Сельское хозяйство Брянской области представляет собой важные направления экономики региона, вызывающие ежегодный устойчивый рост. Благодаря государственной поддержке и продуктивной работе каждое предприятие и фермерское хозяйство агропромышленного комплекса лидирует во многих направлениях, является инвестиционно привлекательным, прибыльным сектором экономики. Доля продукции сельского хозяйства в валовом выходе продукта возросла за последние семь лет до 19,1%. Создание всесторонне развитого высокопроизводительного сельского хозяйства стандартного уровня развития материально-технических потребностей базы аграрных предприятий. Материально-техническая база сельскохозяйственных предприятий нашего брянского региона формируется и развивается с учетом сезонного характера производства. В связи с этим значительное количество сельскохозяйственных машин и орудий используется в течение непродолжительного периода, в результате чего имеются запасы семян, кормов и других средств. Это требует дополнительных затрат и изменения в эффективности использования материально-технических средств. Государственной программой развития сельского хозяйства на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме порядка 11 млрд. руб. рублей. Помимо этих предприятий в отрасли предоставляются скидки в размере 15% на приобретение отечественной сельскохозяйственной техники, льготные временные и инвестиционные кредиты со ставками по процентам до 5%. С начала года в области за счет всех источников произведено 60 тракторов, 26 зерноуборочных комбайнов, 8 кормоуборочных комбайнов, другая сельскохозяйственная техника и оборудование. В прошлом году к мероприятиям господдержки прибавилось важнейшее направление в рамках национального национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Брянская область - регион с быстро развивающимся АПК. В 2020 году, как и в предыдущие годы, продолжается работа по использованию сельскохозяйственных земель и их дополнительный ввод в оборот. На общероссийском фоне Брянщина в этом плане выглядит одной из самых передовых регионов.
Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии
2020. — Выпуск 6
Содержание:
Статья посвящена оценки современного состояния плодородия почв радиоактивно загрязненных пойменных экосистем рек Брянской области, территории которых наиболее пострадали после выпадения «чернобыльских осадков» в результате аварии на ЧАЭС. Исследования проводили в 2019 году в поймах рек Ипути, Унечи, Беседи, расположенных в юго-западных районах Брянской области и наиболее пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. После аварии на Чернобыльской АЭС данные территории находились в различных зонах по плотности радиоактивного загрязнения: Клинцовский район, с. Лопатни, правый берег р. Унеча - 185-555 кБк/м2, Новозыбковский район, с. Перевоз, левый берег р. Ипуть - 555-1480 кБк/м2, Красногорский район, с. Батуровка, левый берег р. Беседь - более 1480 кБк/м2. Проведен мониторинг плодородия пойменных почв. Установлено, что содержание органического вещества, кальция и магния росло в экосистеме поймы по подсистемам: прирусловой → центральной → притеррасной. Выявили высокое содержание подвижного фосфора и обменного калия соответственно от 227 до 362 и 122 до 266 мг/кг в притеррасной подсистеме исследуемых пойм. Установили, что влияние плодородия на увеличение продуктивности положительное, за исключением влияния кислотности и отрицательное на увеличение удельной активностью 137Cs. Выявили среднюю роль показателей плодородия в увеличении продуктивности, коэффициент корреляции (r) находился в пределах от 0,41 до 0,64 и -0,38, выявили сильную роль содержания доступного для растения фосфора в уменьшении удельной активности 137Cs воздушно-сухой массы трав, r = -0,70.
Ключевые слова
Представлены результаты многолетних экспериментальных исследований в стационарном полевом опыте на дерново-подзолистой супесчаной радиоактивно загрязнённой почве по агроэкологической оценки действия минеральных удобрений при различной степени насыщенности как при отдельном применении, так и в комплексе с биопрепаратом Альбит при возделывании овса сорта Скакун на зерно. Показано, что обработка посевов овса препаратом Альбит на фоне внесении минерального удобрения N90P90, с последовательно возрастающими дозами калия (К90,К120,К150 кг/га д.в.), способствовало формированию урожайности овса в среднем на уровне 4,28-4,36 т/га. Установлено, что максимальную урожайность зерна овса 4,36 т/га при окупаемости 1кг NPK прибавкой урожая зерна 5,39 кг зерна в среднем способствовало применение полного минерального удобрения N90P90K150 в комплексе с биопрепаратом Альбит. Применяемые средства химизации оказали положительное влияние на содержание и сбор сырого белка, величину его сбора с единицы площади посева. Максимальный сбор сырого белка 0,621 т/га в среднем получен в варианте N90P90K150 + Альбит. Показано также увеличение массы 1000 зерён с 38,2 до 48,1 г, натура зерна с 471 до 487 г/л, выхода крупы с 54,8 до 60,3%, содержание крахмала в зерне овса под влиянием средств химизации возрастало в среднем с 52,4 до 54,6%. Под влиянием применяемых средств химизации отмечено повышение концентрации остаточных нитратов в зерне овса, однако их концентрация не превышало установлено норматива ПДК. Наиболее высокая концентрация остаточных нитратов в зерне овса 84 мг/кг в среднем отмечено при внесении полного минерального удобрения N90P90K150 на фоне применения биопрепарата Альбит. Под влиянием минеральных удобрений с последовательно возрастающими дозами как при отдельном применении, так и в комплексе биопрепаратом Альбит уменьшались размеры поступления 137Сs из почвы в растения овса. Наименьшая удельная активность (65 Бк/кг) и кратность снижения поступления 137Cs в товарную часть урожая овса в 3,5 раза в сравнении с контролем получена при внесении полного минерального удобрения N90P90K150 на фоне применения биопрепарата Альбит.
Ключевые слова
В результате исследований установлено, что при цветении применение гербицида титус на сорте Погарский снижало количество сорняков до 5,5 шт./м2 на среднем фоне удобрений и до 3,7 шт./м2 - на повышенном, по массе соответственно до 134 и 115 г/м2 против 9,7 и 8,0 шт./м2 и 450 и 393 г/м2 на безгербицидном фоне. В конце вегетации засоренность повысилась на обоих фонах. Интенсивность развития сорняков больше проявилась на сорте Слава Брянщины, имеющий более разветвленную ботву интенсивнее затеняющую почву по сравнению с сортами Погарский и Брянский надежный. Преобладали многолетники: вьюнок полевой, пырей ползучий, осот желтый и осот бодяг. Применение титуса снижало численность куриного проса и пырея ползучего, оказывало угнетающее действие на вьюнок полевой и осоты. Прибавка урожая картофеля от применения гербицида титус в среднем за 3 года составила 29 ц/га или 15%. Повышение удобрений с N90Р90К120 до N120Р120К150 увеличило урожайность на 35 ц/га или на 19%. Наибольшая прибавка у сорта Слава Брянщины - 40 ц/га, у сортов Погарский и Брянский надежный - 35 и 29 ц/га соответственно.
Ключевые слова
Исследования свидетельствуют, что в севообороте с клевером без удобрений под картофель происходит стабилизация содержания гумуса в дерново-подзолистой супесчаной почве, а при ежегодном внесении на пашню 10, 20 и 30 т/га торфо-навозный компост (ТНК) наблюдается его положительный баланс. В севообороте с люпином стабилизируется содержание гумуса при внесении 10 т/га компоста с минеральными удобрениями в дозе 200 кг/га д.в. в год. Устойчивый положительный баланс гумуса наблюдается при внесении на пашню 20 и 30 т/га ТНК с минеральными удобрениями. В севообороте с кукурузой без удобрений под картофель наблюдается отрицательный баланс гумуса. Применение на пашню 10, 20 и 30 т/га ТНК с минеральными удобрениями стабилизирует гумус в почве. Люпин и рапс в качестве сидеральных удобрений энергетически более выгодны, чем навоз. Использование сидератов повысило коэффициент энергетической эффективности картофеля до 1,38-2,25 против 1,34-1,87 при внесении навоза.
Ключевые слова
Статья посвятила вопросы дистанционного измерения содержания азота в почве. Современная концепция высокоточного ведения основана на детальном изучении состояния питательности почвы и внедрении в нее различных удобрений. Для оперативного решения актуальной задачи определения содержания азота в настоящее время широко используются методы дистанционного зондирования. Такие дистанционные измерения, проводимые с помощью бортовой спектральной аппаратуры, осуществляются путем определения количества хлорофилла в листьях, так как между этим показателем и содержанием азота в почве существует прочная связь. Количество хлорофилла в растениях определяют методом отражательной спектроскопии. Известные исследования показывают, что содержание азота в листьях хорошо коррелирует со значениями индексов TCARI/OCAVI, а не NDVI. Причиной этого является насыщенность этого индекса при высоких значениях содержания азота на полях. В качестве решения рекомендуется использовать комплексные индексы, такие как содержание хлорофилла, а также состав кроны растительности. Наше сообщение показало, что индекс также подтвержден тем, что скошенность трав значительно влияет на результат определения содержания азота. С определением процентной скошенности травы расхождение результатов этих измерений значительно снижается. Вышеизложенное позволяет нам сделать следующие выводы в отношении применения индекса NDVI в целях определения содержания азота в растительности листьев. Во-первых, исследования должны быть проведены в плане определения оптимальных режимных точек, фиксирующих влияние эффектов насыщения, возникающих при аномальных концентрациях азота; во-вторых, должны быть применены такие критерии оценки, которые применяются к ограничениям скошенности растительности, путем исследования полного перекрытия растительного поля. Предлагаемый метод основан на известных исследованиях по содержанию азота в почве. В качестве критерия корректировки внесения азотных удобрений в почву используется достаточность индекса, определяемый в качестве соотношения вносимого значения индекса NDVI на исходных полях для получения этого индекса, в полях, где внесение удобрения осуществляется соответствующим образом. В статье проанализированы вопросы применения относительных спектральных индексных показателей для международного измерения азота на сельскохозяйственных участках. Сформулирована задача определения корректировки внесения дополнительных азотных удобрений на разноразмерные сельскохозяйственные поля. При этом учитывается ограниченность стоимости дорогостоящего азотного удобрения путем формирования интегральных ограничений на количество дополнительного ввозимого удобрения. Предложен новый критерий устойчивости, являющийся модифицированным признаком известного индекса достаточности внесенного удобрения. Составлен функционал, являющийся интегралом этого критерия.Решение оптимальных задач дает практические рекомендации по размеру дополнительного ввозимого удобрения на сельскохозяйственных участках различных размеров.
Ключевые слова
В статье представлены 3-летние данные по самоплодности, урожайности и средней массе ягод отборных гибридных форм смородины чёрной посадки 2011 года. В изучении находилось 245 гибридов из 6 семей. Из этого селекционного материала было выделено 13 отборных гибридов, полученных путем сложных межвидовых скрещиваний с участием европейского, сибирского, скандинавского подвидов смородины чёрной, а также донора высокой самоплодности смородины дикуша ( Ribes dikuscha Fisch). Размах варьирования самоплодности у представленных гибридов от 30 до 66,3%. Выделено 8 генотипов с высокой (более 50%) самоплодностью - 7-18-42 (66,3%), 7-18-60 (65%), 7-18-54 (64,6%), 7-18-155 (54,5%), 7-18-46 (51,3%), 7-18-64 (51,3%), 7-18-138 (51,3%), 7-18-250 (50,6%). Из них самыми продуктивными были номера 7-18-60 (1,9 кг/куст), 7-18-54 (1,4 кг/куст), 7-18-138 (1,4 кг/куст). У этих форм был выявлен низкий уровень изменчивости завязываемости ягод ( CV ) от 4,50 до 10,06%. В группу с хорошей самоплодностью (31-50%) вошли гибриды 7-18-258, 7-17-176, 7-18-31, 8-20-26; гибрид 7-18-31 оказался самым продуктивным (2,5 кг/куст). Средняя масса ягод изучаемых гибридных форм колебалась от 1,6 до 2,8 г. Наиболее крупноплодные гибриды со средней массой более 2 г - 7-18-54 (2,8 г), 7-18-250 (2,3 г), 7-18-42 (2,1 г), 7-18-138 (2,1 г), 7-18-31 (2,1 г). Низкий уровень изменчивости завязываемости ягод ( CV = 1,30-10,06%) характерен для гибридов: 7-18-155 (1,30%), 7-18-138 (4,50%), 7-18-60 (7,05%), 7-18-64 (8,78%), 7-18-54 (10,06%). Полученные высоко самоплодные и крупноплодные формы будут использованы в селекции как источники полезных признаков, а на участке сортоизучения как наиболее эффективные опылители.
Ключевые слова
Значительное влияние на долговечность плужных лемехов оказывает фракционный состав абразивных частиц, поэтому прогнозирование долговечности плугов и их расход при обработке почв разного фракционного состава абразивных частиц является в настоящее время актуальной научно-производственной проблемой. Для решения данной проблемы была разработана методика расчёта долговечности плужных лемехов с учётом фракционного состава абразивных частиц разных диаметров. Математический аппарат методики базируется на использовании одного из основных понятий при исследовании процесса абразивного трения и износа материалов - относительной абразивной износостойкости. Анализ данных, полученных на основе использования основных положений разработанной методики показал, что относительная абразивная износостойкость плужных лемехов с увеличением процентного содержания (фракций) в почве абразивных зёрен диаметрами 1…0,05 мм и 0,05…0,01 мм начинает плавно снижаться, а при увеличении фракции зёрен диаметром 0,01…0,005 мм наоборот, увеличивается. Скорость износа плужных лемехов с уменьшением значения относительной абразивной износостойкости начинает плавно расти, а при её увеличении скорость износа снижается. Повышение относительной абразивной износостойкости и снижение скорости износа плужных лемехов при увеличении процентного содержания мелких абразивных частиц можно объяснить тем, что крупные абразивные частицы обладают большей режущей способностью, чем мелкие. Разработанная методика позволяет определить долговечность лемехов при изменении соотношения фракций абразивных частиц в почве, а также рассчитать количество плугов, которое необходимо для обработки почвы конкретной площади.
Ключевые слова
Вопрос взаимосвязи нецилиндричности гильз с их предельными отклонениями достаточно не изучен, несмотря на его большую значимость при оценке ремонтопригодности данных деталей цилиндро-поршневой группы. Ремонтопригодность гильз цилиндров зависит, как от степени износа, так и от погрешности формы внутренней рабочей поверхности и наружных посадочных поверхностей. Гильзы цилиндров подвергаются не только износу, но и деформациям. В связи с этим выбор ремонтного размера должен быть обоснован действительными отклонениями размеров гильз. Долговечность данной детали обеспечивается следующими параметрами: размером отверстия; взаимным расположением поверхностей; формой в продольном и поперечном сечениях [1]. Согласно техническим условиям на восстановление гильз цилиндров автотракторных двигателей овальность и конусность рабочей поверхности не должна превышать 0,02 - 0,03 мм. Допускается радиальное биение наружной поверхности поясков не более 0,15 мм, а разность биения верхнего и нижнего посадочных поясков: тракторные гильзы 0,10 мм, автомобильные 0,04 мм. При восстановлении гильз цилиндров надо принимать во внимание также погрешности формы, как внутренней (нецилиндричность), так и наружных посадочных поверхностей [2, 3].
Ключевые слова
При расчете тормозов устанавливают зависимость между тормозными моментами, создаваемыми колодками, и силами, прижимающими колодки к барабану. Колодка с элементарной площадкой на фрикционной накладке прижимается к тормозному барабану силой. Со стороны барабана на площадку действуют сила давления, сила трения, момент от силы трения. Давление распределяется по длине колодки по синусоидальному закону, если фрикционный барабан и тормозные колодки абсолютно жесткие, фрикционная накладка идеально приработана к барабану, деформация фрикционной накладки подчиняется закону Гука. Синусоидальный закон распределения характерен для служебных торможений; при торможениях с большей интенсивностью из-за увеличения деформаций колодок и барабана, приобретающего овальную форму, он искажается и приближается к равномерному. При любом законе распределения давления определяем через равнодействующую силу всех элементарных сил, приложенную в точке, координаты, которые определяются приведенным радиусом и углом. При расчете барабанных тормозов следует проводить проверку на отсутствие самозаклинивания колодки графически или аналитически. При проверке графическим способом в выбранном масштабе строят все силы, действующие на колодку. Если линия равнодействующей проходит выше центра опорного пальца колодки, то возможность самозаклинивания исключена. При аналитическом способе проверки принимают создаваемый колодкой тормозной момент бесконечно большим, при этом знаменатель в формуле обращается в нуль. Тормоза рассчитывают в такой последовательности: определяют сумму тормозных моментов; определяют моменты на отдельных осях транспортного средства; выбирают схему тормоза и его основные размеры; определяют необходимые усилия и тормозные моменты, создаваемые каждой колодкой, реакции опор; проводят проверку на отсутствие самозаклинивания колодок по формуле; выполняют тепловой расчет тормоза; рассчитывают элементы тормоза и привода на прочность.
Ключевые слова
Первостепенное значение производства зерна в Российской Федерации определяет его социальное значение в решении проблемы постоянного и беспрерывного обеспечения населения продовольственными товарами, а животноводства - кормами. Зерновая масса, содержащая механические повреждения зерен, не подлежит длительному хранению, так как поврежденное зерно имеет более интенсивный воздухообмен, что приводит к выделению большего количества тепла и влаги, а как следствие возможно самовозгорания, и если не принять своевременно соответствующих профилактических мер, то вся зерновая партия становится непригодной для использования. В поврежденном зерне наиболее интенсивно развиваются болезни, микроорганизмы и вредители. Производство зерна является сезонным производственным процессом, а потребление продуктов, полученных из него на корм животным и питание человека, круглогодично, поэтому способность сохранять зерно от урожая до урожая является жизненно важной задачей человечества. В данной статье указывается, что действующая государственная программа направлена на сохранение и приумножение предприятий и организаций, занимающихся производством пищевой продукции. Получение качественных пищевых продуктов напрямую зависит от сырья, из которого эти продукты получены. В частности, травмированное зерно снижает качество получаемого продукта, поэтому необходимо снизить травмирование зерна, за счет соблюдения всех параметров при уборке и послеуборочной обработке зерна. Также в данной статье представлены результаты моделирования процесса травмирования зерна при его сушке в сушильной камере.
Ключевые слова
Целью проводимых исследований является совершенствование существующих методов расчёта по обоснованию основных параметров регулирующей осушительной сети на торфяниках. Данная тематика исследований отражает одно из особых условий строительства мелиоративных систем сельскохозяйственного назначения на торфяниках - изменение свойств и параметров торфяной залежи из-за её уплотнения и осадки торфа вследствие его осушения. Освещается современное состояние вопроса по существующей проблеме, связанной с прогнозированием изменений торфяной залежи и учётом этих изменений при проектировании мелиоративных систем для интенсивной и длительной эксплуатации торфяника. В данном случае рассмотрены вопросы по учёту изменения свойств и параметров поддренного слоя торфа - при установлении проектных расстояний между осушителями. Излагается суть методики проводимых исследований. Приводится главная суть проработанной методики расчёта, её математическая основа и графическая иллюстрация, а также результаты и предварительные выводы произведенных исследований. Рассмотрен конкретный пример расчёта по использованию предлагаемой методики в практических расчётах - по определению междренного расстояния в случаях проектирования открытых осушителей.