##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Анотація
У статті розпочато дослідження травмоощадних технологій для транспортування зернових культур. Автор розглядає проблему механічного пошкодження зерна під час післязбиральної доробки, що призводить до втрат якості насіннєвого матеріалу. Визначено основні фактори, що впливають на пошкодження зерна, зокрема фізико-механічні властивості, параметри зовнішнього впливу та біологічні особливості зернових культур. Робота базується на аналізі останніх досліджень у сфері механічного пошкодження зерна та методів його мінімізації. Використано методи теоретичної механіки, механіки суцільних середовищ та теореми Федермана–Букінгема. Проведено аналіз конструкційних особливостей транспортних систем, що впливають на рівень травмування зерна, а також запропоновано удосконалені підходи до їхнього проектування. На основі комплексного аналізу виділено травмонебезпечні зони технологічних ліній, зокрема вузли входження зерна в норію, ланцюговий чи стрічковий транспортер та зерновий бункер. Для оцінки пошкодження зерна застосовано теорію розмірностей, що дозволило визначити найбільш значущі критерії впливу та оптимізації режимів роботи обладнання. Розглянуто заходи щодо підвищення ефективності транспортних систем та зменшення втрат зерна за рахунок синхронізації руху зерна з робочими органами обладнання. Результати дослідження можуть бути використані для розробки нових технологій транспортування зерна та вдосконалення існуючих систем з урахуванням сучасних тенденцій автоматизації та енергоефективності. Отримані висновки кінцевого дослідження сприятимуть покращенню якості насіннєвого матеріалу та підвищенню ефективності агропромислового комплексу. Окреслено перспективи подальших досліджень, спрямованих на розробку математичних моделей руху зерна у технологічних системах. Впровадження запропонованих рішень сприятиме підвищенню конкурентоспроможності аграрного сектору. Це підкреслює важливість комплексного підходу до проектування транспортних систем, що поєднує технічні, економічні та технологічні аспекти.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Посилання
2. Heruk S, Pustovit S. The effect of grain size on strength and quality of the seed. Scientific Journal of TNTU (Tern.). 2023; 110(2):40–45. UDC 631.354.2.001.12
3. Stepanenko SP, Aneliak MM, Kuzmich AYa, Shvidya VO, Volyk DA, Konoval OO, Popadyuk IS. Study of the influence parameters and operating modes of equipment on the degree of grain damage in processing lines for its cleaning. MECHANICS and AUTOMATICS of AGROINDUSTRIAL PRODUCTION. 2023;2(116):88-99 https://doi.org/10.37204/2786-7765-2023-2-10
4. Skrynnik I, Pisarkova I, Petrenko M. Mechanical Grain Damage. National Interagency Scientific and Technical Collection of Works “Design, Production and Exploitation of Agricultural Machines”. 2016;48:143-153. DOI: https://doi.org/10.32515/2414-3820.2018.48.143-153
5. Kruszelnicka W, Leda P, Tomporowski A, Ambrose K. Breakage behavior of corn kernels subjected to repeated loadings. Powder Technology. 2024 Feb;435. DOI: https://doi.org/10.1016/j.powtec.2024.119372
6. Zhengpu Chen, Carl Wassgren, Kingsly Ambrose. A Review of Grain Kernel Damage: Mechanisms, Modeling, and Testing Procedures. Transactions of the ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers). 2020 Jan;63(2):455-475. DOI:10.13031/trans.13643
7. Derevianko D, Sukmaniuk E, Chychylyuk S, Derevianko O, Polischuk V. The impact of transporting technical means on grain crops damaging and quality. Scientific Horizons. 2020 Apr;89(4):47–54. doi: 10.33249/2663-21442020-89-4-47-54.
8. GuiXiang C, YaHao Y, ChaoSai L, WenLei L, JingRan L. Factors, Harms, and Control of Corn Kernel Breakage: A Review. Ann Food Process Preserv 2023;7(1):1038. https://doi.org/10.47739/2573-1033.foodprocessing.1038
9. Kubik L, Bozikova M, Kazimirova V. Mechanical Properties of Wheat Grains at Compression. Acta Technological Agriculture. Slovak University of Agriculture in Nitra, 2021;24(4): 202-208. https://doi.org/10.2478/ata-2021-0033 10. Gierz L, Kruszelnicka W, Lykowski W, Steike M, Wichlinski M, Estrada Q, Przybyl K. Effects of Thickness of the Corn Seed Coat on the Strength of Processed Biological Materials. Materials. 2025;18(2):222. https://doi.org/10.3390/ma18020222
11. Burdilna E, Serhiienko S, Borysenko M, Yazovtsev M. Optimization of the grain handling process for energy conservation. Electromechanical and energy saving systems. 2023;4(63):8-18. DOI https://doi.org/10.32782/20722052.2023.4.63.1
12. Timchuk S, Kundenko P, Mardzyavko V. Analysis of automated control systems of equipment for transportation of grain products on elevators. Energy and automation. 2021;6:18-31.
13. Himanshu Chaudhary, Akash Dhumal, Niraj Mali, Tanmay Waghe. Optimization of rectangular bucket elevator system by analysis bucket and shafts. International Research Journal of Engineering and Technology. 2021 May;8(5):4360–63.
14. Masnaji Rajaram Nukulwar. Material optimization and Modal Analysis of Elevator bucket. International Journal of Current Engineering and Technology. 2016 Apr;6(2):574.
15. Arunyanart P, Kongkaew N, Sudsawat S. Optimizing Bucket Elevator Performance through a Blend of Discrete Element Method, Response Surface Methodology, and Firefly Algorithm Approaches. Computers, Materials & Continua. 2024;80(2):3379-403. DOI: 10.32604/cmc.2024.054337
16. Boslovyak PV, Shagimardanov VR. Calculation and comparative analysis of bucket of the belt elevator. IOP Conference Series Materials Science and Engineering. 2021 Apr;1129(1):012069. doi:10.1088/1757899x/1129/1/012069.
17. Kurhan V, Sydorenko I, Kurgan V, Dudko R, Bershak S. Optimal layout of the head drive for a self-supporting bucket elevator of high productivity. Journal of Engineering Sciences. 2024;11(2):A22–A29. https://doi.org/10.21272/jes.2024.11(2).a3
18. Wang, G., Jin, C., Zhang, M., Wu, C., Tang, Q., & Yang, Y. Reducing Grain Damage in Moist Corn Threshing via Corncob Division. Agriculture. 2024;14(9):1648. doi.org/10.3390/ agriculture14091648
19. Peng Gao, Shuangqi Tian, Xing’ao Xue, Jing Lu. Determination Methods and Influencing Factors of Grain Mechanical Properties. Journal of Food Quality. 2024 Mar;1:1-12. https://doi.org/10.1155/2024/3407485
20. Arendarenko VM, Samoilenko TV, Ivanov ОМ. Investigation of grain material movement on gravitation installation trays. Bulletin of Poltava State Agrarian Academy. 2021;1:302–309. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.01.38
21. Kruszelnicka, W. Study of Selected Physical-Mechanical Properties of Corn Grains Important from the Point of View of Mechanical Processing Systems Designing. Materials. 2021;14(6):1467. https://doi.org/10.3390/ma14061467
22. Tverdokhlib I. Spirin A. Kovalchuk O. Pavlenko V. Grain transportation in the process of its post-harvest processing. Vibrations in engineering and technology. 2024;2(113):75-82. DOI: 10.37128/2306-8744-2024-2-8.
23. Dmytriv V, Sahan O, Gorodnyak R. Application of the theory of dimensions in research of flood materials dispensers in multifactor experiment. Industrial Process Automation in Engineering and Instrumentation. 2023;57:13–20. https://doi.org/10.23939/istcipa2023.57.013