и вентиляторы (аэродинамика вентиляторных установок).- М.: Машгиз, 1958.
  19. П.М. Теория движения частиц по шероховатым поверхностям с.-х. машин.- Киев, Изд-во Украинской академии с.-х. наук, 1960.
  20. Г. В. Общая методика экспериментального исследования и обработки опытных данных.- М.: Колос, 1967.
  21. .А., Пьянков А. И. и др. Физико- механические свойства растений, почв и удобрений,— М.: Колос, 1970.
  22. Н.В. Иследование некоторых стандартных сортов пшеницы на прочность зерна при раздавливании // Сборник научно-исследовательских работ № 2.- Ростовское отделение ВНИИЗ, 1958.
  23. В.В. О течении воздуха в каналах лопастного колеса широкого центробежного вентилятора с.-х. типа. // Записки ЛСХИ, т. 149.- выпуск 1, 1970.
  24. Д.Д. К обоснованию показателей для сравнительной оценки качества работы ЗОМ при сортировании семян хлебных культур.- М.: Сборник трудов, т.4, 1965.
  25. В.П. Собрание сочинений ВIII томах.- М.: Сельхоз-издат, 1965.
  26. В.П. Теория соломорезки и силосорезки. Теория, конструкция и производство сельскохозяйственных машин, — М.: Сель-хозгиз, т.4,1936.
  27. Е.М., Голик М. Г., Любушкин В. Т. Трещиноватость зерна кукурузы и способы ее снижения на хлебоприемных пунктах.-М.: ЦНИТИ.- Госкомзаг. СССР, 1968.
  28. В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.- М.: Высшая школа, 1977.
  29. В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике.- М.: Высшая школа, 1979.
  30. .Ф. Математические модели пневмогидравлических систем, — М: Наука, 1986.
  31. А.А. Задачи и упражнения по высшей математике. ч.1.-Минск, Изд-во «Высшая школа «, 1972.
  32. Д.А. Изменение влажности зерна, убранного комбайном, в зависимости от времени дня уборки урожая. //Селекция и семеноводство, № 11 .-1972.
  33. JI.В. Движение сыпучих материалов в трубах и бункерах,-М.: Машиностроение, 1968.
  34. A.M., Кеммер А. С. Пневматический транспорт на зерноперерабатывающих предприятиях.- М.: Колос, 1967.
  35. A.M. Математическая статистика в технике.- М.: Советская наука, 1958.
  36. В.И. Разбрасывание минеральных удобрений.-Л.: Наука, 1988.
  37. М.Г., Козловский Е. В. Машины для внесения удобрений М.: Машиностроение, 1972.
  38. .А. Планирование полевого опыта и статистическая обработка его данных.- М.: Колос, 1972.
  39. Д.В., Калашникова Н. В. Некоторые физико-механические свойства семян зернобобовых культур. // Научные труды ВНИИ зернобобовых культур.-т.1,1966.
  40. И.И. Тавмирование семян и меры его предупреждения // Селекция и семеноводство.-№ 5,1973.
  41. В.Н., Гагулин В. В. К вопросу о снижении травмирования семян. // Тракторы и сельхозмашины, — т.4, 1974.
  42. А.Н. Элементарные оценки ошибок измерений,— Л.: Наука, 1967.
  43. А.А. Основные вопросы теории вентилятора силосорезки, — М.: Сельхозмашина, 1949.
  44. В.А., Красников В. В. Вопросы теории вентилятора бро-скового типа. // Механизация и электрификация сельского хозяйства.-№ 5,1962.
  45. Ф.В., Левачев Н. И., Неборак И. К. Влияние формы отводов на повреждение зерна при пневматическом транспортировании. // Мукомольно- элеваторная промышленность.-№ 1, 1971.
  46. Зюзькин Б.И., Ю Чудин И. А. Исследование поточных линий на предмет повреждения зерна. // Труды Новосибирского СХИ.- т. 5 О, 1976.
  47. Зюзькин Б.И., Ю Чудин И. А. О едином показателе механических повреждений семян. // Научные труды Омского СХИ.- т.94, 1972.
  48. А.П., Сергеев Б. И., Дидур В. А. Гидравлика и гидромеханизация сельскохозяйственных процессов.- М.: Агропромиздат, 1990.
  49. К.Я., Олимпиева М. Ф. Обнаружение трещинова-тости семян окрашиванием. // «Кукуруза «.- № 1, 1961.
  50. Н.В. О прочности семян зернобобовых культур при ударных нагрузках. // Труды ВИМ т.55,1971.
  51. М.П. Вентиляторные установки,— М.: Высшая школа, 1979.
  52. З.Н. Упругий кольцевой метатель. // Труды ВИСХОМ.-Выпуск49.
  53. Л.И. Исследование измельчающего аппарата с пнев-мошвыряющим устройством. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, — № 4,1961.
  54. Д.И. Методы математической физики и задачи гидроаэродинамики.- М.: Высшая школа, 1996.
  55. И.И. Исследование производительности истечения с.-х. сыпучих материалов из бункеров: Автореф. дис.. канд. техн. наук.- Саратов, 1966.
  56. В.В. Подъемно-транспортные машины,— М.: Колос, 1981.
  57. А.А. Метательные машины.- М.: Машиностроение, 1964.
  58. А .Я., Демидов А. Р. Машины для очистки зерна воздушным потоком, М.': Машгиз, 1962.
  59. А.Т. Практикум по математической статистике.- Киев, «Высшая школа 1990.
  60. И.М. Статистическое дробление зерна. // Сельскохозяйственная машина.-№ 3, 1957.
  61. С.В., Алешкин В. Р., Рощин П. М. Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов.- Л.: Колос, 1972.
  62. В.И., Виндежев Н. Л. Травмирование семян винтовым и скребковым транспортерами. // Селекция и семеноводство.-№ 3,1972.
  63. В.В., Чернова Н. А. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов,— М.: Наука, 1965.
  64. И.С. Исследование прочности зерна на сжатие. // Му-комольно-элеваторная промышленность.-№ 3, 1957.
  65. Е.М. Теоретическая механика для техникумов.- М.: Физматгиз, 1963.
  66. П.А. Повреждение семян транспортирующимими рабочими органами. // Труды НИИ зернового хозяйства, — Целиноград, 1971.
  67. О повышении производительности метателя броскового типа // Труды Саратовского СХИ.- Вып. 20, 1973.
  68. Н.Н., Нечитайло К. А. Динамика влажности зерна в период уборки урожая, — Иркутск. Вып. 8, 1978.
  69. О.И. Исследование метательных механизмов роторных снегоочистителей. // Сборник научных трудов / Академия коммунального хозяйства им. К. Д. Панфилова, 1962.
  70. Особенности решения задачи оптимального проектирования с применением ЭВМ. // Методические указания к дипломному проектированию,-Харьков, 1988.
  71. ОСТ 70−10.2.-83. Испытание сельскохозяйственной техники. Программа и методика испытаний.
  72. Н.И. К расчету вероятности повреждения зерна при многократном ударном воздействии. // Вопросы механизации и элек-трофикации с.-х. производства.-ВНИИ МЭСХ. Вып. 16, 1975.
  73. В.Ф. Механические повреждения семенного материала при пневмотранспорте в зависимости от скорости и длины транспортирования // Труды / Урал НИИСХОЗ.- т.9, 1970.
  74. В.Ф., Чазов С. А. Испытание трубопроводов из различного материала при пневматическом транспортировании семенного материала // Труды / Урал НИИСХОЗ.-Т.7,1967.
  75. П.Н., Куценко К. И. Подъемно-транспортные и по-грузочно-разгрузочные машины.- М.: Колос, 1972.
  76. И.Л. Аэродинамический эксперимент в машиностроении,-М.: — Л.: Машиностроение, 1965.
  77. Н.Я. Физические свойства семян гороха, вики, как объекта послеуборочной обработки. //Труды ВНИИЗ, 1965.
  78. Правила 24−54 по применению и поверке расходомеров с нормальными диафрагмами и трубами Вентури.-М.: Комитет стандартов, мер и измерительных приборов, 1958.
  79. С.Д. Изменение качества семян под воздействием ударных нагрузок // Сельскохозяйственная наука.- № 8, 1983.
  80. А.Н. Повреждение зерна машинами,— М.: Колос, 1976.
  81. А.Н. Микроповреждения и качество семян зерновых.-«Земледелие».-№ 7, 1964.
  82. В.Г. Метод расчета скоростей и траекторий движения зерновок . зерноочистительных машин, — М.- Барнаул, 1981.
  83. Н.Е. Силосоуборочные комбайны,— М.: Машиностроение, 1964.
  84. В.И. Основные задачи теории ошибок, — М, — JL: Госпланиздат, 1977.
  85. А.Н. Предохранение семян твердой пшеницы от травмирования при обмолоте.- «Земледелие».- № 6,1955.
  86. А.Н. Физико-механические свойства зерна. // Труды / Кишеневский СХИ.- т.20, 1959.
  87. В.И., Биланова Т. С. Эксплуатация лабораторного оборудования на предприятиях отрасли хлебопродуктов,— М.: Колос, 1972.
  88. А.Е. Гидро- и пневмо- транспорт.- М.: Металлург, 1975.
  89. В.К. Контрольно измерительные приборы,— М.: Высшая школа, 1969.
  90. И.Г. Общее семеноведение полевых культур.- М., 1966.
  91. И.Г., Пугачев А. Н. и др. Травмирование семян и его предупреждение,— М.: Колос, 1972.
  92. А.П., Орехов Н. И. Снижение повреждения зерна при обмолоте. // Техника в сельском хозяйстве.-№ 7, 1974.
  93. В.Н. Аэродинамика вентиляции,— М.: Стройиздат, 1979.
  94. В. М. Влияние конструктивных и аэродинамических параметров на производительность аэродинамического желоба. // Сборник научных трудов / Ленинградский СХИ.- т.335,1977.
  95. Н.Н. Методы изучения изменчивости физико-механических свойств составных частиц семенных смесей. // Механизация сельского хозяйства.- № 4, 1965.
  96. НЛ. Механические повреждения зерна пшеницы и их влияние на ее стойкость при хранении. // Труды / Высшая школа Министерства заготовок СССР.- т.1,1960.
  97. Дж., Торнли Дж.Х. М. Математические модели в сельском хозяйстве.- М.: Агропромиздат, 1987.
  98. С.Д. Измельчение зерна (теоретические основы и практика).- М., 1958.
  99. А.Я. Влияние выравненности посевного материала зерновых культур на урожай и качество зерна: Автореф. дис.. канд. техн. наук, — Москва, 1972.
  100. А.С., Арионов K.J1. Какими семенами выгоднее сеять. //Земледелие .-№ 1,1973.
  101. JI.O., Куликов В. Н. Оборудование элеваторов и складов,— М.: Колос, 1977.
  102. В.А., Лященко Т. М. Снижение чувствительности разбрасывающих аппаратов к изменению фрикционных свойств удобрений. //Сборник научных трудов / Ленинградский СХИ, — т.364, 1978.
  103. В.А. Исследование процесса распределения минеральных удобрений центробежными дисковыми аппаратами: Автореф. дис.. канд. техн. наук.- Воронеж, 1968.
  104. В.А. К вопросу проектирования центробежных высевающих аппаратов броскового типа. // Труды / Воронежский СХИ.-Вып. 19,-1968.
  105. А.Л. Структурно- механические свойства зерна пшеницы, — Коллоидный журнал, — Т. 14, 1952. j168
  106. В.Я. Пути улучшения качества семян. // Селекция и семеноводство.- № 3, 1961.
  107. Н.Н., Кузовкин В. И. К методике определения степени травмирования семян. // Научные труды / ВНИИ зерновых культур,-т.З, 1971.
  108. И.В. Растениеводство.- М.: Агропромиздат, 1987.
  109. Chancellor W. J. Energy Requirements for Cutting forage.-«Agricultural Engineering», October 1958, vol. 39, pp. 633−636.
  110. Kampf G. Beitrag zur Theorie des Wurfgeblasew.- «Landtechische Forschung», 1956,№.5.
  111. Kampf G. Un tersuchungen an Wurfgeblaser.- «Landtechische Forschung», 1957, №.7.
  112. Segler G. Untersuchungen an Silohachslern.- Technik in der Landwirtschaft, 1958, p. 135.
  113. Segler G. Der Feldhacksler Aussichten und Erfahrungen Landtechnik, 1962, № 3.
  114. Рис. 2. Микроманометры типа ММЦ подсоединенные к трубкам Пито Прандтш
  115. Рис. 4. Двумерное сечение поверхности отклика (Х2-ХЗ)1. Х2поверхности отклика (Х1-ХЗ)
Заполнить форму текущей работой