<?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">66172</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/0321-4443-66172</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</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">Development of combined working organ for graded subsurface tillage</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Разработка комбинированного рабочего органа для послойной безотвальной обработки почвы</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Bozhko</surname><given-names>I. V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Божко</surname><given-names>И. В</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>PhD in Engineering</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>канд. техн. наук</p></bio><email>i.v.bozhko@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Parkhomenko</surname><given-names>G. G</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Пархоменко</surname><given-names>Г. Г</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>PhD in Engineering</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>канд. техн. наук</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Gromakov</surname><given-names>A. V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Громаков</surname><given-names>А. В</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>PhD in Engineering</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>канд. техн. наук</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kambulov</surname><given-names>S. I</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Камбулов</surname><given-names>С. И</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>DSc in Engineering</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д-р техн. наук</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Rykov</surname><given-names>V. B</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Рыков</surname><given-names>В. Б</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>DSc in Engineering</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д-р техн. наук</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">North Caucasus Research Institute of Agricultural Engineering and Electrification</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Северо-Кавказский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2016-08-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>08</month><year>2016</year></pub-date><volume>83</volume><issue>8</issue><issue-title xml:lang="en">NO8 (2016)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№8 (2016)</issue-title><fpage>3</fpage><lpage>6</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2021-04-27"><day>27</day><month>04</month><year>2021</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2016, Bozhko I.V., Parkhomenko G.G., Gromakov A.V., Kambulov S.I., Rykov V.B.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2016, Божко И.В., Пархоменко Г.Г., Громаков А.В., Камбулов С.И., Рыков В.Б.</copyright-statement><copyright-year>2016</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Bozhko I.V., Parkhomenko G.G., Gromakov A.V., Kambulov S.I., Rykov V.B.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Божко И.В., Пархоменко Г.Г., Громаков А.В., Камбулов С.И., Рыков В.Б.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><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/66172">https://journals.eco-vector.com/0321-4443/article/view/66172</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Nowadays the trend of development of combined units and devices for implementation of specified technological processes is widely spread. The use of combined working organs for graded subsurface tillage allows to reduce the energy and labor costs and to improve the technological process. Based on the comparison methods and monographic survey of existing designs of working organs, their shortcomings when using in arid conditions are revealed. It has been established that in such conditions it is advisable to apply graded subsurface tillage. The analysis of designs of working organs for graded tillage is performed, it allows to establish the advantage of curved elements for surface tillage. A number of shortcomings of subsurface cultivating working organs that have been revealed during years of researches allows for the conclusion about the prospects of replacing blades on curvilinear rippers for surface tillage. The data of content of valuable soil aggregates as a percentage of absolute dry chernozemic soil are given. Based on the analysis of the data, it is established that layer structure can be improved through the use of an element for surface tillage to the depth down to 16 cm in design of chisel working organ. The expediency of mounting of elements for deep and surface tillage on the same tine for graded subsurface tillage is proved. The scheme of a combined working organ is proposed: a chisel for deep tillage and a curvilinear ripper for surface tillage are mounted on its tine, which provides the required crumbling of layer.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Все шире распространяется тенденция развития комбинированных агрегатов и устройств для осуществления заданных технологических процессов. Применение комбинированных рабочих органов для послойной безотвальной обработки почвы позволяет сократить энерго- и трудозатраты и усовершенствовать выполняемый технологический процесс. На основании методов сравнения и монографического исследования существующих конструкций рабочих органов выявлены их недостатки при использовании в засушливых условиях. Установлено, что в таких условиях целесообразно применять послойную безотвальную обработку почвы. Проведен анализ конструкций рабочих органов для послойной обработки почвы, который позволил установить преимущество криволинейных элементов для мелкой обработки почвы. Ряд недостатков плоскорезных рабочих органов, выявленных в течение многолетних исследований, позволил сделать вывод о перспективности замены лап на криволинейные рыхлители для мелкой обработки почвы. Представлены данные содержания агрономически ценных агрегатов в процентах от абсолютно сухой черноземной почвы, на основании анализа которых установлено, что структуру пласта можно улучшить за счет использования в конструкции чизельного рабочего органа элемента для мелкого рыхления на глубину до 16 см. Доказана целесообразность расположения элементов для глубокой и мелкой обработки почвы на одной стойке для послойной безотвальной обработки. Предложена схема комбинированного рабочего органа, на стойке которого установлены долото для глубокого рыхления и криволинейный рыхлитель для мелкой обработки почвы, что обеспечивает требуемое крошение пласта.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>soil</kwd><kwd>tillage</kwd><kwd>combined working organ</kwd><kwd>graded tillage</kwd><kwd>curvilinear ripper</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>почва</kwd><kwd>рыхление</kwd><kwd>комбинированный рабочий орган</kwd><kwd>послойная обработка</kwd><kwd>криволинейный рыхлитель</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Божко И.В., Пархоменко Г.Г. Особенности безотвальной послойной обработки почвы в засушливых условиях // Агротехника и энергообеспечение. 2014, т. 1, №1. С. 25-30.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Божко И.В., Пархоменко Г.Г. Кольцевой рабочий орган для обработки почвы // Состояние и перспективы развития сельскохозяйственного машиностроения: Мат-лы 7-й междунар. науч.-практ. конф. Ростов-на-Дону, 2014. С. 78-81.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Пархоменко Г.Г., Божко И.В. Взаимодействие кольцевого рабочего органа с обрабатываемым пластом почвы // Состояние и перспективы развития сельскохозяйственного машиностроения: Мат-лы 7-й междунар. науч.-практ. конф. Ростов-на-Дону, 2014. С. 39-42.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Пархоменко Г.Г., Божко И.В. Результаты оптимизации формы почвообрабатывающих рабочих органов // Moderní vymoženosti vědy - 2014: Materiály X mezinárodní vědecko-praktická konference. Díl 32. Zemědělství. Прага: Publishing house Education and Science s.r.o., 2014. С. 17-21.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Пархоменко Г.Г., Максименко В.А., Щиров В.Н. Снижение тягового сопротивления глубокорыхлителей // Сельский механизатор. 2010, №8. С. 10-11.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Божко И.В., Пархоменко Г.Г., Пахомов В.И. и др. Комбинированный рабочий орган для послойной безотвальной обработки почвы. Патент РФ №156896, 2015.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Пархоменко Г.Г., Громаков А.В., Божко И.В. Влияние послойной обработки почвы на процесс термодиффузии влаги внутри пласта // Инновационное развитие АПК России на базе интеллектуальных машинных технологий: Сб. науч. докл. Междунар. науч.-техн. конф. М.: ВИМ, 2014. С. 217-221.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Пархоменко Г.Г., Громаков А.В., Божко И.В. Обоснование конструкции новых рабочих органов на основании анализа процесса термодиффузии влаги в почве // Инновационные технологии в науке и образовании - 2014: Сб. науч. тр. междунар. конф. Ростов-на-Дону-Зерноград-Дивноморское, 2014. С. 329-334.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
