<?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">10.26897/2687-1149-2022-4-28-31</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">agroengineering-192</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>ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIES</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>МНОГООПЕРАЦИОННЫЙ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ АГРЕГАТ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>MULTI-OPERATIONAL TILLAGE UNIT</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Ахалая</surname><given-names>БАДРИ ХУТАЕВИЧ</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Akhalaya</surname><given-names>BADRI Kh.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">badri53@yandex.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/0000-0002-7588-0458</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Шогенов</surname><given-names>ЮРИЙ ХАСАНОВИЧ</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Shogenov</surname><given-names>YURI Kh.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">yh1961s@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Миронова</surname><given-names>АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Mironova</surname><given-names>ANASTASIA V.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">noemail@neicon.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Золотарев</surname><given-names>АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Zolotarev</surname><given-names>ANDREY S.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">noemail@neicon.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><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><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Российская академия наук</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Russian Academy of Sciences</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2022</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>07</day><month>09</month><year>2022</year></pub-date><volume>24</volume><issue>4</issue><fpage>28</fpage><lpage>31</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Ахалая Б.Х., Шогенов Ю.Х., Миронова А.В., Золотарев А.С., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Ахалая Б.Х., Шогенов Ю.Х., Миронова А.В., Золотарев А.С.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Akhalaya B.K., Shogenov Y.K., Mironova A.V., Zolotarev A.S.</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/192">https://agroengineering.timacad.ru/jour/article/view/192</self-uri><abstract><p>Использование однооперационных и двухоперационных почвообрабатьтающих орудий при основной и предпосевной обработке почвы приводит к увеличению агротехнических сроков и повышению стоимости проведения этих процессов. С целью совмещения нескольких операций и повышения экономической эффективности процесса обработки почвы разработан многоопераггионный почвообрабатытающий агрегат. Предлагаемый агрегат устроен таким образом, что рабочие органы закреплены на стойках основной рамы и расположены с перекрытием на задних рамах. Рабочий орган представляет собой стрельчатую культиваторную лапу, под крыльями которой на трех пластинах с пазами установлены щелерезы, соответствующие параметрам крыльев лапы. Один щелерез закреплен по центру лапы, а два - по бокам под крыльями. Снятие центрального щелереза позволяет вдвое увеличить расстояние между проведенными щелями. Принято решение выполнить щелерез в форме произвольной трапеции со сторонами, имеющими разный угол наклона к горизонтальной поверхности. Экспериментально установлено, что оптимальным соотношением фронтальной площади щелереза к его высоте является 1:10. Выполнение почвообрабатывающего рабочего органа с возможностью изменения угла его расположения на 180° и меняющейся кривизной режущей кромки рабочей поверхности щелереза позволяет использовать его в разных почвенных условиях и увеличивать срок службы техники. Рекомендовано предпосевную культивацию проводить на глубину 10 см. Выполнение за один цикл почвообрабатышающим устройством четырех операций: нарезания щелей, поверхностной обработки с уничтожением сорняков, завершающей фазы обработки и уплотнения поверхности - способствует росту экономической эффективности всего процесса.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The use of single-operation and double-operation soil-cultivating tools for main and pre-sowing tillage leads to an increase in agrotechnical terms and the production cost. To combine several operations and increase the economic efficiency of tillage, a multi-operation tillage unit has been developed. The proposed unit is designed in such a way that the working tools are fixed on the racks of the main frame and are located with an overlap on the rear frames. The working tool is a cultivator center hoe, under the wings of which there are slitters mounted on three plates with grooves, corresponding to the parameters of the center hoe wings. One slitter is fixed in the center of the center hoe, and two - on the sides under the wings. Removing the central slitter doubles the distance between the slitters. The authors decided to make a slitter in the form of an arbitrary trapezoid with sides having a different inclination angle to the horizontal surface. It has been experimentally established that the optimal ratio of the frontal area of the slitter to its height is 1:10. The soil-cultivating working tool with the changing angle of its location by 180° and the changing curvature of the cutting edge of the working surface of the slitter can be used in different soil conditions and features the increased service life. It is recommended that pre-sowing cultivation be carried out to a depth of 10 cm. Performing four operations in one cycle by a tillage device: slitting, surface tillage with weed control, the final phase of tillage and surface compaction - ensure the increased economic efficiency of the entire process.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>почвообрабатывающий агрегат</kwd><kwd>щелерез</kwd><kwd>рама</kwd><kwd>стойка</kwd><kwd>катки</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>tillage device</kwd><kwd>slitter</kwd><kwd>frame</kwd><kwd>rack</kwd><kwd>rollers</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">Лачуга Ю.Ф., Измайлов А.Ю., Лобачевский Я.П., Шогенов Ю.Х. Научно-технические достижения агроинженерных научных учреждений для производства основных групп сельскохозяйственной продукции // Техника и оборудование для села. 2021. № 4 (286). С. 2-11. EDN: LAQWUU</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Лачуга Ю.Ф., Измайлов А.Ю., Лобачевский Я.П., Шогенов Ю.Х. Научно-технические достижения агроинженерных научных учреждений для производства основных групп сельскохозяйственной продукции // Техника и оборудование для села. 2021. № 4 (286). С. 2-11. EDN: LAQWUU</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Lachuga Y., Akhalaya B., Shogenov Y, Meskhi B., Rudoy D., Olshevskaya A. Energy-saving tillage with a combined unit with universal working bodies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. {{International Scientific and Practical Conference Environmental Risks and Safety in Mechanical Engineering, ERSME2020», 2020: 012121.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lachuga Y., Akhalaya B., Shogenov Y, Meskhi B., Rudoy D., Olshevskaya A. Energy-saving tillage with a combined unit with universal working bodies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. {{International Scientific and Practical Conference Environmental Risks and Safety in Mechanical Engineering, ERSME2020», 2020: 012121.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лобачевский Я.П., Старовойтов С.И. Горизонтальная составляющая тягового сопротивления плужного корпуса // Интеллектуальные машинные технологии и техника для реализации Государственной программы развития сельского хозяйства: Сборник научных докладов Международной научно-технической конференции. М.: ВИМ, 2015. С. 189-194. EDN: UFOEWJ</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Лобачевский Я.П., Старовойтов С.И. Горизонтальная составляющая тягового сопротивления плужного корпуса // Интеллектуальные машинные технологии и техника для реализации Государственной программы развития сельского хозяйства: Сборник научных докладов Международной научно-технической конференции. М.: ВИМ, 2015. С. 189-194. EDN: UFOEWJ</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Слинко Д.Б., Дорохов А.С., Денисов В.А., Добрин Д.А. Совершенствование технологии упрочнения рабочих органов почвообрабатывающих машин // Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. 2018. № 8. С. 26-31. EDN: YAQTCH</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Слинко Д.Б., Дорохов А.С., Денисов В.А., Добрин Д.А. Совершенствование технологии упрочнения рабочих органов почвообрабатывающих машин // Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. 2018. № 8. С. 26-31. EDN: YAQTCH</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ахалая Б.Х., Шогенов Ю.Х. Автоматизированный многофункциональный почвообрабатывающий агрегат // Российская сельскохозяйственная наука. 2017. № 6. С. 55-58. EDN: ZXLBDL</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ахалая Б.Х., Шогенов Ю.Х. Автоматизированный многофункциональный почвообрабатывающий агрегат // Российская сельскохозяйственная наука. 2017. № 6. С. 55-58. EDN: ZXLBDL</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Измайлов А.Ю., Лобачевский Я.П. Система технологий и машин для инновационного развития АПК России // Система технологий и машин для инновационного развития АПК России: Сборник научных докладов Международной научно-технической конференции, посвященной 145-летию со дня рождения основоположника земледельческой механики В.П. Горячкина. М.: Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства, 2013. С. 7-10. EDN: TQYPOV</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Измайлов А.Ю., Лобачевский Я.П. Система технологий и машин для инновационного развития АПК России // Система технологий и машин для инновационного развития АПК России: Сборник научных докладов Международной научно-технической конференции, посвященной 145-летию со дня рождения основоположника земледельческой механики В.П. Горячкина. М.: Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства, 2013. С. 7-10. EDN: TQYPOV</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ахалая Б.Х., Шогенов Ю.Х. Механизация и автоматизация рабочих процессов обработки почвы и посева // Российская сельскохозяйственная наука. 2017. № 2. С. 59-62. EDN: YIXMKH</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ахалая Б.Х., Шогенов Ю.Х. Механизация и автоматизация рабочих процессов обработки почвы и посева // Российская сельскохозяйственная наука. 2017. № 2. С. 59-62. EDN: YIXMKH</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рабочий орган для безотвальной обработки почвы: Пат.RU188108 U1, МПКA01B35/20 / Д.Б. Слинко, А.С. Дорохов, Н.М. Ожегов, В.А. Денисов, Д.А. Добрин, Л.Д. Варламова; опубл. 28.03.2019. EDN: BIQTTF</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Рабочий орган для безотвальной обработки почвы: Пат.RU188108 U1, МПКA01B35/20 / Д.Б. Слинко, А.С. Дорохов, Н.М. Ожегов, В.А. Денисов, Д.А. Добрин, Л.Д. Варламова; опубл. 28.03.2019. EDN: BIQTTF</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лапа культиватора: Пат.RU2600687 C1, МПК A01B35/20 / А.Ю. Измайлов, Я.П. Лобачевский, Б.Х. Ахалая, О.А. Сизов; опубл. 27.10.2016. EDN: ZEYEKT</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Лапа культиватора: Пат.RU2600687 C1, МПК A01B35/20 / А.Ю. Измайлов, Я.П. Лобачевский, Б.Х. Ахалая, О.А. Сизов; опубл. 27.10.2016. EDN: ZEYEKT</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Многофункциональный комбинированный почвообрабатывающий агрегат: Пат.RU2757623 C1, МПК A01B49/02 / Я.П. Лобачевский, Б.Х. Ахалая, С.И. Старовойтов, Ю.С. Ценч; опубл. 19.10.2021. EDN: UBRRBC</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Многофункциональный комбинированный почвообрабатывающий агрегат: Пат.RU2757623 C1, МПК A01B49/02 / Я.П. Лобачевский, Б.Х. Ахалая, С.И. Старовойтов, Ю.С. Ценч; опубл. 19.10.2021. EDN: UBRRBC</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>
