<?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">66362</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/0321-4443-66362</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">Increase in the level of functioning of agricultural tillage machines by justifying the parameters of the column of the working body</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Повышение уровня функционирования сельскохозяйственных почвообрабатывающих машин путем обоснования параметров стойки рабочего органа</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><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.т.н.</p></bio><email>kambulov.s@mail.ru</email><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.т.н.</p></bio><email>kambulov.s@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><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>к.т.н.</p></bio><email>kambulov.s@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kolesnik</surname><given-names>V. V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Колесник</surname><given-names>В. В</given-names></name></name-alternatives><email>kambulov.s@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">The Federal State Budget Scientific Institution «Agrarian Science Center «Donskoy»</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2018-02-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>02</month><year>2018</year></pub-date><volume>85</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en">NO1 (2018)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№1 (2018)</issue-title><fpage>9</fpage><lpage>16</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 ©; 2018, Kambulov S.I., Rykov V.B., Bozhko I.V., Kolesnik V.V.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2018, Камбулов С.И., Рыков В.Б., Божко И.В., Колесник В.В.</copyright-statement><copyright-year>2018</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Kambulov S.I., Rykov V.B., Bozhko I.V., Kolesnik V.V.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Камбулов С.И., Рыков В.Б., Божко И.В., Колесник В.В.</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/66362">https://journals.eco-vector.com/0321-4443/article/view/66362</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The working bodies of tillers perform the most important role from the point of view of the technological process of tillage, as they provide all the parameters of its application. The purpose of the study is the justification of the parameters of the column of the working body of the tiller machine. The traction resistance as the main parameter of the working element is affected by the shape of lateral profile and cross-section of the column. In general, in the cross section, the columns of the working bodies can have: a plane with rectilinear boundaries, a plane with curvilinear convex boundaries, or a plane with curvilinear concave boundaries. The compacted core of the soil in front of the stand is not formed when the grinding angle is not more than 50°. In all other cases, such a nucleus is formed even at asymmetric sharpening angles. Consequently, the necessary condition for the shape of the cross section of the column should be the observance of the value of mentioned angle. The cross-section of the column (Folium of Descartes) meets the requirements imposed on it, as the sharpening angle does not exceed 50°, which does not contribute to the formation of the compaction core, and the boundary has the shape of a convex line, which ensures a minimum absolute speed, on soil movement. The column of the working body of the tiller machine should have the shape of a lateral profile close to the logarithmic curve, which reduces the energy intensity of the process by 20 ... 45 %, and in the cross section of the column there must be a plane bounded by arcs of the ellipse and tangent to these arcs drawn so that the angle at the top of the ellipse did not exceed 50°. This reduces the traction resistance of the column by 40 ... 52 %.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Рабочие органы почвообрабатывающих машин выполняют наиболее важную роль с точки зрения технологического процесса обработки почвы, так как именно они обеспечивают все показатели его назначения. Цель исследования - обоснование параметров стойки рабочего органа почвообрабатывающей машины. На тяговое сопротивление как основной параметр рабочего органа оказывает влияние форма бокового профиля и поперечного сечения стойки. В общем случае в поперечном сечении стойки рабочих органов могут иметь: плоскость с прямолинейными границами, плоскость с криволинейными выпуклыми границами или плоскость с криволинейными вогнутыми границами. Уплотненное ядро почвы перед стойкой не образуется при угле заточки не более 50°. Во всех остальных случаях такое ядро образуется даже при несимметричных углах заточки. Следовательно, необходимым условием формы поперечного сечения стойки должно быть соблюдение величины указанного угла. Поперечное сечение стойки (декартов лист) отвечает предъявляемым к ней требованиям, так как угол заточки не превышает 50°, что не способствует образованию ядра уплотнения, а граница имеет форму выпуклой линии, что обеспечивает получение минимального значения абсолютной скорости, а следовательно, небольшие энергетические затраты на перемещение почвы. Стойка рабочего органа почвообрабатывающей машины должна иметь форму бокового профиля, близкую к логарифмической кривой, что снижает энергоемкость процесса на 20…45 %. В поперечном сечении стойки должна быть плоскость, ограниченная дугами эллипса и касательными к этим дугам, проведенными таким образом, чтобы угол при вершине эллипса не превышал 50°. Это уменьшает тяговое сопротивление стойки на 40…52 %.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>stand parameters</kwd><kwd>working body</kwd><kwd>tillage machine</kwd><kwd>absolute speed of soil movement</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>параметры стойки</kwd><kwd>рабочий орган</kwd><kwd>почвообрабатывающая машина</kwd><kwd>абсолютная скорость движения почвы</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>1. Камбулов С.И. Снижение энергоемкости процесса почвообработки // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2008. № 1. С. 32-34.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>2. Рыков В.Б., Камбулов С.И. Принципы основной обработки почвы и их влияние на урожайность зерновых культур // Вестник аграрной науки Дона. 2008. № 1. С. 37-42.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>3. Василенко П.М., Короткевич П.С. О влиянии формы бокового профиля режущих рабочих органов и скорости движения на их тяговое сопротивление // Тракторы и сельхозмашины. 1965.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>№ 8. С. 25-27.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>4. Мачанов Р.И. Влияние формы ножа на сопротивление грунта резанию // Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства. 1969. № 1. С. 19-20.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>5. Котов П.М., Краснощеков Н.В. К обоснованию параметров стрельчатых рабочих органов противоэрозийных культиваторов для работы на повышенных скоростях // Повышение рабочих скоростей МТА. Научные труды. М.: Колос, 1973.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>С. 400-403.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>6. Желиговский В.А. Элементы теории почвообрабатывающих машин и механической технологии сельскохозяйственных материалов. Тбилиси: Издательство Грузинского СХИ, 1960. 146 с.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>7. Зеленин А.Н., Карасев Г.Н., Красильников Л.В. Лабораторный практикум по резанию грунтов. М.: Высшая школа, 1969. 310 с.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>8. Олейко Ф.А. Выражение сопротивления врезанию при помощи интенсивности деформаций и напряжений // Труды ЦНИИМЭСХ. 1969. Том VI. Минск: Урожай. С. 59-61.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>9. Божко И.В. Методика выбора схемы и параметров рабочего органа для безотвальной послойной обработки почвы в условиях недостаточного увлажнения // Омский научный вестник. 2014.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>№ 3 (133). С. 111-114.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>10. Божко И.В., Пархоменко Г.Г. Кольцевой рабочий орган для обработки почвы // Состояние и перспективы развития сельскохозяйственного машиностроения: материалы 7-й международной научно-практической конференции 25-28 февраля 2014 г. Ростов-на-Дону: Донской ГТУ, 2014. С. 78-81.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>11. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления для ВТУЗов. Том 1. М.: Наука, 1965. 547 с.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>12. Камбулов С.И. Механико-технологические основы повышения уровня функционирования сельскохозяйственных агрегатов. Ростов н/Д: Изд-во ООО «Терра Принт», 2006. 304 с.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
