EVALUATION OF THE WORK OF THE WORKING BODIES OF ROTARY AND COMBINED MACHINES

Authors

  • Otaxanov Bakhrom Sadirdinovich Otaxanov Bakhrom Sadirdinovich, Namangan Engineering and Construction Institute, Associate Professor, Candidate of Technical Sciences
  • Qidirov Adxam Rustamovich Namangan Engineering and Construction Institute, teacher of the department "Technological machines and equipment"

Keywords:

seedbed preparation, loosening, harrowing, leveling, crumbling, specific work, formation of new surfaces, soil fractions, soil deformation, elastic deformation, plastic deformation, specific kinetic energy.

Abstract

The article analyzes the evaluation of the quality of work of rotary and combined machines for pre-sowing processing. The hypotheses of grinding solid materials from the point of view of tillage are considered and the advantages and disadvantages are determined. Based on the analysis, a method for assessing the quality of work of rotary and combined machines is proposed, based on determining the specific kinetic energy during soil cultivation, and a method for its determination is described.

References

References:

ГОСТ 16265-89 Земледелие. Термины и определе¬ния. М.: Издательство стандартов, 1991. 23 с.

ГОСТ 26244-84 Обработка почвы предпосевная. Требования к качеству и методы определения. М.: Из¬дательство стандартов, 1984. 5 с.

Эргашев, Ш. Т., Отаханов, Б. С., & Абдуманнопов, Н. А. (2021). МАЛОГАБАРИТНАЯ ЗЕРНОСУШИЛКА ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ. Universum: технические науки, (6-1 (87)), 55-58.

Отаханов, Б. С. (2013). Расчет длины пути резания. Europaische Fachhochschule.,(4), 126.

Отаханов, Б. С., Замонов, Ж. Р., Тухлиев, Г. А., & Разаков, А. Я. (2014). Совершенствование процесса технологии фрезерования дорожных покрытий. Вестник развития науки и образования, (1), 24-27.

Байметов Р.И. О крошении почвы комбинированными орудиями предпосевной обработки // Механизация хлопководства. 1972, № 10. с. 4-5.

Отаханов, Б. С., Киргизов, Х. Т., & Хидиров, А. Р. (2015). Определение диаметра поперечного сечения синусоидально-логарифмического рабочего органа ротационной почвообрабатывающей машины. Современные научные исследования и инновации, (11), 77-83.

Otahanov, B., Qidirov, A., & Nuriddinov, B. (2021). MILLING SPEED OPTIMIZATION. Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 2(08), 15-27.

Тухтакузиев, А. Т., & Отаханов, Б. С. (2005). Траектория движения гибких рабочих органов. Фарғона политехника институти илмий-техника журнали, (2), 132.

Otakhanov, B. S. (2013). Opredelenie skorostnogo rezhima. Nauchnoe obozrenie, 2, 61-62.

Никифоров М.В., Голубев В.В. Определение критерия качества предпосевной обработки почвы при использовании различных почвообрабатывающих машин // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П. Горячкина». 2018. N 6(88). С. 11-16. DOI 10.26897/1728-7936-2018-6-11-16.

ГОСТ 10650-2013 Торф. Методы определения степени разложения. М.: Стандартинформ, 2014. 13 с.

Otahanov, B. S., Pajziev, G. K., Fajziev, S. G., & Toshpulatov, B. B. (2018). Determination of the thickness of the beater blade when interacting with the rods of topremoving conveyor. Интерактивная наука, (6), 50-53.

Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. Методы иссле¬дования физических свойств почв. М.: Агропромиздат, 1986. 416 с.

Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. Методы опреде¬ления физических свойств почв и грунтов (в поле и ла¬боратории). М.: Высшая школа, 1961. 344 с.

Голубев В.В. Обоснование коэффициента струк¬турности почвы при возделывании мелкосеменных культур // Проблемы аграрной науки и образования: Сб. науч. тр. Тверь: Тверская ГСХА, 2008. С. 63-65.

Otahanov, B. S., Paiziev, G. K., & Khozhiev, B. R. (2014). Varianty vozdeistviia rabochego organa rotatsionnoi mashiny na pochvennye glyby i komki., 2, 75-78. M.: Nauchnaia zhizn.

Отаханов, Б. С., & Киргизов, Х. Т. (2014). Обоснование диаметра ротора бесприводного ротационного рыхлителя с гибким рабочим органом. Вестник развития науки и образования, (4), 8-10.

Отаханов, Б. С. (2014). ОБЪЕМ СВОБОДНОЙ ВЫГРУЗКИ ПОЧВЕННОЙ ФРЕЗЫ. Вестник развития науки и образования, (4), 11-13.

Никифоров М.В., Туманов И.В., Черненко Я.В. Методика и результаты лабораторных исследований выравнивателя почвы // Сб. тр. студентов и молодых ученых «Проблемы и направления развития предприятий АПК: взгляд молодых ученых». Тверь: ТГСХА, 2018. С. 148‑150.

Отаханов, Б. С., Киргизов, Х. Т., Ашурбеков, Ж. К. У., & Мамажонов, Э. Х. У. (2018). Машина для обмолачивания створок маш ручной сборки. Интерактивная наука, (6 (28)), 50-53.

Отаханов Б.С. Обоснование параметров ведомого ротора ротационного бесприводного рыхлителя: дис. ...канд. техн. наук. - Ташкент, 2007. - с. 38-58.

Sadirdinovich, O. B., Kadyrovich, P. G., & Bahromjonovna, O. M. (2021). DEVELOPMENT OF STUDENTS'TECHNICAL THINKING ON THE BASIS OF INTERDISCIPLINARY INTEGRATION. Academicia Globe: Inderscience Research, 2(08), 43-47.

Otahanov, B. S., Kirgizov, H. T., Ashurbekov, Z. K., & Mamazhonov, E. H. (2018). The machine for trashing flaps of mung bean. Интерактивная наука, (6), 50-53.

Отаханов, Б. С., Умаралиев, Ю. Ю., Тухлиев, Г. А., & Разаков, А. Я. (2013). Кинетическая энергия и скорость гибкого рабочего органа при ударе о комок. Научное обозрение: теория и практика, (2), 63-66.

Отаханов, Б. С. (2013). ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТНОГО РЕЖИМА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ РОТАЦИОННЫМИ МАШИНАМИ. Научное обозрение: теория и практика, (2), 61-62.

Отаханов, Б. С., Пайзиев, Г. К., & Хожиев, Б. Р. (2014). Варианты воздействия рабочего органа ротационной машины на почвенные глыбы и комки. Научная жизнь, (2), 75-78.

Отаханов, Б. С., Абдуманнопов, Н. А., Жураев, Ж. А. У., & Гиёсов, К. А. У. (2019). Работа на дробления почвенных глыб и комков. Интерактивная наука, (2 (36)), 43-45.

Rustamov, R., Xalimov, S., Otaxanov, B. S., Nishonov, F., & Xojiev, B. (2020). International scientific and scientific-technical conference" Collection of scientific works" on improving the machine for harvesting walnuts.

Отаханов, Б. С., Нажмиддинова, Ё. Р., Саидмахамадов, Н. М., & Тургунов, Б. (2014). Обоснование формы и параметров гибкого рабочего органа ротационной почвообрабатывающей машины. Научная жизнь, (4), 65-70.

Мансуров, М.Т., Отаханов, Б.С., Хожиев, Б.Р., и Нишонов, Ф.А. (2021). Адаптивная конструкция стриппера для уборки арахиса. Международный журнал инновационных анализов и новых технологий , 1 (4), 140-146.

Мансуров, М. Т., Отаханов, Б. С., Хожиев, Б. Р., & Нишанов, Ф. A. (2021). АДАПТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОЧЕСЫВАТЕЛЯ АРАХИСОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА. МЕХАНИКА ВА ТЕХНОЛОГИЯ ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ, (3), 62-68

Tolanovich, E. S., Sadirdinovich, O. B., Rustamovich, K. A., & Abdulkhakimovich, A. N. (2021). New Technology for Drying Grain and Bulk Materials. Academic Journal of Digital Economics and Stability, 9, 85-90.

Рустамов, Р. M., Отаханов, Б. С., Хожиев, Б. Р., & Нишанов, Ф. A. (2021). УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УБОРКИ АРАХИСА. МЕХАНИКА ВА ТЕХНОЛОГИЯ ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ, (3), 57.

Отаханов, Б. С., П айзиев, Г. К., Файзиев, Ш. Г. У., & Тошпулатов, Б. Б. У. (2018). Определение толщины лопасти битера при взаимодействии с прутками ботвоудаляющего транспортера. Интерактивная наука, (6 (28)), 54-58.

Нишонов, Ф. А., Мелибоев, М. Х., & Кидиров, А. Р. (2017). Тягово-сцепные показатели машинно-тракторных агрегатов. Science Time, (1 (37)), 292-296.

Пайзиев, Г. К., Файзиев, Ш. Г. У., & Кидиров, А. Р. (2020). Определение толщины лопасти ботвоприжимного битера картофелеуборочных машин. Universum: технические науки, (5-1 (74)), 51-55.

Кидиров, А. Агротехнические показатели машинно-тракторного агрегатов. ББК-65.32 я43 И, 665.

Отаханов, Б. С., Абдуманнопов, Н. А., Ёкубжонов, Н. Н. У., & Гиёсов, К. А. У. (2019). Оптимизация параметров ведомого ротора бесприводного ротационного рыхлителя. Интерактивная наука, (11 (45)), 49-51.

Отаханов, Б. С., Абдуманнопов, Н. А., Ёкубжонов, Н. Н., & Гиёсов, К. А. Engineering sciences. Интерактивная наука, 49.

Downloads

Published

2022-05-20

How to Cite

Otaxanov Bakhrom Sadirdinovich, & Qidirov Adxam Rustamovich. (2022). EVALUATION OF THE WORK OF THE WORKING BODIES OF ROTARY AND COMBINED MACHINES. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(5), 57–66. Retrieved from https://www.gejournal.net/index.php/IJRCIESS/article/view/528