+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Повышение энергетической эффективности производства пшеницы путем рационального использования средств механизации в условиях Гиссарской долины Таджикистана

Повышение энергетической эффективности производства пшеницы путем рационального использования средств механизации в условиях Гиссарской долины Таджикистана
  • Автор:

    Насрединов, Амон Суннатуллоевич

  • Шифр специальности:

    05.20.03, 05.20.01

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2002

  • Место защиты:

    Душанбе

  • Количество страниц:

    206 с. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    250 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"1.СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 1.3.Методы оценки качества технологических операций.


СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.

1.СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ


I. I .Анализ исследований по топливноэнергетической оценке технологий возделывания сельскохозяйственных культур
1.2.Методы и средства определения и реализации рациональных режимов эксплуатации сельскохозяйственных агрегатов

1.3.Методы оценки качества технологических операций.

1.4.Особенности технологии возделывания пшеницы на орошаемых и

обеспеченные осадками богарных землях Гиссарской долины

1 5 Формулировка цели и задачи исследований.


2.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПШЕНИЦЫ ПУТЕМ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ
2.1.Расчет показателей эксплуатационнотехнологической оценки сельскохозяйственных агрегатов.
2.2.Расчет вероятностных оценок эксплуатационных параметров сельскохозяйственных агрегатов
2.2.1 Расчет средних значений вероятностных оценок эксплуатационных параметров сельскохозяйственных агрегатов.
2.2.2.Расчет оптимальных значений вероятностных оценок эксплуатационных параметров сельскохозяйственных агрегатов.
2.3.Определение энергоемкости технологических процессов и технологий возделывания сельскохозяйственных культур
2.3.1.Общая методика оценки энергоемкости технологических процессов и технологий
2.3.2.Расчет энергоемкости технологических процессов и технологий с учетом вероятностного характера условий функционирования сельскохозяйственных агрегатов
2.3.2.1.Средние значения вероятностных оценок энергоемкости
технологических процессов
2.3.2.2.Оптимальные значения вероятностных оценок энергоемкости
технологических процессов
Выводы.
3.МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
3.1. Цель и задачи экспериментальных исследований.
3.2. Методика проведения экспериментальных исследовании.
3.3.Измерительная аппаратура
3.4.Методика обработки опытных данных.
3.5.Оценка погрешностей измерений и точности экспериментальных
данных
4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
4 I.Показатели эксплуатационнотехнологической оценки сельскохозяйственных агрегатов.
4.2.Вероятностностатистические закономерности изменения энергетических, техникоэкономических и технологических параметров сельскохозяйственных агрегатов.
4.3.Оптимальные режимы работы сельскохозяйственных агрегатов III
4 4.Оптимальные значения вероятностных оценок энергоемкости технологических процессов.
4.5.Структура топливноэнергетических затрат на производство пшеницы на орошаемых землях Гиссарской долины.
4 6.Структура топливноэнергетических затрат на производство пшеницы в условиях обеспеченной осадками богары Г иссарской долины
4.7.Энергетические модели производства пшеницы.
4.8.Энергетическая оценка технологии производства пшеницы в условиях Г иссарской долины
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


Изложенные в трудах 5 методы расчета энергоемкости технологических процессов и технологий производства сельскохозяйственной продукции в целом нс учитывают вероятностный характер выше перечисленных факторов, которые функционально связаны с величиной топливноэнергетических затрат. В связи с этим данные методики не позволяют с высокой степенью достоверности прогнозировать и оптимизировать энергоемкость технологических процессов и технологий. На основе теоретических и экспериментальных исследований научным руководителем д. И.И. Джабборовым разработан вероятностностатистический метод определения энергоемкости технологических процессов в растениеводстве , который в дальнейшем нами был использован при расчете и обосновании энергоемкости технологии производства озимой пшеницы на поливных и богарных землях Гиесарской долины Республики Таджикистан. Методы и средства определения и реализации рациональных режимов эксплуатации сельскохозяйственных агрегатов. Рациональные режимы работы представляют собой сочетание оптимальных и допускаемых значений эксплуатационных параметров сельскохозяйственных агрегатов. Обоснованию оптимальных режимов работы мобильных сельскохозяйственных агрегатов в различных почвеннорельефных и климатических условиях посвящены труды Л. Е.Агеева, С. А.Иофинова, В. Ф.Скробача, В И. Фортуны, А В Николаенко, Б. И Гусева и многих других ученых 1 7 8 9 2 и т. Обоснованию допускаемых режимов работы сельскохозяйственных агрегатов посвящены работы профессора Л. Е.Агеева и его учеников 1 и т. Обоснованию и моделированию эксплуатационных режимов работы МТА с учетом динамических характеристик посвящена работа профессора Б. И Гуссва . Рациональный диапазон использования энергетического параметра обозначает диапазон его изменения, в рамках которого трактор как замкнутая система автоматического регулирования имеет наиболее эффективные оценочные показатели как с экономической, так и с эксплуатационной точек зрения Для определения рационального диапазона лого или иного параметра Б. В. Н. Врагу ш ко в и Г. А.Сабанцев прелагают методику многокритериальной оптимизации при обосновании параметров и режимов работы сельскохозяйственных агрегатов, при их использовании с учетом применения всережимного раулнрования двигателя. По данной методике рациональные режимы работы сельскохозяйствеиных агрегатов устанавливаются с учетом удельного сопротивления, тягового усилия, скорости движения, расхода топлива, мощности и т. В данной работе приведена алгоритм оптимизации параметров и режимов работы сельскохозяйственных агрегатов. Вопросы совершенствования оптимизации параметров и режимов работы МТЛ. Р М. Распределения агрегатов по операциям с минимизацией сроков их выполнения но критерию максимума суммы выполненных долей работ на рубль затрат и кг израсходованног о топлива позволяет по мнению автора на . При определении оптимальных значений контролируемых параметров и допусков на уровень и точность их настройки сперва устанавливают объем выборки при заданных значениях вероятности у и нормированного допуска . Обычно в экспериментальных исследованиях по определению оптимальных п допускаемых режимов работы сельскохозяйственных агрегатов необходимое число измерений устанавливают при у 0, 0, и, 0,,2. С целью повышения качества и эффективности функционирования мобильных сельскохозяйственных агрегатов учеными н конструкторами создаются отдельные и комплексные приборы автоматического системы управления. Зарубежные фирмы Биотроник ФРГ, Джондир США и другие интенсивно внедряют на своих тракторах компьютерные системы пятого поколения. В Венгрии разработаны и применяются электронные регуляторы МГД7, ЭМГ, автоматическое устройство МГ и сигнализатор буксования трактора. Электронный регулятор загрузки МГЛ7, изменяющий загрузку двигателя в каждый определенный момент и в соответствии с этим автоматически переключающий скорость, применяется на тракторах Т0К и К1, что обеспечивает повышение производительности в среднем на . Разработано и защищено авторским свидетельством устройство 8 для регулирования глубины хода рабочих органов сельхозмашин, которое позволяет улучшить качество полевых работ.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.778, запросов: 966