Auto krediti. Stock. Novac. Hipoteka. Zasluge. Milion. Osnove. Investicije

Mehanizacija industrijske proizvodnje kakav tip društva. Mehanizacija i automatizacija proizvodnih procesa. Evolucija tehnologija, tehnološke strukture

Uzimajući u obzir nesumnjivi rast tempa razvoja domaće privrede, nemoguće je zanemariti visoke tehnologije. Ne zato što napredak u ovoj oblasti vodi ka ekonomski rast nego suprotno. A to je svake godine sve alarmantnije, jer uspjesi isključivo na račun robnog sektora dugoročno vode do globalna pitanja. Samo u narednim godinama razvoj visokih tehnologija odrediće uspeh privrede i mesto u obnovljenom svetu Rusije.

Šta čeka svijet u bliskoj budućnosti

Sada se, prema teoriji Nikolaja Kondratjeva, peti talas globalne ekonomske krize bliži kraju. Nakon toga slijedi izražena politička nestabilnost, koja će svakako uticati na tehnologiju. Napominjemo da bez obzira na krizu, na Zapadu i u naprednim zemljama Istoka, razvoj visokih tehnologija ne prestaje. A zemlje koje nemaju vremena da savladaju novi tehnološki ciklus klize u one koje zaostaju decenijama.

avangarda i većina Hi-tech se aktivno savladavaju i uvode u proizvodnju, dolazi do prave lančane reakcije kada se srodne industrije i industrije na brzinu povuku. Naučno intenzivne informacije se koriste u velikim količinama, razvijaju se fundamentalno novi i komplikovani materijalni resursi. Većina oblasti moderne svjetske ekonomije više se ne može zamisliti bez razvoja visokih tehnologija. Nova otkrića i moderne industrije počinju aktivno mijenjati svijet, koristeći robotiku, telekomunikacije, nanotehnologiju, elektroniku, genetski inženjering i još mnogo toga.

Naravno, Rusija ne želi da postane autsajder. Ali za pravi nacionalni iskorak mora biti ispunjen niz uslova. A prvi od njih je ubrzani razvoj visokotehnoloških industrija, od kojih su najvažnije informacije i komunikacije (IKT). Ekonomski razvijene zemlje pokazuju u svom BDP-u 8-12% koji otpada na ovaj sektor, IKT je lider u kapitalizaciji, njegova uloga raste velikom dinamikom. Domaći ICT sektor se već sada može porediti po stopama razvoja sa proizvodnjom nafte, što je jasan pokazatelj razvoja visokih tehnologija.

Šta čeka domaću privredu

Prema zvaničnoj statistici, stopa razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija je četiri puta veća od prosječne stope ekonomskog razvoja. Razvoj ove perspektivne oblasti potaknut je državnim programima i projektima u kojima je IKT osnovna komponenta. Vlada proglašava prioritetom razvoj visokih tehnologija u zemlji ekonomska politika. Pretpostavlja se da će kao rezultat zemlja dobiti trostruki napredak: nacionalnu infrastrukturu zasnovanu na ICT-u, naučnu i tehničku bazu za inovacije i skup pouzdanih (i, što je najvažnije, pristupačnih) usluga zasnovanih na istoj ICT bazi .

Ali zvanična statistika je uvijek bila živahna i optimistična. Naime, globalni razvoj visokih tehnologija, posebno na nacionalnom nivou, ne dolazi u obzir, izuzev nekih senzacionalnih projekata. Naravno, održavaju se međunarodne konferencije i organizuju fondacije, naravno, govore o tome šta treba podržati, razvijati i promovisati, odlučuje se šta treba uraditi, a šta bez odlaganja. Ali tehnologija nije mnogo napredna.

Da li je projekat Skolkovo još jedno „potemkinovo selo“?

Vrlo, vrlo kontroverzan projekat i program koji još jednom pokazuje šta se može dogoditi kada država nešto aktivno vodi i lobira, uzdižući to na rang nacionalne ideje. Stanislav Naumov, jedan od čelnika Fondacije Skolkovo, iskreno je ogorčen odgovarajući na pitanje novinara kada očekivati ​​konkretne rezultate od razvoja visokih tehnologija.

Fond, prema riječima Naumova, nije u obavezi da daje nikakve stvarne rezultate, obezbjeđujući samo uslove za rad. Za obezbeđivanje ovih uslova država je fondu dala 80 milijardi, isti iznos planiraju da dobiju i od investitora. Od toga, ove godine je planirano da se „obrade“ autori oko stotinu projekata uz pomoć od 5 milijardi. Zloglasna “potemkinska sela” jako podsjećaju na takav razvoj visokih tehnologija, s jednom razlikom – tamo su prevarili caricu, a ovdje – u ime bivšeg “nano-predsjednika” Medvedeva pokušavaju da okače tjesteninu na ljudi.

I to umjesto da se pruži prilika da se završi modernizacija mnogih preduzeća, da se podigne domaća nauka, da se uvedu jedinstveni ruski razvoji, od kojih neki nemaju analoga u svijetu, ali su zamrznuti na nivou ideja. Ali Rusi u Skolkovu iz nekog razloga nisu baš poželjni, najbolji uslovi ovdje se pružaju strancima, što je prilično lako objasniti.

Kako je lako objasniti brojne slučajeve krađe, zloupotrebe ili prevare sa novcem Skolkovo. Ako postoje prilike i tako gigantske sume ( mi pričamo oko milijardi), onda nema vremena za razvoj visokih tehnologija.

To je postupak u kojem se kontrolne i upravljačke funkcije koje obavlja osoba prenose na instrumente i uređaje. Zbog toga se značajno povećava produktivnost rada i kvaliteta proizvoda. Osim toga, osigurano je smanjenje udjela radnika uključenih u različite industrijske sektore. Razmotrimo dalje šta su automatizacija i automatizacija proizvodnih procesa.

Istorijat

Nezavisno funkcionalni uređaji - prototipovi modernih automatskih sistema - počeli su se pojavljivati ​​u antici. Međutim, sve do 18. stoljeća zanatske i poluzanatske djelatnosti bile su široko rasprostranjene. S tim u vezi, takvi uređaji sa "samodejstvom" nisu dobili praktičnu primjenu. Krajem 18. - početkom 19. vijeka. došlo je do oštrog skoka u obimu i nivou proizvodnje. Industrijska revolucija stvorila je preduvjete za poboljšanje metoda i oruđa rada, prilagođavanje opreme za zamjenu čovjeka.

Mehanizacija i automatizacija proizvodnih procesa

Promjene koje su izazvale zahvatile su prvenstveno obradu drveta i metala, predionice, tkaonice i fabrike. K. Marx je aktivno proučavao mehanizaciju i automatizaciju. U njima je vidio fundamentalno nove pravce napretka. Ukazao je na prelazak sa upotrebe pojedinačnih mašina na automatizaciju njihovog kompleksa. Marx je rekao da svjesne funkcije kontrole i upravljanja treba dodijeliti osobi. Radnik stoji uz proizvodni proces i reguliše ga. Glavna dostignuća tog vremena bili su izumi ruskog naučnika Polzunova i engleskog inovatora Watta. Prvi je stvorio automatski regulator za napajanje parnog kotla, a drugi je kreirao centrifugalni regulator brzine za parni stroj. Ostao ručni dosta dugo. Prije uvođenja automatizacije, zamjena fizičkog rada odvijala se kroz mehanizaciju pomoćnih i glavnih procesa.

Situacija danas

U sadašnjoj fazi ljudskog razvoja, sistemi automatizacije proizvodnih procesa zasnivaju se na upotrebi računara i različitog softvera. Oni doprinose smanjenju stepena učešća ljudi u aktivnostima ili ga potpuno isključuju. Zadaci automatizacije proizvodnih procesa uključuju poboljšanje kvaliteta operacija, smanjenje vremena koje im je potrebno, smanjenje troškova, povećanje točnosti i stabilnosti akcija.

Osnovni principi

Danas je automatizacija proizvodnih procesa uvedena u mnoge industrije. Bez obzira na obim i obim delatnosti preduzeća, skoro svako preduzeće koristi softverske uređaje. Postoje različiti nivoi automatizacije proizvodnih procesa. Međutim, isti principi se primjenjuju na bilo koji od njih. One obezbjeđuju uslove za efikasno izvođenje operacija i formulišu opšta pravila upravljanje njima. Principi u skladu sa kojima se vrši automatizacija proizvodnih procesa uključuju:

  1. Dosljednost. Sve radnje unutar operacije moraju se međusobno kombinirati, ići određenim redoslijedom. U slučaju neusklađenosti, vjerovatno je kršenje procesa.
  2. Integracija. Automatizirani rad mora se uklopiti u cjelokupno okruženje poduzeća. U jednoj ili drugoj fazi, integracija se odvija na različite načine, ali suština ovog principa je nepromijenjena. Automatizacija proizvodnih procesa u preduzećima treba da obezbedi interakciju poslovanja sa spoljnim okruženjem.
  3. Nezavisnost performansi. Automatizirana operacija se mora izvesti nezavisno. Ljudsko učešće u tome nije predviđeno, ili bi trebalo da bude minimalno (samo kontrola). Zaposleni ne smije ometati radnju ako se ona odvija u skladu sa utvrđenim zahtjevima.

Ovi principi su specificirani u skladu sa stepenom automatizacije određenog procesa. Za operacije se uspostavljaju dodatne proporcije, specijalizacije i tako dalje.

Nivoi automatizacije

Obično se klasifikuju prema prirodi upravljanja kompanijom. To, pak, može biti:

  1. strateški.
  2. Taktički.
  3. operativni.

Shodno tome, postoji:

  1. Niži nivo automatizacije (executive). Ovdje se menadžment odnosi na redovno obavljane poslove. Automatizacija proizvodnih procesa je usmjerena na izvođenje operativnih funkcija, održavanje zadanih parametara, održavanje zadanih režima rada.
  2. taktički nivo. Ovo osigurava distribuciju funkcija između operacija. Primjeri uključuju planiranje proizvodnje ili usluga, upravljanje dokumentima ili resursima i tako dalje.
  3. strateškom nivou. Upravlja cijelom kompanijom. Automatizacija proizvodnih procesa u strateške svrhe pruža rješenje za prediktivna i analitička pitanja. Neophodno je zadržati aktivnosti najvišeg administrativnog nivoa. Ovaj nivo automatizacije omogućava strateško i finansijsko upravljanje.

Klasifikacija

Automatizacija je obezbeđena korišćenjem različitih sistema (OLAP, CRM, ERP, itd.). Svi su podijeljeni u tri glavne vrste:

  1. Nepromenljivo. Kod ovih sistema redosled radnji se postavlja u skladu sa konfiguracijom opreme ili procesnim uslovima. Ne može se mijenjati tokom operacije.
  2. Programabilno. Mogu mijenjati redoslijed u zavisnosti od konfiguracije procesa i zadanog programa. Izbor ovog ili onog lanca akcija vrši se pomoću posebnog skupa alata. Sistem ih čita i tumači.
  3. Samopodešavanje (fleksibilno). Takvi sistemi mogu odabrati željene radnje u toku rada. Promjene u konfiguraciji operacije se javljaju u skladu s informacijama o toku operacije.

Sve ove vrste mogu se koristiti na svim nivoima zasebno ili u kombinaciji.

Vrste operacija

U svakom ekonomskom sektoru postoje organizacije koje proizvode proizvode ili pružaju usluge. Mogu se podijeliti u tri kategorije prema "udaljenosti" u lancu obrade resursa:

  1. Rudarstvo ili proizvodnja - poljoprivredne, naftne i gasne kompanije, na primjer.
  2. Organizacije koje prerađuju prirodne sirovine. U proizvodnji proizvoda koriste materijale koje su iskopale ili stvorile kompanije iz prve kategorije. To uključuje, na primjer, preduzeća u elektronici, automobilskoj industriji, elektranama i tako dalje.
  3. uslužne kompanije. Među njima su banke, medicinske, obrazovne ustanove, ugostiteljski objekti itd.

Za svaku grupu mogu se razlikovati operacije koje se odnose na pružanje usluga ili puštanje proizvoda. To uključuje procese:

  1. Menadžment. Ovi procesi obezbeđuju interakciju unutar preduzeća i doprinose formiranju odnosa kompanije sa zainteresovanim učesnicima u prometu. Potonji uključuju, posebno, nadzornim organima, dobavljači, potrošači. Grupa poslovnih procesa uključuje, na primjer, marketing i prodaju, interakciju s kupcima, financijsko, kadrovsko, materijalno planiranje i tako dalje.
  2. Analiza i kontrola. Ova kategorija je povezana sa prikupljanjem i generalizacijom informacija o izvršenju operacija. Konkretno, takvi procesi uključuju operativno upravljanje, kontrolu kvaliteta, procjenu zaliha itd.
  3. Dizajn i razvoj. Ove operacije su povezane sa prikupljanjem i pripremom početnih informacija, implementacijom projekta, kontrolom i analizom rezultata.
  4. proizvodnja. Ova grupa uključuje operacije vezane za direktno puštanje proizvoda u promet. To uključuje, između ostalog, planiranje potražnje i kapaciteta, logistiku i održavanje.

Većina ovih procesa je sada automatizirana.

Strategija

Treba napomenuti da je automatizacija proizvodnih procesa složena i radno intenzivna. Da biste postigli svoje ciljeve, morate se voditi određenom strategijom. Doprinosi poboljšanju kvaliteta izvedenih operacija i postizanju željenih rezultata iz aktivnosti. Kompetentna automatizacija proizvodnih procesa u mašinstvu danas je od posebnog značaja. Strateški plan se može sažeti na sljedeći način:


Prednosti

Mehanizacija i automatizacija različitih procesa mogu značajno poboljšati kvalitetu robe i upravljanje proizvodnjom. Ostale pogodnosti uključuju:

  1. Povećanje brzine ponavljajućih operacija. Smanjenjem stepena ljudske uključenosti, iste radnje se mogu izvesti brže. Automatski sistemi pružaju veću preciznost i održavaju performanse bez obzira na dužinu smjene.
  2. Poboljšanje kvaliteta rada. Sa smanjenjem stepena učešća ljudi, uticaj ljudskog faktora se smanjuje ili eliminiše. Time se značajno ograničavaju varijacije u izvođenju operacija, što zauzvrat sprečava mnoge greške i poboljšava kvalitet i stabilnost rada.
  3. Povećana preciznost kontrole. Korištenje informacijske tehnologije omogućava vam da sačuvate i u budućnosti uzmete u obzir veću količinu informacija o radu nego kod ručnog upravljanja.
  4. Ubrzano donošenje odluka u tipičnim situacijama. Ovo poboljšava performanse operacije i sprečava nedoslednosti u narednim koracima.
  5. Paralelno izvođenje radnji. omogućavaju izvođenje nekoliko operacija u isto vrijeme bez ugrožavanja točnosti i kvalitete rada. To ubrzava aktivnost i poboljšava kvalitetu rezultata.

nedostatke

Uprkos očiglednim prednostima, automatizacija možda nije uvijek odgovarajuća. Zato je prije implementacije neophodna sveobuhvatna analiza i optimizacija. Nakon toga može se ispostaviti da automatizacija nije potrebna ili će biti neisplativa u ekonomskom smislu. Ručna kontrola i izvođenje procesa može postati poželjnije u sljedećim slučajevima:

Zaključak

Mehanizacija i automatizacija su nesumnjivo od velikog značaja za proizvodni sektor. U modernom svijetu sve se manje operacija izvodi ručno. Međutim, ni danas se u nizu industrija ne može bez takvog rada. Automatizacija je posebno efikasna u velikim preduzećima koja proizvode proizvode za masovnog potrošača. Tako, na primjer, u tvornicama automobila minimalan broj ljudi učestvuje u operacijama. Istovremeno, oni, po pravilu, vrše kontrolu nad tokom procesa, a da u njemu direktno ne učestvuju. Modernizacija industrije je trenutno veoma aktivna. Automatizacija proizvodnih procesa i proizvodnje danas se smatra najefikasnijim načinom za poboljšanje kvaliteta proizvoda i povećanje njegove proizvodnje.

U skladu sa orijentacijom ekonomskog razvoja Rusije na inovativnoj osnovi, uputstvima predsjednika Ruske Federacije o potrebi intenziviranja rada na uvođenju inovacija u sve sektore nacionalne ekonomije, potrebno je intenzivirati rad o uvođenju netradicionalnih perspektivnih inovativnih pravaca razvoja u poljoprivrednu proizvodnju.

Potreba za tim se objašnjava na sljedeći način. U razvoju poljoprivredne proizvodnje, traktora i poljoprivredne tehnike, Rusija je značajno zaostala. Stoga, da bismo obnovili poljoprivrednu proizvodnju na bazi tehnološke preopreme, potrebno je obnoviti mašinski i traktorski park na novoj tehničkoj osnovi koristeći najnovija dostignuća u oblasti mehanizacije proizvodnih procesa.

Nova tehnološka i tehnička rješenja u ovoj oblasti uglavnom su usmjerena na dostizanje svjetskog nivoa. Mora se shvatiti da smo u okviru trenutnog pravca tehnološkog razvoja i podjele rada koju svijetu nameće proces globalizacije, u teškoj poziciji, jer ograničeni resursi ne dozvoljavaju istraživanje i razvoj na nivou vodećih svjetskih firmi. , a mnoge naše fabrike nalaze se u takvom stanju da im je teško da konkurišu dobro uspostavljenoj i efikasno operativnoj proizvodnji industrijski razvijenih zemalja. Moramo raditi ispred krivulje, raditi na stvaranju fundamentalno novih tehnologija i sredstava mehanizacije, do kojih svijet tek treba da dođe.

Kao što znate, postoji kategorija takozvanih prodornih (zatvarajućih) tehnologija i sredstava za njihovu implementaciju, čija pojava čini ogroman broj tradicionalnih tehnologija nepotrebnim i zastarjelim. Stoga je pojava automobila učinila nepotrebnim čitave cvjetajuće industrije povezane s konjskom vučom.

Shvativši to, vladari današnjeg svijeta sprječavaju razvoj takvih tehnologija u drugim zemljama (pa čak i u svojoj), jer te naprednije tehnologije mogu uništiti sistem na koji su navikli i koji kontrolišu. Na primjer, brojni fuzioni projekti u Sjedinjenim Državama su obustavljeni pod pritiskom naftne kompanije. Činilo bi se paradoksalno: Sjedinjene Države, koje uvoze naftu iz stalno problematičnog Perzijskog zaljeva, trebale bi biti zainteresirane za pojavu novih izvora jeftinije energije. Ali sa stanovišta TNK, prelazak sa ugljovodonika (proizvodnja i cene koje oni kontrolišu) na druge, progresivnije izvore energije za njih je apsolutno zlo, jer dovodi do promene lidera u svetskoj ekonomiji. Isto se primjećuje i kod nas. Tako se akvazin (mješavina benzina sa emulgiranom vodom i stabilizirajućim aditivima) koji su razvili naši naučnici ne uvodi u proizvodnju, iako omogućava uštedu do 10% ili više benzina. Rad na korištenju Koenze efekta za stvaranje lifta je prekinut. Ovi primjeri se mogu nastaviti.

Velik dio ove tehnologije i tehnička sredstva njihova implementacija je razvijena u SSSR-u, ali se ne koristi ili je već otkupljena i korištena razvijene države. Revolucionarne tehnologije - samo one su u stanju da naš i ljudski razvoj prenesu na kvalitativno drugačiji nivo.

Trenutno je značajan broj takvih netradicionalnih obećavajućih tehnologija i sredstava za njihovu implementaciju (na različitim nivoima razvoja) dostupan u istraživačkim institutima, obrazovnim institucijama, kao iu imovini pronalazača i istraživača entuzijasta. Štaviše, one su u zatvorenom obliku, jer istraživači nemaju priliku da rade na njima (iz dobro poznatih razloga). Često ovaj razvoj događaja pada u ruke stranih firmi i domaćih špekulanata. tehnička dokumentacija i ideje.

Koristeći heurističke metode, praćenje publikacija i metode predviđanja, identifikovali smo sljedeća područja takvog rada na inovativni razvoj mehanizacija poljoprivredne proizvodnje za uvođenje prodornih (zatvarajućih) tehnologija u nju.

U oblasti traktorske i poljoprivredne tehnike.

Razvoj hibridnih motora za traktore i automobile zasnovanih na kombinaciji principa rada motora sa unutrašnjim sagorevanjem, Stirling motora i parne mašine. Da bi se u jednom motoru spojio rad na bazi mješovitog ciklusa (za dizel) ili izohornog (za benzinske motore) sa ciklusom parne mašine, potrebno je ubrizgati vodu u cilindre motora sa unutrašnjim sagorevanjem, odnosno koristiti je kao radni fluid. Za to se mogu koristiti odvojeni cilindri, smješteni između cilindara koji rade na ugljikovodična goriva, ili se gorivo može dovoditi u svaki cilindar redom, a na kraju sljedećeg takta kompresije, voda. Za dizel motore možete koristiti dvokomponentne injektore ili jedinične injektore dizajnirane da dovode drugo gorivo u cilindar zajedno s dizel gorivom. Da bi se ostvarile prednosti ove šeme, biće potrebno promeniti rad sistema za distribuciju gasa, jer nije poželjno dovod vazduha u cilindre u režimu parne mašine, iako u prvoj fazi, kako bi se smanjio količina preopremanja postojećih motora sa unutrašnjim sagorevanjem, to se možda neće uraditi.

Moguća je i druga shema za dovod vode u cilindre - svakom cilindru na kraju takta ekspanzije, što će dovesti do povećanja tlaka, doprinijet će sagorijevanju CO i bržem čišćenju cilindra od izduvnih plinova.

Za korištenje topline izduvnih plinova treba imati na umu razvoj termoelektričnih izvora energije.

Kada se koristi najmanje 50% topline izgubljene u sistemu hlađenja i sa izduvnim gasovima, efektivna efikasnost motora se udvostručuje. Dakle, implementacija ovog smjera će dati značajan učinak (smanjenje potrošnje goriva za 2 puta; smanjenje štetnih utjecaja na okoliš) uz neznatnu promjenu dizajna ili preopremanje motora. Interesantan je razvoj sferoidnih motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

Moguće je značajno povećati efikasnost parne mašine ako kombinujete prednosti Stirlinga i motora sa unutrašnjim sagorevanjem (vrući cilindar) i parne mašine (radni fluid je voda). U takvoj parnoj mašini lako se izvodi ciklus dvostrukog djelovanja, što će dodatno povećati njegove performanse.

Razvoj metoda za korištenje emulgiranih aditiva, posebno vode, u sastavu ugljikovodičnih goriva, što, prema različitim procjenama, daje uštedu goriva do 10% i više.

Istraživanje i razvoj radnih tijela koja na obrađeni medij djeluju deformacijama, kojima je najslabije otporan. To su obrada tla razvlačenjem prema šemi (slika 1) (proučavana MPR mašina), povećanje separacionog kapaciteta uređaja za vršidbu (sl. 2 i 3), vršidba uvijenog klipa valjanjem rezana masa između dvije površine, čije su brzine različite, u smjeru okomitom na uzdužnu os uha. Da biste to učinili, potrebno je izvršiti usmjerenu opskrbu posječenim usjevima u zonu vršidbe. Takvu opskrbu nenavlaženim i raspetljanim usjevima mogu se izvesti hederi sa platnenim transporterima. Prilikom unošenja klasnog dijela stabljike u zonu vršidbe, postaje moguće odvajanje zrna od stabljike, zbog deformacije torzije klipa, odvajanja zrna iz zone destrukcije, bez utjecaja radnih tijela vršidbe. na slami.


Slika 1. Šema rada MPR-a: 1 - raonik; 2.4 - gornji i donji rotori; 3,5 - prsti rotora.

Slika 2. Šema uređaja za vršidbu kombajna sa konkavnim šipkama koje se nalaze u pravcu tangenti na obim bubnja: 1 – obim bubnja na krajevima bičeva; 2 - tangenta na obim bubnja; 3 - konkavne šipke.

Slika 3. Šema aparata za vršidbu sa konkavnom strunom: 1 - obim bubnja na krajevima bičeva; 2 – konkavno tijelo; 3 - tanke zatezne šipke, trake ili žice.

Proučavanje netradicionalnih radnih tijela poljoprivrednih mašina: spiralnog vijka bez osovine (sl. 4) i fleksibilnog (sl. 5), na osnovu kojih se mogu kreirati novi sistem mašine.


Slika 4. BSV uređaj za vršidbu i separaciju sa aksijalnim dovodom: 1 - BSV cilindrična vršidba, odvajanje i transport RO; 2 - palubno sito; 3 - vanjsko kućište; 4 - bubanj; 5 - potporni valjci; 6 - prsten; → - prijem zrnasto-slamne mase u MSU; ○→ – kretanje zrna i lom; -→ - slama.


Slika 5. Cilindrična fleksibilna razdjelna površina sa presjekom obrnute krivine: 1 - površina konstantnog radijusa; 2 - presjek obrnute krivine; 3 - pritisni valjak; 4 - kruti cilindar; 5 - potporni valjak; M - masovno snabdevanje; Mn je odvajanje prolazne frakcije; Ms je razdvajanje opadajućeg razlomka.

Smanjenje štetnog uticaja na tlo podvoznih sistema korišćenjem tankozidnih visokotlačnih guma, koje treba da imaju male gubitke na histerezi, kao i guma na bazi spiralnih pužnih elemenata.

U oblasti biljne proizvodnje.

Prilikom zoniranja i prilagođavanja stevije našim klimatskim uslovima, čiji je sadržaj šećera po jedinici mase milion puta veći od šećerne repe, potrebno je razviti set mašina za njen uzgoj i berbu, kao i za preradu u šećerna masa. Kada se izgubi kao rezultat adaptacije na naše prirodni uslovi njen sadržaj šećera je čak 1000 puta veći, stevija je perspektivna kultura koja se lako uzgaja. Osim toga, to je dijetetski proizvod i ima ljekovita svojstva. Dakle, može biti zamjena za šećernu repu, što daje ogroman učinak u njenom uzgoju, preradi i potrošnji.

Prilikom implementacije stare ideje akademika N.V. Tsitsin da bi se stvorio hibrid pšenične trave, vjerovatno će biti potrebno unaprijediti uglavnom kombajn za vršenje gomile sitnog sjemena sa jačom vezom između zrna i stabljike u klipu.

Svrsishodno je razviti rad na prilagođavanju gajenih biljaka sredstvima mehanizacije, o čemu je A.A. Dubrovsky. Tako će uzgoj sorti krompira sa jakim stolonima omogućiti njihovu berbu povlačenjem listova, što će uvelike pojednostaviti kombajn krompira.

U oblasti proizvodnje stočne hrane.

Razvoj industrijske tehnologije za proizvodnju i upotrebu biološki aktivnog lijeka (BAP) od otpadnih drvnih sirovina i uree. BAP stimuliše apetit, povećava imunitet životinja i ljudi, pomaže u suzbijanju raznih infekcija. Ovaj rad su ranije izveli različiti entuzijasti, uključujući i autore ovog članka u CJSC PR "Vasilyevskoye". Postoje akti o njegovim rezultatima koji svjedoče o visokoj efikasnosti BAP-a. Rezultati su izvještavani u lokalnoj štampi. BAP se također može koristiti kao siguran lijek za poboljšanje prinosa usjeva i imuniteta na bolesti.

U oblasti poljoprivrede.

Izrada tehnološke dokumentacije i preporuka za široku primjenu organskog uzgoja bez obrade tla, koji štedi (pa čak i povećava, za razliku od obradivih tehnologija) plodnost tla, štedi vlagu (što je posebno važno u kontekstu globalnih klimatskih promjena), štedi dizel gorivo , troškovi rada i drugi resursi pri uzgoju bilo koje poljoprivredne kulture.

U oblasti stočarstva.

Izrada tehnološke dokumentacije i preporuka za široko širenje tehnologija za uštedu resursa za proizvodnju mlijeka, uzgoj zamjenskih mladih životinja, tov stoke za meso u uvjetima rastresitog smještaja na svježem zraku u fiziološkim grupama, ishranu potpunim krmnim smjesama prema pojedincu receptura za grupe, dobrovoljna muža ili muža u muzionici, automatizovano obračunavanje ekonomski korisnih svojstava za potrebe proizvodnje i selekcije i uzgoja.

U oblasti nemehaničkih uticaja.

Razvoj instrumenata i uređaja za proučavanje i upotrebu elektromagnetnog informacionog zračenja biljaka i materijala za suzbijanje korova, pojačanje rasta, povećanje prinosa i promjenu svojstava poljoprivrednog materijala.

Ove metode su u različitim fazama razvoja i zahtijevaju ozbiljnu analizu i testiranje. S tim u vezi, potrebno je i pojačati rad na predviđanju trendova razvoja i efektivnosti raznih inovativne metode. Preporučljivo je stvoriti bazu podataka o perspektivnim područjima inovativno istraživanje, uz uključivanje u njega pravaca i rezultata rada koje predlažemo mi, druge organizacije i istraživači. Takav rad se može efikasno obavljati samo uz koordinaciju Ministarstva Poljoprivreda, RAAS i vodeće naučne organizacije Rusije. Bilo bi preporučljivo prikupiti i sumirati postojeća kretanja, sastaviti banku podataka od njih kako bi se utvrdio prioritet razvoja i potreba uključivanja različitih organizacija u ovaj posao (istraživački instituti, GSKB, obrazovne institucije, firme, itd.).

Kuzmin M.V., doktor tehničkih nauka, profesor Katedre za rad mašinskog i traktorskog parka FGOU RGAZU;
Taratorkin V.M., profesor, zamjenik direktora Federalne državne institucije „Ruski centar za poljoprivredne savjete“.

UDK 334.716

INTEGRISANI PRISTUP IMPLEMENTACIJI VISOKIH TEHNOLOGIJA U RAZVOJU INDUSTRIJSKIH

PROIZVODNJA

I.A. Tronina, O.A. Svečnikova

U uslovima intenzivnog ekonomskog razvoja domaći proizvođači Neophodno je usmjeriti svoje aktivnosti na optimizaciju proizvodnje baziranu na sveobuhvatnom integriranom pristupu, pomoću kojeg će kompanija imati priliku uspješno konkurirati na ruskom i međunarodnom tržištu u proizvodnji visokokvalitetnih i perspektivnih proizvoda.

Ključne riječi: integrirani pristup, visoke tehnologije, industrijska proizvodnja.

Stabilna socio-ekonomska situacija je u velikoj mjeri određena stepenom i kvalitetom industrijskog razvoja - ekonomski sistemi posluju u Rusiji. Istovremeno, za efikasan rad i održivi razvoj regionalni industrijski i ekonomski sistemi zahtevaju ne samo prisustvo optimalnog strateškog programa, već i prisustvo inovativne i tehnološke komponente u ovom programu. Potreba za jačanjem inovacijsko-tehnološke komponente privrede podrazumeva potragu moderne forme rješavanje problema koordinacije i interakcije tržišta privrednih subjekata. Trenutno se takvi oblici već javljaju u regijama u kojima se odvijaju procesi sektorske i međusektorske integracije privrednih subjekata, formiraju se različite unije regionalnih industrijskih i ekonomskih sistema. Prirodno je da se regionalnom nivou upravljanja u razvoju i implementaciji inovativnih i tehnoloških programa pridaje važna uloga kao spona između makro- i mikroekonomskog nivoa.

Podizanje nivoa znanja i vještina u ekonomski razvoj regiona dovela je do pojave koncepta regionalnih inovacija i tehnoloških sistema koji koriste integrisani pristup.

U modernoj tržišnoj ekonomiji postoje različite vrste integracionih procesa koji se javljaju kao reakcija industrijska preduzeća na pooštravanje konkurencije i pritisak okolnog socio-ekonomskog i tehnološkog okruženja. Aktivni privredni subjekti traže i organizuju saradnju sa različitim poslovnim partnerima, kako u tehnološkom tako i u finansijskom aspektu. Uz to, ovakva saradnja omogućava korištenje dobro uspostavljenih međusektorskih odnosa i savremenih tehnologija.

znanje i iskustvo poslovnih partnera koji imaju potrebne resurse i sposobnosti za obavljanje visokotehnoloških aktivnosti koje povećavaju fleksibilnost i naučni potencijal, smanjuju ukupne troškove, razvijaju koordinirane strateške programe, ostvaruju visoke rente za inovacije i stvaraju održive konkurentske prednosti.

Inovativna aktivnost industrijski integrisanih struktura omogućava povećanje nivoa njihovih modernizacijskih sposobnosti i sposobnosti u uslovima naučnog i tehnološkog napretka, usmerenog na uvođenje visokih tehnologija u delatnost industrijskih i privrednih sistema.

Rusko industrijsko tržište u cjelini ima značajan potencijal za održivi tehnološki razvoj i rast. Trenutno su ruski proizvodi, s jedne strane, značajno poboljšali kvalitet određenih vrsta opreme. Ali, s druge strane, povećanje kvaliteta dovelo je do povećanja cijena.

Međutim, pored pozitivnih trendova u industriji, stručnjaci primjećuju i negativne aspekte koji zahtijevaju pažnju i poslovnih struktura i javne institucije:

Gubitak brojnih tradicionalnih tržišta;

uvozna zavisnost industrijske grane od specijalizovanih tehnologija i naučno intenzivni proizvodi;

Postojanje politike dvostrukih standarda u odnosu na ruske proizvođače („mekši“ zahtjevi za uvoznu opremu);

Relativno nizak kvalitet ruskih materijala i komponenti industrijska proizvodnja.

Polazeći od toga, strateški ciljevi ruskog industrijskog i ekonomskog sistema su formiranje inovativne i tehnološke strukture, proširenje obima proizvodnje i povećanje nivoa konkurentnosti. U uslovima intenzivnog razvoja domaće proizvodnje, da bi se na adekvatan način oduprli stranoj konkurenciji, neophodno je proizvoditi moderne i visokotehnološke proizvode.

Samo zahvaljujući integrisanom pristupu, kompanija će imati priliku da se uspešno takmiči na ruskom i međunarodnom tržištu u proizvodnji visokokvalitetnih i perspektivnih proizvoda.

U visokotehnološkim poduzećima u pravilu se provode aktivne inovacije, koje omogućavaju širenje i stvaranje novih prodajnih tržišta i najefikasnije korištenje resursa. Rezultati istraživanja i razvoja, implementirani u visokotehnološkim preduzećima, doprinose razvoju industrijskih sektora i privrede u cjelini. Need

funkcionisanje sektora visoke tehnologije regionalna ekonomija povezano je sa neophodnim unapređenjem nivoa upravljanja industrijskom proizvodnjom.

Većina industrijskih organizacija, uključujući i one vezane za visokotehnološke komplekse, radije se bave inovacijama proizvoda, tj. nabavka gotove opreme, koristeći istraživanje i razvoj uglavnom u postojećoj proizvodnji. Udio istraživanja o novim dostignućima u troškovima tehnoloških inovacija u našoj industriji u 2012. godini iznosio je približno 17%, dok je u većini zemalja Evropske unije - od 33 do 75%. Modernu strukturu visokotehnoloških industrija i sfera u Rusiji karakterišu mnoge disproporcije, slab razvoj ili potpuno odsustvo mnogo elemenata. Ove disproporcije su nastale u toku ekonomske transformacije usled nedostatka investicionih resursa i pogrešnih proračuna u sprovođenju ekonomskih reformi.

Slika 1 prikazuje proizvodnju visoke tehnologije.

U savremenim uslovima uspeti mogu samo preduzeća koja zauzimaju vodeću poziciju na svetskom tržištu za proizvodnju visokotehnoloških proizvoda. U tom smislu, za savremena preduzeća najvažniji zadatak je utvrđivanje faktora koji određuju postizanje tržišnog liderstva.

Komparativna analiza visokotehnoloških preduzeća u Rusiji provedeno je prema sljedećim grupama indikatora:

1) pokazatelji koji karakterišu kvalitet upotrebljene opreme:

Prilagodljivost opreme lokalnim uslovima, trajnost, pouzdanost i svestranost;

Usklađenost opreme sa ruskim i međunarodnim standardima;

Dostupnost moćne inženjerske i dizajnerske baze sa laboratorijskom opremom i instrumentacijom;

2) indikatori koji karakterišu proizvodni potencijal preduzeća:

Visok stepen automatizacije u upravljanju proizvodnjom;

Lokacija proizvodnih pogona u Rusiji i inostranstvu;

Rice. 1. Proizvodi visokotehnološke proizvodnje

Karakteristike kvaliteta tehnološkog procesa proizvodnje;

3) indikatori koji karakterišu ljudski potencijal preduzeća:

Obezbeđenje preduzeća obučenim kadrovima i odgovarajućom infrastrukturom;

Dostupnost visokokvalifikovanog osoblja;

Privlačenje stranih stručnjaka;

Obuka tehničkog osoblja u inostranstvu;

4) indikatori koji karakterišu politiku cena preduzeća:

Finansijske mogućnosti;

Dostupnost državne podrške;

Zaključivanje profitabilnih ugovora sa najvećim integrisanim kompanijama.

Rezultati studije omogućili su da se identifikuju industrijski lideri ruskog industrijskog tržišta u oblasti mašinstva, prikazani u tabeli 1.

Tabela 1

Industrijski lideri ruskog industrijskog tržišta u oblasti mašinstva

Naziv preduzeća Značajni uslovi, formirane rukovodeće pozicije

Saint-Gobain Svjetski lider u toplinskoj i zvučnoj izolaciji rješenja koja pružaju efikasnu zaštitu od hladnoće i buke, povećavaju udobnost u domu i doprinose uštedi energije. 1. mjesto u svijetu u proizvodnji toplotno i zvučno izolacijskih materijala, cijevi od lijevanog željeza, suhozida i mješavine gipsa. 1. mjesto u svijetu u oblasti visokotehnoloških materijala. 1. u Evropi i 2. u svijetu u proizvodnji ravnog stakla za građevinarstvo i automobilsku i specijalnu primjenu.

OJSC HMS Pumps IPG Hidraulične mašine i sistemi je jedan od vodećih ruske organizacije u oblasti proizvodnje širokog spektra pumpne opreme koristeći visoke tehnologije u blok-modularnom dizajnu. Ima moćnu inženjersku i dizajnersku bazu sa laboratorijskom opremom i instrumentacijom. Preduzeće ima automatizovan sistem za projektovanje i upravljanje tehnološkim procesima. JSC HMS Group zauzima vodeću poziciju na Expert-400 rejting listi najvećih ruskih preduzeća. Liderstvo se osigurava značajnim ulaganjima u istraživanje i razvoj, korištenjem visokotehnoloških kapaciteta za mašinogradnju i izradu instrumenata, privlačenjem talentiranih stručnjaka iz cijelog svijeta, efektivnim menadžmentom i agresivnim marketingom.

Industrijska grupacija "Generacija" Jedan od najvećih ruskih proizvođača i dobavljača toplotne energije, petrohemije, nafte i gasa, gasa, uključujući i bušenje, opreme sa proizvodnim pogonima u Rusiji, Rumuniji i Ukrajini. Proizvodnja opreme IG "Generacija" usklađena je sa međunarodnim standardima kvaliteta. Proizvodi preduzeća industrijske grupe "Generacija" dobro su poznati na tržištu i s pravom su se etablirali kao pouzdani, jednostavni za upotrebu i ekološki prihvatljivi. Stalno praćenje tržišta naftno-gasne i termoenergetske opreme, saradnja sa inostranim proizvođačima omogućava PG „Generacija“ da kupcima pruži širok spektar tehničkih i dizajnerskih rešenja.

S tim u vezi, ističemo glavne kriterije za postizanje tržišnog vodstva za industrijske proizvođače korištenjem integriranog tehnološkog pristupa:

Dostupnost širokog spektra proizvoda;

Dostupnost razvijene inženjerske i projektantske baze sa

Laboratorijska oprema i instrumentacija;

Dostupnost automatizovanih sistema za projektovanje i kontrolu tehnoloških procesa;

Značajna ulaganja u istraživanje i razvoj;

Usklađenost proizvoda sa međunarodnim standardima kvaliteta;

Usklađenost sa principima upravljanja okolišem.

U toku istraživanja može se primijetiti da, kako bi se osiguralo liderstvo industrijskog poduzeća na tržištu, proizvedeni proizvodi moraju ispunjavati zahtjeve tržišta i ispunjavati međunarodne standarde kvaliteta. Preduzeća treba da imaju dobro formiranu eksperimentalnu projektantsku i inženjersku i tehnološku bazu, koja omogućava da se osigura totalna kontrola proizvodnja. U tom smislu, najvažniji uslov je dostupnost specijalizovanih kompjuterskih sistema u preduzeću, koji prate čitav ciklus proizvoda tokom njihove proizvodnje. Na primjer, primjena PLM metode, koja predstavlja strategiju proizvodnje industrijskih proizvoda primjenom integrirane kompjuterizacije, koja se zasniva na jedinstvenom prikazu informacija o proizvodu (proizvodu) u svim fazama njegovog životnog ciklusa, te modernom jedinstveno elektronsko okruženje "Tehnologije" za saradnju stručnjaka i odeljenja preduzeća koje pružaju rešenje glavnog problema: proizvodnja i prodaja proizvoda.

Da bi se osiguralo vodstvo industrijskih preduzeća, neophodno je koristiti efikasne tehnologije upravljanja. Konkretno, određeni broj naftnih i gasnih inženjerskih preduzeća uspješno koristi sistem Lean Production. Lean proizvodnja (ili proizvodni sistem "Lean", "Kaizen", "Toyota Production System") je način organizacije proizvodnje, uključujući optimizaciju proizvodnih procesa, fokusiranje na potrebe kupaca, poboljšanje kvaliteta i uštedu do 10% kompanije. godišnji promet zbog smanjenja troškova . Glavni zadatak svakog preduzeća nije samo da opstane u teškim uslovima, već i da nastavi da se razvija.

U vezi sa visokotehnološkim razvojem industrijskih sistema zasnovanih na sveobuhvatnom integrisanom pristupu proizvodnji proizvedene opreme, upravljanju marketingom i sistemom upravljanja

Trendovi i problemi u razvoju sredstava mehanizacije poljoprivredne proizvodnje

Realizacija zadataka tehničkog opremanja poljoprivredne proizvodnje omogućila je značajno podizanje nivoa njene mehanizacije. Kao rezultat toga, potpuno su mehanizovani tehnološki procesi osnovne obrade tla, sjetve žitarica, pamuka i šećerne repe, žetve žitarica i silaže. Završava se sveobuhvatna mehanizacija sadnje krompira, sijena, žetve kukuruza za zrno, primjene mineralnih đubriva, sjetve povrća i međurednog uzgoja oranih kultura. Zahvaljujući nabavci novih mašina visokih performansi sa povećanom brzinom, energijom i radnim parametrima za kolektivne farme i državne farme, produktivnost rada je značajno porasla. Na primjer, prosječna produktivnost kombajna za kukuruz koji su isporučeni poljoprivredi 1980. godine je 2,5 puta veća od one slične opreme 1975. godine, a kombajna šećerne repe je više od 2,2 puta veća. Na poljima zemlje pojavile su se nove poljoprivredne mašine koje su omogućile mehanizaciju žetvenih radova koji su se ranije obavljali ručno (kombajni za paradajz, kombajni za kupus, kombajni za žetvu). Porastao je stepen mehanizacije niza poslova u poljoprivredi, u čijem se obavljanju još uvijek u velikoj mjeri koristi ručni rad. Tabela 1 daje predstavu o trenutnom stepenu mehanizacije u poljoprivredi. 1.15.

Opremanje poljoprivrede novom mehanizacijom omogućilo je kolektivnim i državnim farmama zemlje da uvedu naprednu tehnologiju u poljoprivredu. Još širu primjenu imaju postžetvena in-line obrada žitarica na linijama i punktovima za čišćenje i sušenje žitarica, linijska i in-line pretovarna žetva šećerne repe, in-line žetva krompira kombajnima za krumpir i mehanizovane sortirnice. Međutim, kako u biljnom uzgoju tako i u povrtlarstvu i stočarstvu, jedan broj poslova još nije u potpunosti mehaniziran. Da, uključeno

na kraju desetog petogodišnjeg plana mehanizovano je vodosnabdevanje farmi i kompleksa goveda za 85%, svinjogojstva - 93%, živinarstva - 94%; distribucija stočne hrane je mehanizovana za 36, ​​61 i 78%, respektivno; uklanjanje stajnjaka - za 65, 81 i 80%, mužnja krava - za 87%. Sveobuhvatna mehanizacija početkom 1980. godine izvršena je na 61% farmi svinja, 69% živinarskih farmi i 39% govedarskih farmi i kompleksa.

U ratarskoj i stočarskoj proizvodnji, kao iu popravci i održavanju poljoprivrednih mašina, mnoge radnje i dalje se moraju izvoditi ručno. Prema radu, broj ovih potonjih prelazi 300. Kao rezultat toga, troškovi rada za proizvodnju jedinice proizvoda su i dalje visoki.

Trendovi u oblasti mehanizacije poljoprivredne proizvodnje determinisani su potrebom realizacije Programa ishrane. Za njegovu implementaciju, do 1991. godine, potrebno je u osnovi završiti sveobuhvatnu mehanizaciju poljoprivredne proizvodnje u skladu sa zonskim uslovima, obezbeđujući naglo smanjenje troškova rada u realizaciji tehnoloških procesa i značajno smanjenje gubitaka proizvoda i poboljšanje njegovog kvaliteta, bez obzira na vremenske uslove. Takođe je potrebno završiti prelazak sa razvoja, ispitivanja i proizvodnje raznorodnih mašina na implementaciju sistema tehnološke pripreme poljoprivredne proizvodnje, na projektovanje tehnologija i protočnih linija, stvaranje odgovarajućih kompleksa mašina za glavne i pomoćne namene, kao i za integrisano testiranje različitih tehnologija. Neophodno je utvrditi i izraditi naučne osnove i program poboljšanja tehničko-ekonomskih pokazatelja mašina i opreme za biljnu i stočarsku proizvodnju, koji određuju njihovu produktivnost, potrošnju energije i pouzdanost u skladu sa specifičnostima uslova rada u poljoprivredi. Velika pažnja se poklanja obezbjeđivanju značajnog poboljšanja u korišćenju dodijeljenih resursa i opreme, te daljem rastu efikasnosti poljoprivredne proizvodnje.

1.15. Nivo mehanizacije pojedinih radova u biljnoj proizvodnji kolektivnih farmi, državnih farmi i međupoljoprivrednih preduzeća

Vnd work

Udio rada mašina u ukupnom obimu posla, %

1975

1979

sadnja povrća

Berba sirovog pamuka Žetva kombajnom:

krompir

šećerna repa

Učitavanje:

šećerna repa

krompir

Otuda to slijedi karakteristična karakteristika moderna pozornica razvoj poljoprivredne proizvodnje je završetak sveobuhvatne mehanizacije proizvodnje osnovnih proizvoda na bazi tehnologija koje štede energiju i resurse. Posebna pažnja posvećena je zemljišno-zaštitnim i industrijskim tehnologijama za uzgoj usjeva za različite zemljišne i klimatske zone, proizvodnji visokokvalitetnih stočne hrane i skladištenja proizvoda.

Razvijeni su sveobuhvatni programi zaštite tla od erozije. Izrađen je i sprovodi se poseban program o uticaju pogonskih sistema mobilnih mašina na tlo. Uspješno se izvode radovi na stvaranju visokoprohodnih jedinica za lokalnu primjenu gnojiva, kombiniranih agregata i ripera. Međutim, potrebno je ubrzati rad na razvoju novih metoda obrade zemljišta i stvaranju tehničkih sredstava za osiguranje visokih održivih prinosa. U toku su radovi na pripremi uslova za kompleksnu mehanizaciju. Na osnovu sastavljenih operativnih tehnologija za uzgoj raznih kultura, odabrani su kompleksi tehničkih sredstava, odgovarajući normativna baza, primjenjuju se metode upravljanja kvalitetom proizvoda. U toku je rad na projektovanju tipičnih industrijskih tehnologija za uzgoj obradivih kultura i integrisanu mehanizaciju proizvodnje žitarica. U toku je implementacija 12-rednog kompleksa mašina za žetvu šećerne repe, kao i mašina koje mogu povećati efikasnost razmaka i nege biljaka. Razvijena je tehnologija za žetvu krumpira pomoću kombajna sa rotirajućim radnim tijelima, što omogućava smanjenje protoka balastnog tehnološkog materijala u mašinu.

Rasprostranjene jedinice postaju sve popularnije. Utvrđene su vrste traktora (Međunarodni sistem mašina obuhvata traktore 43 standardne veličine i 8 vučnih klasa - od 2 do 80 kN) i šeme nespregnutih jedinica. Stvorena je baza za prelazak na automatizovane sisteme upravljanja procesima na poljima i farmama. Prilikom izrade nove poljoprivredne mehanizacije posebna pažnja se poklanja upotrebi progresivnih metoda projektovanja, uključujući metodu objedinjavanja agregata. To je omogućilo razvoj jedinstvenog asortimana poljoprivrednih traktora; u toku je rad na proširenju metode projektovanja agregata na sve vrste poljoprivrednih mašina.

U cilju povećanja efikasnosti korišćenja kapitalnih investicija, kao glavnog principa opremanja farmi novom opremom, široko se praktikuje snabdevanje ne pojedinačnim mašinama, već jednokratno tehničko preopremanje celih proizvodnih jedinica, koje podrazumeva kombinacija traktora određenih tipova sa kompletnim

set agregiranih mašina. U vezi sa potrebom da se obezbedi povećanje srednjeg vremena između kvarova, koje ne bi trebalo da bude kraće od perioda napornog rada, u toku je potraga za suštinski novim dizajnerskim rešenjima radnih tela, zupčanika, hodova, kao i rada. poboljšati tehnologiju.

Razvoj i implementacija složene mehanizacije, organizacija in-line proizvodnje rada po tehnološkim ciklusima neraskidivo su povezani sa mehanizacijom utovarno-istovarnih i transportnih operacija. Stoga je pripremljen i sprovodi se program za kreiranje odgovarajućih alata za opšte i tehnološke svrhe.

S obzirom na to da je dve trećine obradivih površina u našoj zemlji potrebno zaštititi od erozije vetra i vode, posebna pažnja se poklanja mehanizaciji radova na zaštiti zemljišta od štetnog dejstva ove pojave. Oko 125 miliona hektara obradivog zemljišta podložno je vodnoj eroziji, erozija vetrom se može javiti na površini od 92 miliona hektara, a oko polovina zemljišta podložnog eroziji nalazi se u područjima zajedničkog ispoljavanja erozije vode i vetra. U kompleksu mjera za suzbijanje erozije važno mjesto pripada tehnologijama zaštite tla i antierozionoj opremi za uzgoj ratarskih kultura u različitim zemljišnim i klimatskim zonama. U područjima zahvaćenim erozijom vjetra, široko su rasprostranjene tehnologije zaštite tla koje se zasnivaju na primjeni ravne obrade tla uz očuvanje strništa i drugih biljnih ostataka na površini polja. Takva obrada pouzdano štiti tlo od duvanja i povećava produktivnost.

Trenutno je kreiran kompleks mašina i oruđa protiv erozije, uključujući plosnate sekače-podrivače KPG-250A i KPG-2-150, kultivatore-plosnate sekače KPP-2.2, teške kultivatore KPE-3.8A, kultivatore KSH- 3.6A , igličaste drljače BIG-ZA, sejalice za strnište zrna SZS-9 i SZS-2.1. Ove mašine rade pri brzinama od 7-9 km/h i imaju poboljšane poljoprivredne i operativne performanse. Njihov sadržaj metala je vrlo prihvatljiv. U toku su eksperimentalni i projektantski radovi na stvaranju modernijih mašina visokih performansi (razvija se 30 vrsta tehničke opreme za rad u područjima podložnim eroziji vjetrom, od kojih 17 treba biti savladano do 1990. godine). Radovi na stvaranju i unapređenju antierozione opreme izvode se u pravcu modernizacije serijskih mašina protiv erozije u cilju poboljšanja njihovih agrotehničkih i tehničko-ekonomskih pokazatelja, razvojem novih tipova mašina za kompletiranje sveobuhvatne mehanizacije protiverozionih mašina. erozioni radovi pri uzgoju ratarskih kultura u različitim zemljišnim i klimatskim zonama i, konačno, u pravcu stvaranja nove generacije antierozivne opreme visokih performansi za traktore 30-80 kN.

Analiza pokazuje da je rast produktivnosti rada u biljnoj proizvodnji povezan sa daljim povećanjem jediničnog kapaciteta traktora i stvaranjem kompleksa mašina po principu kombinovanja poljoprivrednih operacija. Trendovi razvoja mobilne energije neraskidivo su povezani sa perspektivom povećanja stepena mehanizacije poljoprivrede. Ovi trendovi su u određenoj mjeri međusobno zavisni. U mehanizaciji poljoprivrede razlikuju se tri glavna koncepta prema kojima se mobilna energija može razvijati na putu stvaranja traktora, samohodnih šasija i samohodnih strojeva. Rezerve za povećanje produktivnosti rada opremanjem voznog parka univerzalnim traktorima i kompletom poljoprivrednih alata smatraju se beznačajnim. Stoga se akcenat stavlja na dalje povećanje specijalizacije traktora, a posebno ratarskih.

FRG traktori napravljeni prema novim shemama rasporeda imaju prednju kabinu i posebnu platformu za nošenje tereta. To omogućava korištenje traktora za transport sjemena, gnojiva i druge robe, što omogućava implementaciju novih tehnoloških shema za korištenje poljoprivrednih oruđa. Konkretno, stvaraju se posebni uređaji montirani na traktor. Samohodne šasije povećane klase snage sa setom poljoprivrednih alata koje su se nedavno pojavile su svestranije od postojećih traktora, jer se mogu pretvoriti u samohodnu poljoprivrednu jedinicu. U tom smislu, njihova konkurentnost se povećava u odnosu na traktore. Međutim, imajući u vidu poteškoće preuređenja ovakvih instalacija i nedostatak radne snage, još je prerano polagati posebne nade u uspjeh njihove implementacije. Vjeruje se da će zbog veće produktivnosti samohodne poljoprivredne jedinice imati širu upotrebu. To je olakšano specijalizacijom proizvodnje, stvaranjem međupoljoprivrednih udruženja i agroindustrijskih kompleksa.

Razvoj progresivnih tehnoloških procesa u poljoprivredi povezan je sa unapređenjem traktora i poljoprivrednih mašina, koje je orijentisano na povećanje njihove energetske zasićenosti. Na primjer, priprema tla za uzgoj

useva, uprkos prilično visokom stepenu mehanizacije, veoma je naporan. Za njegovu implementaciju se troši do 40% goriva koje se isporučuje poljoprivredi; oko 600 hiljada rukovaoca mašinama je zaposleno na usponu pluga. Postavlja se pitanje zamjene svakog drugog vozača traktora robotom-imitatorom sposobnog da ga vodi vođa traktora. Međutim, upotreba robota je racionalna samo u dobro organizovanim proizvodnim udruženjima sa dovoljnim visoki nivo automatizacija i mehanizacija glavnih tehnoloških procesa.

Takođe treba napomenuti da su trendovi u razvoju procesa mehanizacije poljoprivrede povezani sa problemima sabijanja tla, što dovodi do smanjenja prinosa. Traganje za optimalnim rješenjima u ovim oblastima je težak zadatak koji treba riješiti. Borba protiv zbijanja povezana je s dodatnim troškovima.

Osim toga, s rastom energetskog zasićenja povećavaju se i troškovi održavanja i popravke, kako bi se osigurali ugodni uslovi za vozače. Kao rezultat, rastu ukupni troškovi poljoprivredne proizvodnje, što dovodi do prestanka daljeg rasta energetske zasićenosti i mase traktora. Takođe je važno uzeti u obzir stepen eksploatacije koji se razvio u određenoj zoni, njenu topografiju i veličinu obrađenih površina. Vjeruje se da će za uslove stepske zone sjevernog Kazahstana biti racionalno koristiti jedinice zasnovane na traktoru klase 80 sa snagom motora od oko 370 kW sa energetskom zasićenošću od 21,8 kW / t (ako se ovaj uvjet implementira , broj traktora u zoni će se neznatno povećati, smanjiće se potreba za rukovaocima mašina sa garancijom izvršenja u agrotehničkim rokovima, a broj marki traktora će se prepoloviti). U nečernozemskoj zoni RSFSR-a snaga traktora istog tipa bit će dovoljna već na nivou od 220 kW sa energetskim zasićenjem od približno 19,3 kW / t. U slučaju upotrebe tehnologije i odgovarajućih poljoprivrednih mašina i oruđa sa aktivnim radnim tijelima (freze, nemotorizirani vučeni kombajni, motocikli, strojevi i prikolice sa aktivnim potpornim kotačima, kotačima i sl.) u suštini se pretvaraju u energent. Kao posljedica toga, njegova masa se može značajno smanjiti uz istovremeno povećanje zasićenja energije. Dugoročnu prognozu vrijednosti energetskog zasićenja u odnosu na traktore opšte namjene ilustruju podaci u tabeli. 1.16.

Navedeni podaci pokazuju da traktori dizajnirani da obezbede vuču imaju snagu koja se oslobađa za pogon poljoprivrednih mašina, koja se u slučaju aktivnog pogona poljoprivrednih oruđa kreće u rasponu od 350 do 865 kW, a pri radu sa nemotorizovanim vučenim kombajnom - od 330 do 850 kW. Istovremeno, dolazi do naglog povećanja zasićenja energije (sa 34 na 160 kW / t), što je 3-4 puta veće od odgovarajućih pokazatelja u prvom slučaju i 50-100% u drugom. Da li će se ova predviđanja obistiniti, i ako jeste, u kojoj meri zavisi od daljeg razvoja događaja.

svaki od navedenih pravaca i zonski sistem mašina u skladu sa razvijenim naučnim preporukama. Traktori snage motora od 243 kW koji se pripremaju za proizvodnju, agrotehnički uslovi za traktor na točkovima vučne klase 80, kao i unapređenje tehnologija kako u pogledu očuvanja strukture zemljišta tako i u cilju što veće uštede energije koliko je to moguće, dokaz su trenda daljeg razvoja snažnih i teških traktora i pojave energetskih modula ili mobilnih energetskih objekata na bazi njih.

Uz domaće, treba se zadržati i na nekim modelima stranih snažnih i teških traktora. Tako se u Sjedinjenim Američkim Državama, u vezi s proširenjem farmi, pojavila želja da se skrati vrijeme za obavljanje poljoprivrednih radova, da se koristi oprema širokog reza i smanje materijalni troškovi zbog rasta troškova rada, traktori kapaciteta do do 560 kW i završava se razvoj traktora snage 736 kW. Stručnjaci potvrđuju visoku efikasnost korištenja teških traktora u uvjetima velikih američkih farmi. Polazili su od činjenice da je rad traktora s motorom od 560 kW na oranju moguć s plugom radne širine 15 m (na teškim tlima 7,5-9 m).

U SAD-u se niz firmi specijalizirao za proizvodnju snažnih i teških traktora nekoliko osnovnih modela. Njihovi glavni pokazatelji dati su u tabeli. 1.17.

1.16. Dinamika promjena glavnih parametara traktora za opću namjenu i traktora za usjeve LT3-145

Namjena traktora i njihovi glavni parametri

1970

1980

1990

2000

2010

Opšta primjena za vučne tehnološke procese: snaga, kW

masa, t

12,5

12,5

22,5

energetsko zasićenje, kW/t

13,2

17,5

21,8

29,5

40,0

Za aktivni pogon poljoprivrednih oruđa; snaga prepuštena pogonu, kW

težina traktora, t

energetsko zasićenje, kW/t

Za rad sa nemotoriziranim rip-stop kombajnima: snaga prepuštena pogonu, kW

težina traktora, t

10-11

10-11

10-11

energetsko zasićenje, kW/t

Red J1T3-145: snaga, kW

masa, t

snaga prepuštena pogonu, kW

energetsko zasićenje, kW/t

16,5

27,6

1.17. Broj modela i raspona snaga traktora serije US

Proizvodnja snažnih traktora u inostranstvu u stalnom je porastu. Američke firme John Deere, Nadson, Stager, International Harvester, Case, Northern Manufacturing, Al-lis-Chalmers, Woods i Copyland proizvode traktore sa motorima od 129-560 kW. Firma "Stager" pripremila je za proizvodnju traktor snage 552 kW, a "John Deere" - snage 370 kW. Kompanija International Harvester proizvodi traktorski utovarivač za poljoprivredu sa motorom od 883 kW (kapacitet kašike 19,3 m3). Versetile je kreirao model poljoprivrednog traktora Big Roy 1080 sa motorom od 442 kW (za rad sa plugom sa 18 brazda). Stager proizvodi traktor GT-450 sa motorom od 335 kW. Kompanija Case isporučuje traktor sa snagom motora od 221 kW. Firma Nadson je izradila traktore sa motorima od 222 i 270 kW, a kompanija Stager proizvodi šest modela traktora, uključujući i one sa motorima od 22J, 235 i 335 kW. Firma Northern proizvodi traktore sa motorima kapaciteta 235,5; 265; 294; 338; 386,4 i 441,6 KBf; 1978. godine testiran je model traktora od 560 kW.
..

Također će vas zanimati:

Prihodi stanovništva i socijalna politika u Ruskoj Federaciji Prihodi i njihovi izvori
Prihodi stanovništva i socijalna politika države u tržišnoj ekonomiji...
Funkcija subjekta i struktura ek
Imovina je složena i višestruka kategorija koja izražava ukupnost...
Odobrenje budžetskih rashoda Račun 502
"Proračunske zdravstvene ustanove: računovodstvo i oporezivanje", 2011, N 9...
Šifra razloga registracije (KPP)
N 85n utvrđuju se slučajevi i postupak dodjele kontrolnog punkta poreskim obveznicima. Međutim, bilo koji od...
Kome je dodijeljen kontrolni punkt kompanije i kako se mijenja?
je šifra razloga registracije. Može se dobiti kao dodatak PIB-u...