Автоматизация хронометражных работ при испытаниях сельскохозяйственной техники


10.33267/2072-9642-2023-6-10-13

УДК 631.3.018.2:004.32

Е.С. Воронин, науч. сотр., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

В.Е. Таркивский, д-р техн. наук, зам. директора по науч. работе, гл. науч. сотр., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Н.В. Трубицын, канд. техн. наук, зав. лабораторией, вед. науч. сотр., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

(Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» [КубНИИТиМ])

Аннотация. Рассмотрены особенности применения устройств для ручного ведения хронометража операций при испытаниях сельскохозяйственной техники. Предложены инерциальный датчик положения, позволяющий точно идентифицировать наиболее распространённые операции – работу и поворот, и конструкция универсального хронометра ИП-287, позволяющая подключаться по беспроводной сети к инерциальным датчикам положения.

Ключевые слова: хронометраж, эксплуатационно-технологическая оценка, универсальный хронометр, испытание, контроль показателей, датчик положения. 

Список использованных источников: 1. ГОСТ 24055-2016. Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационнотехнологической оценки. М.: Стандартинформ, 2017. 24 с. 2. ГОСТ 34393-2018. Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки. М.: Стандартинформ, 2018. 11 с. 3. Сорокин Н.Т., Табашников А.Т., Марченко В.О. К вопросу оценки потребительских свойств сельскохозяйственных машин и оборудования // С.-х. машины и технологии. М.: ВИМ, 2013. С. 41-43. 4. Федоренко В.Ф. Черноиванов В.И., Гольтяпин В.Я. и др. Мировые тенденции интеллектуализации сельского хозяйства. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. 232 с. 5. Ранеев Г.Г. Измерительные информационные системы. М.: Приборостроение, 2010. 336 с. 6. Федоренко В.Ф., Трубицын Н.В. Современные информационные технологии при испытаниях сельскохозяйственной техники: науч. аналит. обзор. М.: ФГБНУ «Росинформагротех». 2015. 140 с. 7. Таркивский В.Е., Трубицын Н.В., Петухов Д.А. Инновационные методы эксплуатационно-технологической оценки сельскохозяйственной техники // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2019. № 2. С. 78-83. 8. Конаков А.С., Шаврин В.В., Тисленко В.И., Савин А.А. Сравнительный анализ среднеквадратической погрешности определения координат объекта в бесплатформенной инерциальной навигационной системе при использовании различных алгоритмов нелинейной фильтрации // Доклад Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. 2012. № 1. С. 5-9. 9. Вальпа О.Г. Современные микроконтроллеры с 32-разрядной ARMархитектурой // Современная электроника. 2008. № 1. С. 11-17. 10. Ivanov A.B., Fedorenko V.F., Tarkivsky V.E. and Petukhov D.A. Rational use of energy potential and reduction of the negative impact on the soil of agricultural tractor propellers using instrumental control of slipping // In the journal: IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 808 (APEC 2021) 012019, 2021. 6 p. doi:10.1088/1755-1315/808/1/012019.

Automation of timing works during testing of agricultural machinery

E.S. Voronin, V.E. Tarkivsky, N.V. Trubitsin (Novokuban branch FGBNU Rosinformagrotech [Kub NIITim])

Summary: The features of the use of devices for manual timing of operations during testing of agricultural machinery are considered. An inertial position sensor is proposed that allows you to accurately identify the most common operations work and rotation, and the design of the IP-287 universal chronometer, which allows you to connect wirelessly to inertial position sensors.

Key words: timing, operational and technological assessment, universal chronometer, testing, performance monitoring, position sensor.

Авторизуйтесь чтобы оставить комментарий