<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">agroengineering</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Агроинженерия</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Agricultural Engineering (Moscow)</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2687-1149</issn><issn pub-type="epub">2687-1130</issn><publisher><publisher-name>РГАУ-МСХА</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.26897/2687-1149-2025-5-54-60</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">agroengineering-1120</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС В АПК</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>TECHNICAL SERVICE IN AGRICULTURE</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Интенсификация процесса погружной очистки деталей ультразвуковыми колебаниями</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Intensification of submersion cleaning of parts using ultrasonic oscillations</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-8945-9875</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Корнеев</surname><given-names>В. М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Korneev</surname><given-names>V. M.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Виктор Михайлович Корнеев, канд. техн. наук, доцент</p><p>127434; ул. Тимирязевская, 49; Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Viktor M. Korneev, CSc (Eng), Associate Professor</p><p>127434; 49, Timiryazevskaya Str.; Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">tsmo@rgau-msha.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-8162-1789</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Петровский</surname><given-names>Д. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Petrovsky</surname><given-names>D. I.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Дмитрий Иванович Петровский, канд. техн. наук, доцент</p><p>127434; ул. Тимирязевская, 49; Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Dmitry I. Petrovskiy, CSc (Eng), Associate Professor</p><p>127434; 49, Timiryazevskaya Str.; Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">petrovsky@rgau-msha.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-8405-1195</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Корнеев</surname><given-names>Н. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Korneev</surname><given-names>N. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Николай Викторович Корнеев, аспирант</p><p>109428; пр-д 1-й Институтский, 5; Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Nikolay V. Korneev, postgraduate student</p><p>109428; 5, 1st Institutskiy Proezd Str.; Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">swy16@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Federal Scientific Agroengineering Center VIM</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>25</day><month>10</month><year>2025</year></pub-date><volume>27</volume><issue>5</issue><fpage>54</fpage><lpage>60</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Корнеев В.М., Петровский Д.И., Корнеев Н.В., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Корнеев В.М., Петровский Д.И., Корнеев Н.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Korneev V.M., Petrovsky D.I., Korneev N.V.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://agroengineering.timacad.ru/jour/article/view/1120">https://agroengineering.timacad.ru/jour/article/view/1120</self-uri><abstract><p>   Интенсификация процесса погружной очистки деталей зависит от физико-химической активности моющей жидкости и силы механического воздействия жидкости на очищаемую поверхность. Перспективным способом интенсификации погружной очистки является создание в потоке моющей жидкости ультразвуковых колебаний. Исследования проведены с целью обоснования целесообразности применения ультразвука для интенсификации процесса погружной очистки деталей и определения оптимальных значений параметров технологического режима процесса интенсифицированной очистки. Очистку проводили в погружной моечной машине, представляющей собой ванну с вращающейся в моющем растворе корзиной, оснащенной двумя погружными источниками ультразвука, закрепленными на ее стенках. В качестве объекта очистки использовали сетчатые фильтрующие элементы гидравлических систем, имеющие на рабочей поверхности масляно-грязевые загрязнения. Для очистки фильтрующих элементов применяли водный раствор технического моющего средства Лабомид-203. Экспериментальные исследования влияния параметров и режимов процесса очистки на его эффективность проводили при температуре моющего раствора 40, 50, 60 и 70 °C, концентрации моющего средства в растворе 5, 10, 15 и 20 г/л, продолжительности очистки 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 мин, частоте ультразвуковых колебаний 15, 20, 25, 30 и 35 кГц, интенсивности ультразвуковых колебаний 1, 2, 3 и 4 Вт/см2. Качество очистки фильтрующих элементов от загрязнений оценивали весовым методом. Экспериментально определили оптимальные значения параметров технологического режима процесса интенсифицированной очистки фильтрующих элементов: частота колебаний – 30 кГц, интенсивность колебаний – 3 Вт/см2, концентрация моющего средства в растворе – 14…17 г/л, температура моющего раствора – 50…55 °C, продолжительность очистки – 10 мин. Нами подтверждена целесообразность применения ультразвука для активации моющей жидкости при интенсификации погружной очистки.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>   The intensification of the submersion cleaning process of parts depends on the physicochemical activity of the cleaning fluid and the mechanical force of the fluid’s impact on the surface being cleaned. A promising method for intensifying submersion cleaning is to produce ultrasonic oscillations in the flow of cleaning fluid. The authors conducted research to justify the feasibility of using ultrasound to intensify the submersion cleaning process of parts and to determine the optimal values of the technological parameters of the intensified process. The cleaning process was carried out in a submersion washing machine, which is a tank with a basket rotating in the cleaning solution, equipped with two submersion-type ultrasound sources attached to its walls. Mesh filtering elements of hydraulic systems, having oil-and-dirt contamination on their working surface, were used as the cleaning object. An aqueous solution of the technical detergent Labomid-203 was used to clean the filtering elements. Experimental studies were carried out at the following parameters: cleaning solution temperature of 40, 50, 60 and 70 °C; detergent concentration in the solution of 5, 10, 15 and 20 g/l; cleaning duration of 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14 min; ultrasonic oscillation frequency of 15, 20, 25, 30 and 35 kHz, and ultrasonic oscillation intensity of 1, 2, 3 and 4 W/cm2. To assess the cleaning quality of the filtering elements from contamination, use was made of a weighing method. The optimal values of the technological parameters of the intensified cleaning of filtering elements were experimentally determined: oscillation frequency – 30 kHz, oscillation intensity – 3 W/cm2, detergent concentration in the solution – 14 to 17 g/l, cleaning solution temperature – 50 to 55 °C, cleaning duration –10 min. The study confirmed the feasibility of using ultrasound to activate the cleaning fluid when intensifying submersion cleaning.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>интенсификация процесса погружной очистки</kwd><kwd>загрязнения</kwd><kwd>ультразвук</kwd><kwd>частота колебаний</kwd><kwd>интенсивность колебаний</kwd><kwd>концентрация моющего средства</kwd><kwd>температура моющего раствора</kwd><kwd>продолжительность очистки</kwd><kwd>эффективность очистки</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>intensification of submersion cleaning</kwd><kwd>contamination</kwd><kwd>ultrasound</kwd><kwd>oscillation frequency</kwd><kwd>oscillation intensity</kwd><kwd>detergent concentration</kwd><kwd>cleaning solution temperature</kwd><kwd>cleaning duration</kwd><kwd>cleaning effectiveness</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Приходько В.М., Нигметзянов Р.И., Фатюхин Д.С. и др. Ультразвуковая очистка. Состояние и перспективы // Наукоемкие технологии в машиностроении. 2022. № 1. С. 21-28. doi: 10.30987/2223-4608-2022-1-21-28</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Prikhodko V.M., Nigmetzyanov R.I., Fatyukhin D.S. et al. Ultrasonic cleaning. Status and prospects. Science Intensive Technologies in Mechanical Engineering. 2022;1:21-28. (In Russ.). doi: 10.30987/2223-4608-2022-1-21-28</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Котуков А.В., Гаврилюк В.С., Минчук В.С., Дежкунов Н.В. Инновационный метод исследования акустической кавитации // Доклады Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. 2020. Т. 18, № 4. С. 80-88. doi: 10.35596/1729-7648-2020-18-4-80-88</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kotukhov A.V., Gavrilyuk V.S., Minchuk V.S., Dezhkunov N.V. Combined method for acoustic cavitation research. Doklady BGUIR. 2020;18(4):80-88. (In Russ.) doi: 10.35596/1729-7648-2020-18-4-80-88</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бутько А.С., Шмаков М.С. Удаление загрязнений анилоксовых валов ультразвуковым методом в присутствии поверхностно-активных веществ // Труды Белорусского государственного технологического университета. Серия 4 «Принт- и медиатехнологии». 2018. № 1. С. 20-29. EDN: XQDELB</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Butsko S.A., Shmakov M.S. Removal of contaminated anilox rolls ultrasonic methods in the presence of surface-active substances. Proceeedings of BSTU. Is . Print- and Mediatechnologies. 2018;1:20-29. (In Russ.) EDN: XQDELB</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Приходько В.М., Симонов Д.С. Применение ультразвука для очистки от загрязнений ответственных деталей автотракторной техники // Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. 2018. № 3 (17). С. 4. EDN: VAKLZI</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Prikhodko V.M., Simonov D.S. Application of ultrasound for cleaning from pollution of responsible parts of autotractor engineering. Avtomobil. Doroga. Infrastruktura. 2018;3:4. (In Russ.) EDN: VAKLZI</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Жарова В.Д. Применение ультразвуковых технологий при очистке изделий // Science Time. 2019. № 12. С. 68-72. EDN: JNBDKI</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zharova V.D. Application of Ultrasonic Technologies in Parts Cleaning. Science Time. 2019;12:68-72. (In Russ.) EDN: JNBDKI</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Петрик Д.Ю., Корнеев В.М., Петрик В.Ю. Интенсификация процесса очистки деталей в погружных моечных машинах // Агроинженерия. 2022. Т. 24, № 5. С. 73-77. doi: 10.26897/2687-1149-2022-5-73-77</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Petrik D.Yu., Korneev V.M., Petrik V.Yu. Intensifying the process of cleaning parts in submersible washing machines. Agricultural Engineering (Moscow). 2022;24(5):73-77. (In Russ.) doi: 10.26897/2687-1149-2022-5-73-77</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Петрик Д.Ю., Корнеев В.М., Петрик В.Ю. Определение оптимальных технологических параметров процесса очистки деталей в погружных моечных машинах // Агроинженерия. 2023. Т. 25, № 4. С. 81-84. doi: 10.26897/2687-1149-2023-4-81-84</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Petrik D.Yu., Korneev V.M., Petrik V.Yu. Determining the optimum technological parameters of cleaning parts in submersible washing machines. Agricultural Engineering (Moscow). 2023;25(4):81-84. (In Russ.) doi: 10.26897/2687-1149-2023-4-81-84</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Петрик Д.Ю., Корнеев В.М., Петрик В.Ю. Факторы интенсификации процессов очистки деталей в погружных моечных машинах (на примере ультразвукового метода очистки) // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. № 1 (127). doi: 10.23670/IRJ.2023.127.24</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Petrik D.Y., Korneev V.M., Petrik V.Y. The factors of intensification of parts cleaning processes in submerged washing machines (On the example of ultrasonic cleaning method). International Research Journal. 2023;1(127). (In Russ.) doi: 10.23670/IRJ.2023.127.24</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
