Determination of parameters of electrophysical interaction on vegetable crops and potatoes before storage

Authors

  • Alexey Semenovich Dorokhov Federal Scientific Agroengineering Center VIM
  • Alexey Viktorovich Sibirev Federal Scientific Agroengineering Center VIM
  • Aleksandr Gennadievich Aksenov Federal Scientific Agroengineering Center VIM
  • Maxim Aleksandrovich Mosyakov Federal Scientific Agroengineering Center VIM
  • Nikolay Viktorovich Sazonov Federal Scientific Agroengineering Center VIM

DOI:

https://doi.org/10.28983/asj.y2024i3pp103-109

Keywords:

vegetable crops, potato, automation, roots, theoretical justification, electrophysical impact

Abstract

Analytical studies were carried out to determine the parameters of electrophysical interaction on vegetable crops and potatoes before storage. The design parameters of the machine for loading vegetables and potatoes have been substantiated; the strength of the photocurrent of UV radiation required to perform uniform irradiation of root crops and bulbs along the surface of the conveyor of the loading machine, taking into account the cross-sectional area of the root crop, has been established. The number of UV radiation sources was determined based on the uniformity of the distribution of the light flux of the radiation sources with the diameter of light scattering along the working surface of the conveyor belt, the distance between the working surface of the conveyor and the source of UV radiation, as well as the predicted damage to root crops. The pressure force was determined to ensure the introduction of the intake body into the embankment of tubers with a coefficient value that takes into account dynamic factors when introducing the pick-up 1.2...2.0.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Бейлис В.М., Ценч Ю.С., Коротченя В.М. Тенденции развития прогрессивных машинных технологий и техники в сельскохозяйственном производстве // Вестник ВИЭСХ. 2018. № 4 (33).

Белозеров Д.А., Денисова Н.Н., Закирова А.Н. Энергоэкология как основа устойчивого развития России: опыт, методология и перспективы. Дубна, 2017. 202 с.

Дорохов А.С., Чаплыгин М.Е., Аксенов А.Г., Шибряева Л.С., Блинов Н.Д., Чулков А.С., Подзоров А.В. Обработка семян зерновых культур в низкочастотном электромагнитном поле // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2023. № 17(4). С. 4-11. https://doi.org/10.22314/2073-7599-2023-17-4-4-11. EDN: SLKEWQ.

Зернов В.Н., Пономарев А.Г., Колчин Н.Н., Петухов С.Н. Развитие механизированной посадки картофеля в селекционных и семеноводческих питомниках // Картофель и овощи. 2017. № 12. С. 23-25.

Измайлов А.Ю., Голубкович А.В., Павлов С.А., ДадыкоА.Н. Условия работы зерносушилки с топочным блоком на растительных отходах // Вестник российской сельскохозяйственной науки. 2017. № 4. С. 69-72. EDN: ZXIYQD.

Измайлов А.Ю., Колчин Н.Н., Лобачевский Я.П., Кынев Н.Г. Современные технологии и специальная техника для картофелеводства // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2015. № 2. С. 45-48.

Коротченя В.М. Механизация, автоматизация, роботизация, цифровизация: уточнение и систематизация понятий // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2023. № 17(4). С. 26-34. https://doi.org/10.22314/2073-7599-2023-17-4-26-34. EDN: BWOFAV.

Кулешова Т.Э., Блашенков М.Н., Кулешов Д.О., Галль Н.Р. Разработка лабораторного фитотрона с возможностью варьирования спектра излучения и длительности суточной экспозиции и его биологическое тестирование // Научное приборостроение. 2016. Т. 26. № 3. С. 35-43.

Лобачевский Я.П., Дорохов А.С. Цифровые технологии и роботизированные технические средства для сельского хозяйства // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2021. Т. 15. № 4. С. 6-10. https://doi.org/10.22314/2073-7599-2021-15-4-6-10. EDN: YFRZDV.

Мазитов Н.К., Шогенов Ю.Х., Ценч Ю.С. Сельскохозяйственная техника: решения и перспективы // Вестник ВИЭСХ. 2018. № 3(32). С. 94-100. EDN: YLWHAL.

Пономарев А.Г., Колчин Н.Н., Зернов В.Н., Петухов С.Н. Селекции и семеноводству картофеля необходима механизация // Картофель и овощи. 2017. № 3. С. 22-24.

Ракутько С.А., Ракутько Е.Н., Медведев Г.В. Разработка экспериментального фитотрона и его применение в исследованиях по энергоэкологии светокультуры // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2023. № 17(2). С. 40-48. https://doi.org/10.22314/2073-7599-2023-17-2-40-48.

Ракутько С.А., Ракутько Е.Н. Моделирование и численный анализ энергоэкологичности светокультуры // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2019. Т. 13. № 3. С. 11-17.

Семенова Н.А., Гришин А.А., Дорохов А.А. Аналитический обзор климатических камер для выращивания овощных культур // Вестник НГИЭИ. 2020. № 1(104). С. 5-15.

Субботин И.А. Энергоэкологическая оценка использования различных генерирующих источников в сельском хозяйстве // Инженерные технологии и системы. 2019. Т. 29. № 3. С. 366-382.

Черноиванов В.И., Ежевский А.А., Федоренко В.Ф. Мировые тенденции машинно-технологического обеспечения интеллектуального сельского хозяйства. М., 2012. 284 с.

Шогенов Ю.Х., Романовский Ю.М., Измайлов А.Ю., Миронова Е.А. Реакции растений на локальное электромагнитное излучение в широком диапазоне длин волн // Техника и оборудование для села. 2018. № 2. С. 27-30. EDN: YTUYPY.

Akdemir B., Ulger P., Arin S. Mechanized panting and harvesting of onion // Agric. Mech. Asia. 1993. No. 24. P. 23–26.

Dorokhov A., Ponomarev A., Zernov V., et al. The results of laboratory studies of the device for evaluation of suitability of potato tubers for mechanized harvesting // Applied sciences (Switzerland). 2022. Vol. 12. No. 4.

Khamaletdinov R., Martynov V., Mudarisov S., et al. Substantiation of rational parameters of the root crops separator with a rotating inner separation surface // Journal of Agricultural Engineering. 2020. Vol. 51. No. 1. 15-20.

Published

2024-03-18

Issue

Section

Agroengineering

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>