<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Tractors and Agricultural Machinery</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Tractors and Agricultural Machinery</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Тракторы и сельхозмашины</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0321-4443</issn><issn publication-format="electronic">2782-425X</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Eco-Vector</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">623797</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/0321-4443-623797</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Theory, designing, testing</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Теория, конструирование, испытания</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">The 1D simulation of the mechanism for steering in a transverse plane of the grain harvester adapter</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>1D моделирование механизма поворота адаптера зерноуборочного комбайна в поперечной плоскости</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0000-7135-5624</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">8840-4570</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Dzhasau</surname><given-names>Dzmitriy V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Джасов</surname><given-names>Дмитрий Викторович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="BY">Belarus</country></address><bio xml:lang="en"><p>Postgraduate, Leading Design Engineer – Head of the Sector of the Dynamics, Strength, Analytical Reliability Department of the Scientific and Technical Center of Combine Harvesters Manufacturing</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>аспирант, ведущий инженер-конструктор — руководитель сектора конструкторско-исследовательского отдела «Динамика, прочность, аналитическая надежность» Научно-технического центра комбайностроения</p></bio><email>dmitrok1@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0003-7090-1744</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">2101-0000</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kalinouski</surname><given-names>Aliaksandr A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Калиновский</surname><given-names>Александр Алексеевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="BY">Belarus</country></address><bio xml:lang="en"><p>M.Sci. (Engineering), Leading Design Engineer of the Dynamics, Strength, Analytical Reliability Department of the Scientific and Technical Center of Combine Harvesters Manufacturing</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>магистр техн. наук, ведущий инженер-конструктор конструкторско-исследовательского отдела «Динамика, прочность, аналитическая надежность» Научно-технического центра комбайностроения</p></bio><email>kiodpan@gomselmash.by</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Gomselmash</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Гомсельмаш</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="preprint" iso-8601-date="2024-06-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>06</month><year>2024</year></pub-date><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-07-19" publication-format="electronic"><day>19</day><month>07</month><year>2024</year></pub-date><volume>91</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>207</fpage><lpage>215</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2023-11-24"><day>24</day><month>11</month><year>2023</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2024-06-01"><day>01</day><month>06</month><year>2024</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Eco-Vector</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Эко-Вектор</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Eco-Vector</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Эко-Вектор</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2027-07-19"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0321-4443/article/view/623797">https://journals.eco-vector.com/0321-4443/article/view/623797</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><bold>BACKGROUND</bold><italic>:</italic> When operating forage harvesters and grain harvesters, the ability to maintain a given cutting height by an adapter is an important condition for the technological process with minimum losses. In the field surface following systems, longitudinal and transverse following systems are used. Uncoordinated operation of these mechanisms can lead to a decrease in the quality of the technological product harvested and increased losses in cutting height. Therefore, the study of operation and selection of optimal parameters of both longitudinal and transverse following systems is an important task for the formation of algorithms of their joint operation. However, the transverse following system mechanisms are often overlooked in terms of characterization.</p> <p><bold>AIM</bold><italic>:</italic> Development of the mathematical model for the mechanism for steering in a transverse plane of the grain harvester adapter for research of its operability, response rate and determination of the optimal parameters of its components.</p> <p><bold>METHODS</bold><italic>:</italic><italic> </italic>The authors employ the Simcenter Amesim multiphysics simulation platform, which has established its merit as a platform for multidisciplinary simulation of mechatronic systems, as a research tool.</p> <p><bold>RESULTS</bold><italic>:</italic><italic> </italic>The model of the mechanism for steering in a transverse plane of the grain harvester adapter was developed, its kinematic and force characteristics were determined and analysed. One variant of the model is presented in this paper. The analysis of the characteristics made it possible to estimate the response rate of the adapter steering mechanism and the wavelength of the field surface irregularities in the transverse plane, at which satisfactory operability is ensured.</p> <p><bold>CONCLUSION</bold><italic>:</italic><italic> </italic>The developed mathematical model of the mechanism for steering in a transverse plane of the grain harvester adapter helps to ensure the optimal system components’ parameters and to conduct extensive studies into the system’s operability, both as a whole unit and its individual components. The approach outlined can be utilised to study other field surface following mechanisms, including the system of automatic field surface following of the grain harvester adapter.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><bold>Введение</bold>. При работе кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов для выполнения технологического процесса с минимальными потерями важным условием является способность поддержания заданной высоты среза адаптером. В системах копирования поверхности поля используются системы продольного и поперечного копирования. Несогласованная работа этих механизмов может приводить к снижению качества уборки технологического продукта и повышенным потерям по высоте среза. Поэтому исследование работы и подбор оптимальных параметров механизмов как продольного, так и поперечного копирования является важной задачей для формирования алгоритмов их совместной работы. Характеристике работы механизмов поперечного копирования, как правило, не уделяется внимания.</p> <p><bold>Цель исследований</bold> — разработка математической модели механизма поворота адаптера в поперечной плоскости зерноуборочного комбайна для исследования его работоспособности, быстродействия и определения оптимальных параметров его компонентов.</p> <p><bold>Материалы</bold><bold> </bold><bold>и</bold><bold> </bold><bold>методы</bold>. В качестве инструмента для настоящего исследования авторами использована платформа для мультифизического моделирования Simcenter Amesim, которая зарекомендовала себя в качестве платформы для многодисциплинарного моделирования мехатронных систем.</p> <p><bold>Результаты</bold>. Создана модель механизма поворота адаптера зерноуборочного комбайна в поперечной плоскости, определены и проанализированы кинематические и силовые характеристики механизма, один из вариантов которого представлен в публикации. Анализ характеристик позволил оценить быстродействие механизма поворота адаптера, а также длину волны неровностей поверхности поля в поперечной плоскости, при которой обеспечивается удовлетворительная работоспособность.</p> <p><bold>Заключение</bold>. Разработанная математическая модель механизма поворота адаптера зерноуборочного комбайна в поперечной плоскости позволяет обеспечить оптимальные параметры компонентов системы, проводить широкий круг исследований работоспособности как системы в целом, так и отдельных ее компонентов. Представленный подход может использоваться для исследования других механизмов копирования поверхности поля, в том числе в составе системы автоматического копирования поверхности поля адаптером зерноуборочного комбайна.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>1D simulation</kwd><kwd>mathematical model</kwd><kwd>following system</kwd><kwd>hydraulic system</kwd><kwd>response rate</kwd><kwd>grain harvester</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>1D моделирование</kwd><kwd>математическая модель</kwd><kwd>система копирования</kwd><kwd>гидросистема</kwd><kwd>быстродействие</kwd><kwd>зерноуборочный комбайн</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Dzhasov DV. Obzor mekhanizmov kopirovaniya uborochnykh mashin. In: Innovatsionnye tekhnologii v agropromyshlennom komplekse — segodnya i zavtra: Sbornik nauchnykh statey 6-y mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Gomel’: Nauchno-tekhnicheskiy tsentr kombaynostroeniya OAO «Gomsel’mash»; 2022:152–157. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Джасов Д.В. Обзор механизмов копирования уборочных машин. В кн.: Инновационные технологии в агропромышленном комплексе — сегодня и завтра: Сборник научных статей 6-й международной научно-практической конференции. Гомель: Научно-технический центр комбайностроения ОАО «Гомсельмаш», 2022. С.152–157.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Shantyko AS, Konyavskiy AD, Dzhasov DV, Chuprynin YuV. Funktsional’naya matematicheskaya model’ mekhanizma poperechnogo uravnoveshivaniya travyanoy zhatki. In: Mekhanizatsiya i elektrifikatsiya sel’skogo khozyaystva: mezhvedomstvennyy tematicheskiy sbornik / Natsional’naya akademiya nauk Belarusi, Respublikanskoe unitarnoe predpriyatie “Nauchno-prakticheskiy tsentr Natsional’noy akademii nauk Belarusi po mekhanizatsii sel’skogo khozyaystva”. Minsk: Belaruskaya navuka; 2020;53:161–165. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Шантыко А.С., Конявский А.Д., Джасов Д.В., Чупрынин Ю.В. Функциональная математическая модель механизма поперечного уравновешивания травяной жатки. В кн.: Механизация и электрификация сельского хозяйства: межведомственный тематический сборник / Национальная академия наук Беларуси, Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства». Минск: Беларуская навука, 2020. Вып. 53. С. 161–165</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Gimadiev AG, Greshnyakov PI, Sinyakov AF. LMS Imagine.Lab AMESim kak effektivnoe sredstvo modelirovaniya dinamicheskikh protsessov v mekhatronnykh sistemakh. Samara: SamNTs RAN; 2014. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Гимадиев А.Г., Грешняков П.И., Синяков А.Ф. LMS Imagine.Lab AMESim как эффективное средство моделирования динамических процессов в мехатронных системах. Самара: СамНЦ РАН, 2014.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Bakhanovich AG, Mikhal’tsevich NR. Modelirovanie protsessa tormozheniya dvukhkolesnogo transportnogo sredstva. Novosti nauki i tekhnologiy. 2015;2(33):36–40. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Баханович А.Г., Михальцевич Н.Р. Моделирование процесса торможения двухколесного транспортного средства // Новости науки и технологий. 2015. № 2 (33). С.36–40</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kliauzovich S. Analysis of control systems for vehicle hybrid powertrains. Transport. 2007;22(2):105–110. doi: 10.3846/16484142.2007.9638107</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Kliauzovich S. Analysis of control systems for vehicle hybrid powertrains // Transport. 2007. Vol. 22, N 2. P. 105–110. doi: 10.3846/16484142.2007.9638107</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Ghazaly NM, Moaaz AO. Hydro-Pneumatic Passive Suspension System Performance Analysis using AMEsim Software. Int. J. Vehicle Structures &amp; Systems. 2020;12(1):9–12. doi: 10.4273/ijvss.12.1.02</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Ghazaly N.M., Moaaz A.O. Hydro-Pneumatic Passive Suspension System Performance Analysis using AMEsim Software // Int. J. Vehicle Structures &amp; Systems, 2020. Vol. 12, N 1. P. 9–12. doi: 10.4273/ijvss.12.1.02</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Siddique MdAA, Kim WS, Beak SY, et al. Simulation of hydraulic system of the rice transplanter with AMESim software. In: Conference: American Society of Agricultural and Bi-ological Engineers. Detroit: ASME, 2018. doi: 10.13031/aim.201800981</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Siddique Md. A.A., Kim W.S., Beak S.Y., et al. Simulation of hydraulic system of the rice transplanter with AMESim software. In: Conference: American Society of Agricultural and Biological Engineers. Detroit: ASME, 2018. doi: 10.13031/aim.201800981</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Sukhanova A. Stat’ provayderom vseob”emlyushchikh resheniy dlya sistemnoorientirovannoy raz-rabotki produktov — vot istinnaya tsel’ pokupki LMS kompaniey Siemens. CAD/CAM/CAE Observer. 2015;8(100). (In Russ). Accessed: 24.11.2023. Available from: http://www.cadcamcae.lv/N100/06-14.pdf</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Суханова А. Стать провайдером всеобъемлющих решений для системно-ориентированной разработки продуктов — вот истинная цель покупки LMS компанией Siemens // CAD/CAM/CAE Observer. 2015. № 8(100). Дата обращения: 24.11.2023. Режим доступа: http://www.cadcamcae.lv/N100/06-14.pdf</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>9.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Siemens PLM Software. Upravlyay peremenami. Primenenie LMS Imagine.Lab Amesim v kompanii Renault. CAD/CAM/CAE Observer. 2016;2(102). (In Russ). Accessed: 24.11.2023. Available from: http://www.cadcamcae.lv/N102/34-36.pdf</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Siemens PLM Software. Управляй переменами. Применение LMS Imagine.Lab Amesim в компании Renault // CAD/CAM/CAE Observer. 2016. № 2(102). Дата обращения: 24.11.2023. Режим доступа: http://www.cadcamcae.lv/N102/34-36.pdf</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Popov VB. Matematicheskoe modelirovanie mekhanizma vyveshivaniya kosilki-plyushchilki pritsepnoy KPP-4.2. Vestnik GGTU im PO Sukhogo. 2001;3–4:17–22. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Попов В.Б. Математическое моделирование механизма вывешивания косилки-плющилки прицепной КПП-4.2 // Вестник ГГТУ им. П.О. Сухого. 2001. № 3–4. С. 17–22.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Popov VB. Formirovanie funktsional’noy matematicheskoy modeli mekhanizma vyveshivaniya adaptera kormouborochnogo kombayna «Poles’e-3000». Vestnik GGTU im PO Sukhogo. 2010;4:37–44. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Попов В.Б. Формирование функциональной математической модели механизма вывешивания адаптера кормоуборочного комбайна «Полесье-3000» // Вестник ГГТУ П.О. Сухого. 2010. № 4. С. 37–44.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Dzhasov DV. Obzor i klassifikatsiya sistem kopirovaniya poverkhnosti polya v konstruktsiyakh uborochnykh sel’skokhozyaystvennykh mashin. Mekhanika mashin, mekhanizmov i materialov. 2023;4(65):5–15. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Джасов Д.В. Обзор и классификация систем копирования поверхности поля в конструкциях уборочных сельскохозяйственных машин // Механика машин, механизмов и материалов. 2023. №4 (65). С.5–15.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
