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

Разработка и обоснование параметров рабочего органа рыхлителя почвы ротационно-колебательного действия

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Практическая значимость. На основе проведенных исследований создан рабочий орган рыхлителя почвы ротационно-колебательного действия для безотвальной обработки почвы. Результаты работы могут быть использованы проектно-конструкторскими организациями, научно-исследовательскими и учебными учреждениями при создании и проектировании новых конструкций почвообрабатывающих машин для безотвальной обработки… Читать ещё >

Содержание

  • 1. СОСТОЯНИЕ И ПЕРЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗАЦИИ БЕЗОТВАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
    • 1. 1. Основные виды безотвальной обработки почвы
    • 1. 2. Машины и рабочие органы для безотвальной обработки почвы
      • 1. 2. 1. Классификация сельскохозяйственных машин для защиты почвы от водной эрозии
      • 1. 2. 2. Обзор конструкций рабочих органов и машин для безотвальной обработки почвы
    • 1. 3. Цель и задачи исследований
  • 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОБОСНОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧЕГО ОРГАНА РЫХЛИТЕЛЯ ПОЧВЫ РОТАЦИОННО-КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
    • 2. 1. Обоснование технологических параметров рабочего органа рыхлителя почвы ротационно-колебательного действия
      • 2. 1. 1. Уравнение для расчета координат траекторий движения
      • 2. 1. 2. Скорости и ускорения характерных точек звеньев ротационно-колебательного механизма
      • 2. 1. 3. Режим работы рабочего органа рыхлителя почвы ротационноколебательного действия
    • 2. 2. Обоснование конструктивных параметров рыхлителя почвы с рабочими органами ротационно-колебательного действия
      • 2. 2. 1. Обоснование формы и параметров рабочего органа ротационно-колебательного действия
      • 2. 2. 2. Анализ сил, приложенных к звеньям рабочего органа рыхлителя почвы ротационно-колебательного действия
        • 2. 2. 2. 1. Зависимость угла входа рабочего органа и глубины обработки от угла поворота кривошипа
      • 2. 2. 3. Алгоритм расчета параметров рабочего органа рыхлителя почвы ротационно-колебательного действия
  • 3. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
    • 3. 1. Программа исследований
    • 3. 2. Методика лабораторно-полевых исследований
      • 3. 2. 1. Методика графоаналитических исследований
      • 3. 2. 2. Методика по обоснованию формы вильчатого рабочего органа
    • 3. 3. Методика полевых исследований
  • З.ЗЛМетодика энергетической и агротехнической оценки
    • 3. 3. 2. Методика обработки экспериментальных данных и определение погрешностей измерений
  • 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ АНАЛИЗ
    • 4. 1. Обоснование формы вильчатого рабочего органа рыхлителя почвы
    • 4. 2. Обоснование параметров секции с рабочим органом ротационноколебательного действия
    • 4. 3. Агротехническая оценка секции с вильчатым рабочим органом ротационно-колебательного действия и плоскорезной лапой
    • 4. 4. Результаты экспериментальных исследований по обоснованию параметров вильчатого рабочего органа рыхлителя
    • 4. 4. Зависимость крутящего момента и мощности на кривошипе от подачи на один рабочий орган
      • 4. 4. 2. Влияние глубины обработки рабочего органа на энергоемкость
      • 4. 4. 3. Исследование зависимости окружного усилия и крутящего момента на валу кривошипа от угла установки вильчатого рабочего органа
      • 4. 4. 4. Сравнительная оценка показателей работы секции с рабочим органом ротационно-колебательного действия и плоскорезной лапы
  • 5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭНЕНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАШИН ДЛЯ БЕЗОТВАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
    • 5. 1. Энергетическая оценка и сравнение разработанного рыхлителя почвы с рабочим органом ротационно-колебательного действия
    • 5. 2. Технико-экономическая оценка показателей машин для безотвальной обработки почвы

Разработка и обоснование параметров рабочего органа рыхлителя почвы ротационно-колебательного действия (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность темы

Одной из основных особенностей земледелия во многих регионах страны является необходимость защиты почв от ветровой, водной и других видов эрозии. Эрозионная обстановка на сельскохозяйственных угодьях России из года в год ухудшается. Несмотря на определенные меры по защите почв от эрозии, принимаемые в отдельных регионах страны, площади эрозионно-опасных и подверженных эрозии сельскохозяйственных угодий и пашни постоянно растут и достигли к настоящему времени 124 млн. га. Ежегодная потеря только почвенного гумуса доходит до 1.2 т/газа последние 20.25 лет содержание гумуса в верхних горизонтах почвы снизилось в среднем на 8%. Потери мелкозема в среднем по стране составляют от 0,6 до 4.5 т/га. Недобор урожая зерновых культур на эрозионно-опасных землях составляет 0,3. .0,4 т/га.

Действовавшая система машин для комплексной механизации сельскохозяйственного производства предусматривала не более 15 наименований, приспособлений для защиты почв от водной эрозии.

Анализ серийных машин для защиты почв от водной эрозии, материалов исследований и практического использования этих машин на склонах позволил выявить ряд существенных недостатков: а) указанные технические средства не обеспечивают формирования достаточно полного комплекса почвозащитных мероприятий для возделывания сельскохозяйственных культур на склонах в условиях водной эрозии почв. Рекомендуемый комплекс базируется, в основном, на машинах и приспособлениях для образования на поверхности противоэрозионного рельефа (лунок, прерывистых борозд, микролиманов, валов-террас и т. п.). Однако использование указанных почвозащитных приемов на склонах, очень ограничено вследствие малой глубины пахотного горизонта дерновоподзолистых и серых лесных почв, склонности их к заплыванию, образованию «плужной подошвы» и других факторовб) серийные машины требуют разработки теоретических положений и новых технических средств для повышения устойчивости движения сельскохозяйственных машин на склонах, т. к. снижение устойчивости движения приводит к ухудшению качества выполнения технологических операций и уменьшению урожайности сельскохозяйственных культурв) недостаточно уделяется внимания теоретическим положениям и техническим разработкам по совершенствованию и оптимизации режимов работы сельскохозяйственных машин на склонах в условиях водной эрозии почв [33, 34, 35,36].

Учитывая важность вышеперечисленного необходима разработка новых почвозащитных технологических процессов и технических средств для возделывания сельскохозяйственных культур на склонах в условиях эрозии почв с учетом зональных условий. Противоэрозионную направленность должны иметь любые технологические операции по возделыванию сельскохозяйственных культур.

Объекты исследования. Технологические процессы безотвальной обработки почвы, рабочий орган рыхлителя почвы ротационно-колебательного действия.

Предмет исследования. Закономерности изменения качественных показателей работы и энергопотребления рабочим органом рыхлителя почвы ротационно-колебательного действия от их конструктивных и режимных параметров.

Методика исследований. При выполнении теоретических и экспериментальных исследований использовали разработанные специальные методики с применением общей теории ротационных почвообрабатывающих машин, элементов высшей математики, теоретической механики, теории механизмов и машин для определения основных конструктивных параметров рыхлителя почвы ротационно-колебательного действия:

— кинематические характеристики работы рабочего органа рыхлителя почвы ротационно-колебательного действия проводились графоаналитическими способами с использованием траектографа ТГМ-1;

— для определения параметров рабочего органа рыхлителя почвы ротационно-колебательного действия был разработан алгоритм расчета;

— для определения режимов работы и уточнения параметров была изготовлена экспериментальная установка;

— энергетическая оценка исследуемых рабочих органов проводилась в лабораторных и полевых условияхприменена новая методика энергетической эффективности технологического процесса безотвальной обработки почвы.

Научная новизна:

— разработан рабочий орган рыхлителя почвы ротационно-колебательного действия;

— получены аналитические зависимости, которые позволили обосновать основные конструктивные параметры и режимы работы рабочего органа рыхлителя почвы ротационно-колебательного действия;

— разработан алгоритм расчета параметров рабочего органа рыхлителя почвы ротационно-колебательного действия;

— выявлен характер работы созданного рабочего органа рыхлителя почвы ротационно-колебательного действия в зависимости от скорости движения, его заглубления и подачи;

— новизна технических решений подтверждена патентами РФ на полезную модель № 80 649 и № 112 582.

Практическая значимость. На основе проведенных исследований создан рабочий орган рыхлителя почвы ротационно-колебательного действия для безотвальной обработки почвы. Результаты работы могут быть использованы проектно-конструкторскими организациями, научно-исследовательскими и учебными учреждениями при создании и проектировании новых конструкций почвообрабатывающих машин для безотвальной обработки почвы, в частности, разработанный алгоритм расчета параметров рабочего органа рыхлителя почвы ротационно-колебательного действия и аналитические зависимости.

На защиту выносятся следующие положения:

— конструктивно-технологическая схема рыхлителя почвы с рабочими органами ротационно-колебательного действия;

— зависимости для определения траекторий движения, скоростей и ускорений характерных точек рабочего органа рыхлителя почвы ротационно-колебательного действия;

— алгоритм расчета параметров рабочего органа рыхлителя почвы ротационно-колебательного действия;

— обоснование формы исполнительного рабочего органа рыхлителя почвы ротационно-колебательного действия;

— анализ сил, приложенных к основным звеньям рабочего органа рыхлителя почвы ротационно-колебательного действия;

— зависимости расхода энергии на обработку почвы от скорости движения, подачи и глубины обработки;

— результаты сравнительной оценки агротехнических, энергетических и технико-экономических показателей работы экспериментальной и базовой установок в полевых условиях.

Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на научных конференциях профессорско-преподавательского состава: Казанского ГАУ в 2005.2010 г. г. По теме диссертации опубликовано 8 научных работ. Получены патенты РФ на полезную модель № 80 649 и № 112 582. Разработанный рыхлитель почвы с ротационно-колебательным рабочим органом для безотвальной обработки почвы был представлен на 9ой,.

10ой, 11ой международных специализированных выставках «АГРОКОМПЛЕКС: Интерагро. Анимед. Фермер Поволжья», которые проводились в г. Казани на выставочном центре ОАО «Казанская ярмарка».

1 СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗАЦИИ БЕЗОТВАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.

1. Анализ существующих способов обработки склонных к эрозии почв показал, что основным недостатком является механическое воздействие, осуществляемое горизонтально установленными рабочими органами в направлении, параллельном поверхности почвы, что увеличивает водную эрозию.

2. В ходе теоретических исследований предложены аналитические выражения для определения траекторий движения характерных точек рабочего органа рыхлителя почвы ротационно-колебательного действия, а также скорости и ускорения точек его звеньев (уравнения 2,5- 2,6- 2,9) — определено условие существования рабочего органа рыхлителя (неравенства 2,46).

Для определения параметров рабочего органа рыхлителя разработан алгоритм расчета. Рекомендуется использовать рабочий орган рыхлителя почвы ротационно-колебательного действия вильчатой формы с количеством зубьев 3, 4 и 5 цилиндрической формы диаметром сечения 20 мм и длиной зубьев 300 ммшириной захвата секции 0,3 м, расстоянием между зубьями 0,075- 0,10 и 0,15 мрадиусом кривошипа гк= 0,15 м, длиной шатуна £ш= 0,60 мподачей на один рабочий орган S=0,1.0,3 мрежимом работы X = 5. 10, максимальной глубиной обработки 0,25 м.

3. В результате экспериментальных исследований установлено, что окружное усилие и потребная мощность на кривошипе возрастают с увеличением глубины обработки и скорости поступательного движения при повороте его от 0° до 180°, достигая максимума при ак= 130.150°. Причем характер изменения указанных параметров аналогичен диаграмме сил, действующих на рабочий орган рыхлителя, определенных теоретически. Полученны значения крутящего момента Мк, окружного усилия Рк и мощности NK, которые составили, в расчете на один метр ширины захвата соответственно 350.650 Нм, 2,4.4,5 кН, 15.20 кВт. Расчеты позволили обосновать максимальную ширину захвата рыхлителя 1,8.2,4 м и скомплектовать агрегат с трактором класса 1,4 кН, и ширину захвата 2,4.3,6 м с трактором класса 30 кН, в зависимости от агрофона.

4. Агротехническая оценка работы рыхлителя почвы показала, что сохранение стерни, крошение почвы, запас воды в почве, влагопроницаемость удовлетворяет требованиям агротехники. Так сохранение стерни оказалось на уровне 85 — 95%, что имеет важное значение в предотвращение водной эрозии. Рабочий орган рыхлителя почвы ротационно-колебательного действия делает от 200 до 900 тысяч углублений на одном гектаре, в которых аккумулируется почвенная влага в объеме 20.50 м3/га.

5. Проведенные исследования позволили разработать рабочий орган (патенты РФ на полезную модель № 80 649 и № 112 582), обеспечивающий высокое качество безотвальной обработки почвы и снижение энергоемкости процесса. Применение рабочего органа позволит снизить в среднем затраты труда на 20.25%, эксплуатационные издержки на 19,8%, энергозатраты на 60% при обработке почвы в сравнении с существующей технологией. Ожидаемый народнохозяйственный эффект от использования рабочего органа рыхлителя почвы ротационно-колебательного действия составит 95 100 руб. в год (в ценах 2010 г.) и до 500 руб./га за счет повышения урожайности и экономии топлива.

Показать весь текст

Список литературы

  1. , А.П. Ротационные рабочие органы — движители / А. П. Акимов, В .И. Медведев изд-во МГОУ М: — 2004.- 233 с.
  2. , С.И. Борьба с эрозией почв / С. И. Андреев. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 1968 -112 с.
  3. , С.Е. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых / С. Е. Андреев, В. А. Перов, В. В. Зверевич М.: Недра, 1980 415 с.
  4. , В.Н. Эрозия почв и борьба с ней / В. Н Барабанов и др. -Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1969. с.
  5. А. И., Зайцева А. Д., Госсен Э. Ф. Борьба с ветровой эрозией почвы. Алма-Ата: Казсельхозиздат, 1963.
  6. , А.И. Почвозащитное земледелие / А. И. Бараев. М.: Колос, 1975. — 304 с.
  7. А.И., Ветровая эрозия почв и борьба с ней в азиатской части СССР / А. И. Бараев, Э. Ф. Госсен. Эрозия почв и борьба с ней. М.: Колос, 1980.
  8. С. В. Внутризональные особенности весеннего поверхностного стока в лесной зоне. М.: Изд-во АН СССР, 1963. -107 с.
  9. П.У. Исследования физико-механических и технологических свойств основных типов почв СССР. М.: Колос, 1969. — 271 с.
  10. В.А. Борьба с водной эрозией почв в Нечерноземной зоне. М.: Россельхозиздат, 1976. — 158 с.
  11. A.C. и др. Совершенствование существующих и создание новых почвообрабатывающих машин и орудий противоэрозионного комплекса // Ветровая эрозия и плодородие почв. М.: Колос, 1976.
  12. Д.Е., Рожков А. Г., Грызлов Е. В. Эрозия почв и борьба с ней в районах с преобладанием стока ливневых вод // Эрозия почв и борьба с ней. -М.: Колос, 1980.
  13. , Н.Ф. К обоснованию параметров машины для улучшения кормовых угодий / Вафин Н. Ф., Салахов И. М. // Современные технические вопросы агропромышленного комплекса. Казань: Изд. Казанского ГАУ, 2008.-Т.75. 4 4.-С. 16−19.
  14. , Н.Ф. Аэратор удобритель кормовых угодий / Вафин Н. Ф. // Механизация и электрификация сельского хозяйства 2009., № 1. — С. 18−19.
  15. , Н.Ф. Обоснование параметров аэратора-удобрителя кормовых угодий / Вафин Н. Ф. // Вестник Казанского ГАУ, 2011., № 1. С. 98 100.
  16. , Н.Ф. Порядок расчета параметров рыхлителя для безотвальной обработки почвы с ротационно-колебательными рабочими органами / Вафин Н. Ф., Матяшин A.B., Салахов И. М., // Вестник Казанского ГАУ, 2011.,№ 2.-С. 95−96.
  17. Н.Т., Абрашин Ю. И. Безотвальная обработка почвы в Северном Зауралье // Минимализация обработки почвы. М.: Колос, 1984.
  18. Временная методика энергетического анализа в сельском хозяйстве. Минск, 1991.
  19. Н. Охрана почвы и борьба с эрозией. М.: Колос, 1974.304 с.
  20. ГОСТ 23 728 ГОСТ 23 730– — Техника сельского хозяйства.
  21. И. И. Проблемы системы обработки почвы в Татарстане. Казань- 2001,-150с.
  22. . А. Методика полевого опыта. М.: Колос. — 1985.351 с.
  23. М.Н. Эрозиоведение. Основы противоэрозионного земледелия. М.: Высшая школа, 1987. — 376 с.
  24. П.С. Эрозия почв и меры борьбы с ней. М.: Колос, 1971. — 191 с.
  25. Защита почв от водной и ветровой эрозии на Урале, в Башкирской и Татарской АССР: Рекомендации. М.: Россельхозиздат, 1979. — 40 с.
  26. А. Н., Журавлева Г. В., Мусохранов В. Е. Продуктивность и почвозащитные свойства основных полевых культур на склоновых землях Алтайского Приобья: Научно-технический бюллетень по проблеме -Защита почв от эрозии. Курс*: 1975.
  27. А. А., Заславский М. Н. Почвоохранное земледелие. -М.: Россельхозиздат. 1984. — 462 с.
  28. А.Н. Защита почв от ветровой и водной эрозии. М.: Россельхозиздат, 1974. — 207 с.
  29. А.Н., Мусохранов В. Е. Совместное проявление ветровой и водной эрозии почв и борьба с ней // Эрозия почв и борьба с ней. М.: Колос, 1980.
  30. Н.И., Сакун В. А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. М.: Колос, 1980. — 671 с.
  31. А.Д. Механизация обработки почвы на склонах. Чебоксары: Чувашское книжное изд-во, 1981. 128 с.
  32. А.Д. Особенности использования сельскохозяйственной техники при возделывании зерновых культур по интенсивной технологии // Интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур: Рекомендации: Киров, 1987.
  33. А.Д., Ильин В. А. Машины для защиты почв от водной эрозии. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 1975. — 71 с.
  34. А.Д. Техника и технологии для склоновых земель. Теория, технологический расчет, развитие. Киров: НИИСХ Северо-Востока, 2003.-298 с.
  35. Комплекс противоэрозионных машин (устройство, регулировки, эксплуатация) / А. П. Грибановский, Р. В. Бидлингмайер, E.JI. Ревякин и др. -М.: Агропромиздат, 1989. 152 е.: ил.
  36. Ф.М. Ротационные почвообрабатывающие машины и орудия. М: Машиностроение, 1983.
  37. Н.В. Механика почвозащитного земледелия. Новосибирск: Наука, 1984. — 201 с.
  38. М.В. Особенности посева зерновых культур на склонах до 10° // Механизация работ по защите почв от водной эрозии. М.: Колос, 1969.
  39. Г. Н. Эрозия почв и борьба с ней Башкнигоиздат, 1970.
  40. А. М., Туликов А. М. Практикум по земледелию с основами почвоведения. -М.: Агропромиздат. 1985.
  41. М.Н. Сельскохозяйственные машины. М. — Л.: Гос-сельхозиздат, 1955. — 764 с.
  42. , И.И. Квопросу обоснования некоторых параметров дисковых рабочих органов / Максимов И. И., Смирнов П. А. // Труды ЧГСХА, Чебоксары, 2000. Т.14 — С. 49−52.
  43. , С.Н. Обоснование параметров и режимов работы пахотных агрегатов по изолиниям твердости почвы / С. Н. Мардарьев, П. В. Мишин // Труды ЧГСХА, Чебоксары, 2001. Т. 15.
  44. , Ю.И. Техническое обеспечение инновационных технологий в растениеводстве / Ю. И. Матяшин, Б. Г. Зиганшин, А. Р. Валиев, A.M. Назипов, Н. Ю. Матяшин, А. В. Матяшин, Н. И. Семушкин. Казань: Изд-во Казанского ГАУ, 2009. 220 с.
  45. Ю. И. Гринчук И.М. Егоров Г. М. Расчет и проектирование ротационных почвообрабатывающих машин. Москва: ВО Агропромиз-дат, 1988.
  46. Ю.И., Матяшин Н. Ю. Ротационные почвообрабатывающие машины (теория, расчет, эксплуатация), Казань 2008.
  47. Ю.И. Повышение экономичности работы МТА при совмещении технологических операций обработки почвы. Казань, 1994.
  48. , Ю.И. Агротехническая оценка рыхлителя для безотвальной обработки почвы с ротационно-колебательными рабочими органами / Матяшин Ю. И., Сафин Р. И., Вафин Н. Ф. // Научный журнал Вестник Казанского ГАУ, 2010., № 3 С. 109−113.
  49. , П.И. Комбинированное почвообрабатывающее орудие / П. И. Макаров, А. Р. Валиев, Р. Х. Марданов // Проблемы механизации сельского хозяйства: Труды КГСХА.-Казань. Мастер Лайн, 2002.-Т.71.-С. 170 174.
  50. , Н.К. Комбинированный противоэрозионный почвообрабатывающий агрегат / Н. К. Мазитов, М. Н. Мазитов, С. М. Шарафиева и др. // Нива Татарстана. 2000. № 5−6. — С. 36.
  51. Т. С. О методах обработки почвы и посева, способствующих получению высоких урожаев сельскохозяйственных культур. М.: 1954.
  52. Т. С. Против шаблона в земледелии II Избранное. М.: Агропромиздат. — 1985.
  53. А.П. Теория и расчет конструктивной надежности сельскохозяйственной деятельности /Мартьянов А.П., Мартьянов С. А., Яхин С. М. // Казань, 2010 210с.
  54. И.Г. Теория устойчивости движения. M.-JL: Гостехтеор-издат, 1952.
  55. М. В. Растительность Татарии. Казань: Тат Госиздат.1948.
  56. В.И. Выбор оптимальных параметров почвообрабатывающей техники с использованием методов вибрологии и многокритериальной оценки. Чебоксары-2000.
  57. Ф. Т., Шикула Н. К. Почвозащитное бесплужное земледелие. М.: Издательство «Колос», 1984.
  58. В. Д. Эрозия почв и почвоводоохранное земледелие. Учебное пособие. Курск: Изд-во КГСХА, 2000. 173 с.
  59. В.И. Энергетика машинных агрегатов с рабочими органами-движителями. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 1972.
  60. Методика энергетического анализа технологических процессов в сельскохозяйственном производстве. М.: ВИМ, 1995. — 96 с.
  61. Методические указания по производственному испытанию агротехнических приемов защиты почв от водной эрозии. М.: Колос, 1976.-34 с.
  62. Методические рекомендации по определению показателей энергоемкости производства сельскохозяйственной продукции. М.: ВИЭСХ, 1990.
  63. Механизация зашиты почв от водной эрозии в Нечерноземной полосе. JL: Колос, 1977. — 272 с.
  64. В. П. Научные основы систем земледелия. М&bdquo-: Колос, 1976. — 367 с.
  65. Операционная технология механизированных работ на эрозионно опасных землях. М.: Россельхозиздат, 1979. — 270 с.
  66. А. Д. Водная эрозия почв Новосибирского Приобья. Новосибирск: 1971.- 175 с.
  67. З.В., Кирюхина З. П., Козловская М. Э. Эрозия на пашне как источник загрязнения водоемов (количественные оценки) // Экологические проблемы эрозии почв и русловых процессов. М.: Изд- во МГУ, 1992.
  68. Почвозащитное земледелие на склоновых землях Нечерноземной зоны РСФСР: Рекомендации. М.: Россельхозиздат, 1984. — 40 с.
  69. Г. А. Борьба с эрозией дерново-подзолистых почв // Защита почв от эрозии. М.: Колос, 1964.
  70. А.И. Обработка почвы в интенсивном земледелии Нечерноземной зоны. М.: Колос, 1984. — 184 с.
  71. А. П., Бухараева Л. Г. Почвам надежную защиту. Казань, Таткнигоиэдат, 1984. — 69 с.
  72. И.Б., Масленкова Г. А., Романов И. А. Химические способы воздействия на испарение и эрозию почв. Гидрометеоиздат, 1973.
  73. Рекомендации по повышению плодородия почв, увеличению производства зерна, кормов в Волго-Вятском экономическом районе. Киров, 1978.-68 с.
  74. А. А. Водный режим почв и его регулирование: Поверхностный сток-М.: 1963.-119 с.
  75. Э., Рауэ К. Земледелие. /Перевод с немецкого Лыкова А. Н./-М.: Колос, 1969.-52 с.
  76. А. Т. Почвозащитная технология Н Земледелие.1975.
  77. И. А. Трегубов П.С. Эффективность агротехнических приемов на склонах в системе докучаевских лесополос // Борьба с эрозией почв. М.: Россельхозиздат, 1968.
  78. С.С. Защита почв от эрозии и повышение их плодородия. М.: Сельхозиздат, 1961. — 232 с.
  79. Г. П. Водная эрозия и борьба с ней. Л.: Гидроиздат, 1976.
  80. В.А., Алешкин А. В., Кормщиков А. Д. Методы механики в сельскохозяйственной технике. Киров, 1997. — 218 с.
  81. С. С. Методика полевого опыта по борьбе с водной эрозией почв. М., 1970.
  82. М. Т. Задержание снега и талых вод на полях. М.: Огиз, 1947.-31 с.
  83. Г. П., Барабанов А. Т. О стокорегулирующей и противо-эрозионной роли микрорельефа зяби // Земледелие. 1977.
  84. А.А., Афанасьев В. Н. Энергетический анализ в сельском хозяйстве. Кишинев: Штиинца, 1988.
  85. Г. Н. Панов И.М. Теория и расчет почвообрабатывающих машин-М.: Машиностроение, 1977.
  86. Теория, конструкция и расчет сельскохозяйственных машин: Учебник для ВУЗов сельскохозяйственного машиностроения / Е. С. Босой, О. В. Верняев, И. И. Смирнов, Е.Г. Султан-Шах. М.: Машиностроение, 1977. -568 с.
  87. П. С. Зверхановский Н.В. Борьба с эрозией почв в Нечерноземье. Л.: Колос, 1981. — 160 с.
  88. Указания по проектированию противоэрозионных мероприятий. -М.: Колос, 1970. 49 с.
  89. Х.А. Стабильность работы почвообрабатывающих агрегатов. М.: Машиностроение, 1974. — 205 с.
  90. М.С. Пути повышения плодородия почвы. Воронеж: Воронежское кн. изд-во, 1960. — 82 с.
  91. Ф.Х. Принципы дифференцированного земледелия в противоэрозионной защите: Дифференцированное земледелие. Казань:1970.
  92. Ф.Х. Агротехническое обоснование и конструкция про-тивоэрозионного пахотного агрегата и рабочих органов для обработки междурядий пропашных культур // Механизация работ по защите почв от водной эрозии. М.: Колос, 1969.
  93. Н. К. Размещение культур и агрофонов: Борьба с эрозией и земледелие на склонах. Донецк, 1968.
  94. .В. Основы теории механизмов. Учебное пособие. Выпуск 7, Казань 1971
  95. C.JI. Стационарные наблюдения над стоком поверхностных талых и дождевых вод и смывом почвы под городом Кировом // Борьба с эрозией почв в СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1938.
  96. C.JI. Эрозия почв и борьба с ней. Киров: Кн. изд-во, 1963.-44 с.
  97. Г. С., Максимов И. И., Михеев A.B., Смирнов H.H. «Сельскохозяйственные машины: учебное пособие / Map. Гос. Ун-т: Йошкар-Ола. 2009.-152 с.
  98. С.М., Мартьянов А. П., Мартьянов С. А. О колебаниях и затратах энергии пружинных и сплошных / Яхин С. М., Мартьянов А. П., Мартьянов С. А. // Международный научно-экономический журнал МСХ РФ, М. 2008 № 3
  99. Е.П., Панов И. М., Ефимов Д. Н., Марченко О. С., Черненков А. Д. Ротационные почвообрабатывающие машины. М.: Машиностроение, 1971.-255 с.
  100. Matyashin Y.I., Naumov L.G., Matyashin N.Y. Arbeitswerteberechnung der Rotormashinen fur die pfluglose Bodenbearbeitung. Kazan-Frankfurt -2001.
  101. Fullen M.A. Compaction, hydrological processes and soil erosion on loamy sands in east Shropshire, England // Soil Tillage Res, 1985. V.6. — № 1, — P. 17−29.
  102. Hall G.F., Logan J., Young K.K. Criteria for determining tolerable erosion rates // Soil erosion and crop productivity. 1985. — P.481−503.
  103. Evans R., Nortcliffs. Soil erosion in north Norfiok. J of agricultural Science, 1978.-v.90.-Nl.-P. 185−192.
  104. Holy Milos, Vrana Karel. The in fevense of the vegetative cover on the changes in texture of the topsoil layer during erosion processes. «Int Water Eros. Symp. Proc. vol. 2» Praga, 1970. P. 17−23.
  105. Luca A.L. Tcndinta dc cvoJutia a fertilitatii unor soluri erodate in Po-disu Central Moldovenesci din dirge. Stinta solului, 1972. — v 10. -N4. — P. 35−45.
  106. Evans R., Nortcliffs. Soil erosion in north Norfiok. J of agricultural Science, 1978.-v.90.-Nl.-P. 185−192.
  107. Патент 485 711 СССР. Рабочий орган для безотвальной обработки почвы на склонах /А.Д. Кормщиков. 0публ.30.09.75. Бюл. № 36.
  108. Патент 604 526 СССР. Рабочий орган для безотвальной обработки почвы на склонах /А.Д. Кормщиков, В. Ю. Блау 0публ.30.04.78. Бюл. № 16.
  109. Патент 938 772 СССР. Рабочий орган для безотвальной обработки почвы /В.Ю. Блау, А. Д. Кормщиков, И. И. Максимов 0публ.30.06.82. Бюл. № 24.
  110. Патент 1 066 472 СССР. Орудие для противоэрозионной обработки почвы на склонах / А. Д. Кормщиков. Опубл. 15.01.84. Бюл. № 2.
  111. Патент 1 069 650 СССР. Почвообрабатывающее орудие /А.Д. Кормщиков. 0публ.30.01.84. Бюл. № 4.
  112. Патент 1 074 429 СССР. Почвообрабатывающее орудие /А.Д. Кормщиков, Б. П. Мальцев. Опубл.23.02.84. Бюл. № 7.
  113. Патент 1 110 390 СССР. Почвообрабатывающее орудие /А.Д. Кормщиков. 0публ.30.08.84. Бюл. № 32.
  114. Патент 2 321 195 РФ. МПК А01 В 11/00 (2006.01). Почвообрабатывающее орудие для безотвальной обработки почвы / Ю. И. Матяшин, A.B. Матяшин, И. М. Салахов, Н. Ю. Матяшин, Л. Г. Наумов // Заявлено 20.04.2007. Опубл. 10.04.2008. Бюл. № 10.
Заполнить форму текущей работой