
- •Реферат
- •Содержание
- •Термины и определения
- •Перечень сокращений и обозначений
- •Введение
- •1 Научно-исследовательский раздел
- •1.1 Общее состояние вопроса посева семян сахарной свеклы
- •1.2 Анализ конструкций свекловичных сеялок
- •1.3 Патентный обзор конструкций сошников свекловичных сеялок
- •1.4 Обработка результатов экспериментальных исследований
- •1.5 Вывод по разделу
- •2 Проектный и производственно- технологический раздел
- •2.1 Агротехнические требования к посеву семян сахарной свеклы
- •2.2 Обоснование и разработка мероприятий по модернизации свекловичной сеялки сст-12б
- •2.3 Расчет элементов конструкции модернизированного сошника
- •2.4 Анализ современных механизированных технологий возделывания сахарной свеклы
- •2.4.1 Интенсивная технология возделывания сахарной свеклы
- •2.4.2 Нулевая технология возделывания сахарной свеклы
- •2.4.3 Подбор комплекса машин для выполнения технологических операций по возделыванию свеклы
- •2.5 Разборка операционной технологии посева семян сахарной свеклы
- •2.6 Вывод по разделу
- •3 Раздел по безопасности жизнедеятельности
- •3.1 Общие вопросы охраны труда при посеве семян сахарной свеклы
- •3.3 Расчет параметров безопасности машинно-тракторного агрегата
- •3.4 Мероприятия по охране окружающей среды
- •3.5 Выводы по разделу
- •4. Организационно-управленческий раздел
- •4.1 Расчет себестоимости предлагаемой модернизации сеялки сст-12б
- •4.2 Расчет показателей эффективности модернизации сеялки сст-12б
- •4.3 Вывод по разделу
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Приложение. Иллюстративный материал
1 Научно-исследовательский раздел
1.1 Общее состояние вопроса посева семян сахарной свеклы
Сахарная свекла — одна из ключевых сельскохозяйственных культур в мировом производстве сахара, обеспечивая около 20% его глобального объема. Её роль особенно значима в странах с умеренным климатом, где выращивание сахарного тростника ограничено. По данным FAO, в 2023 году мировая площадь посевов сахарной свеклы составила около 4,5 млн га, а валовой сбор превысил 280 млн тонн. Россия, занимая второе место после Франции по объемам производства, ежегодно засевает около 1 млн га, обеспечивая до 40% отечественного сахара. В Европе лидерами являются Германия, Польша и Бельгия, в Северной Америке — США (штаты Миннесота, Мичиган) [1].
Современные методы посева сахарной свеклы ориентированы на повышение точности, равномерности и минимизацию потерь семян. В России традиционно преобладает пунктирный посев с междурядьями 45 см, обеспечивающий механизированную обработку. Однако в последние годы внедряется точный высев, сокращающий норму расхода семян с 120…150 тыс./га до 80…100 тыс./га за счет использования дражированных гибридов с высокой всхожестью. В Европе и Северной Америке доминируют технологии прямого посева no-till и точного земледелия, интегрирующие GPS-навигацию и датчики контроля глубины заделки. Это позволяет сократить энергозатраты и сохранить влагу в почве.
В Европе популярны высокотехнологичные сеялки с электронным управлением, такие как Amazone, Lemken, Gaspardo, Kuhn, MaterMacc, Sola и Väderstad, обеспечивающие высев до 18 рядов с точностью ±5 мм. Они оснащены системами дифференцированного внесения удобрений и датчиками контроля семян в реальном времени. В США широко применяются John Deere 1700 и Case IH Precision Disk, адаптированные под междурядья 56 см и большие площади. Эти модели поддерживают автоматическую корректировку нормы высева на основе карт урожайности [1].
В России, наряду с импортной техникой, используются отечественные сеялки МС-12С, СТВ-12Б «Полесье», СТП-12 «Ритм», ССТ-12Б и другие, которые обеспечивают рядовой посев с междурядьями 45 см. Их ключевое преимущество — надежность в условиях тяжелых почв и умеренная стоимость. Однако переход на прецизионные технологии сдерживается высокой ценой семян-драже и недостаточной оснащенностью хозяйств GPS-оборудованием.
Главными проблемами отрасли остаются борьба с сорняками и оптимизация полива в засушливых регионах. В ответ на это в Европе и США развиваются технологии роботизированных прополочных платформ и капельного орошения. В России акцент делается на селекцию устойчивых к гербицидам гибридов и модернизацию парка сеялок для минимизации повреждения семян.
Таким образом, мировой опыт демонстрирует переход к интеллектуальным системам посева, тогда как российский рынок сохраняет двойственность: сочетание традиционных методов с точечным внедрением инноваций. Развитие отрасли будет зависеть от инвестиций в цифровые технологии и адаптацию зарубежных решений к местным агроклиматическим условиям [1].