Вплив нерівномірності вертикального позиціонування розсади на показники виживаності та біопотенціал агроценозу

Автор(и)

  • Юрій Мельник Технічний університет Молдови, Кишинів, Республіка Молдова https://orcid.org/0000-0002-5279-4960
  • Владімір Бадул Технічний університет Молдови, Кишинів, Республіка Молдова
  • Міхаіл Кетене Технічний університет Молдови, Кишинів, Республіка Молдова
  • Ангела Мельник Технічний університет Молдови, Кишинів, Республіка Молдова https://orcid.org/0009-0003-0644-119X

DOI:

https://doi.org/10.32515/2414-3820.2026.56.78-84

Ключові слова:

розсада, глибина висаджування, виживаність, механізація, точність, адаптивне керування, овочівництво

Анотація

У статті здійснено теоретичне обґрунтування та системний аналіз впливу нерівномірності глибини позиціонування розсади на показники її виживаності, а також розглянуто проблему підвищення точності висаджування як ключового напряму механізації овочівництва в Україні та Республіці Молдова.

Установлено, що сучасний стан овочівництва обох країн характеризується систематичним скороченням посівних площ, зумовленим сукупністю агрокліматичних чинників (дефіцит водних ресурсів, деградація зрошувальних мереж) та гострою нестачею спеціалізованої робочої сили. Це посилює імпортозалежність регіону щодо основних овочевих культур і робить повномасштабну механізацію процесу пересаджування єдиною стратегією збереження галузі. Водночас наявний парк імпортних розсадосадних машин не відповідає сучасним агротехнічним вимогам через низьку робочу швидкість та конструктивну несумісність робочих органів із фізико-механічними й реологічними властивостями регіональних ґрунтів, що спричиняє трибологічне зношування, польові поломки та незадовільну якість висаджування.

Доведено, що стабільність глибини садіння є одним із найкритичніших агрономічних параметрів, який безпосередньо впливає на виживаність, рівномірність розвитку та врожайність рослин. Відхилення фактичної глибини від оптимальної понад ±5–10 мм порушують фізіологічну основу розвитку: мілке садіння обмежує життєздатність через температурний стрес, зневоднення й утрату механічної стійкості, тоді як надмірно глибоке спричиняє асфіксію кореневої системи (пригнічення синтезу АТФ), патогенне загнивання кори або непродуктивні витрати енергії на утворення додаткових коренів.

У роботі запропоновано математичну модель залежності «відхилення глибини — виживаність» на основі нормального розподілу та виконано порівняльний аналіз точності наявних систем стабілізації глибини. Установлено, що типова точність механічних (±10–15 мм) і гідравлічних (±5–10 мм) систем є недостатньою та знижує врожайність агроценозу на 10–20 %. Обґрунтовано необхідність розроблення нових високоефективних систем адаптивного керування параметрами підвіски робочих органів, здатних забезпечити точність висаджування в межах ±1–2 мм.

Біографії авторів

Юрій Мельник, Технічний університет Молдови, Кишинів, Республіка Молдова

професор, кандидат технічних наук

Владімір Бадул , Технічний університет Молдови, Кишинів, Республіка Молдова

аспірант

Міхаіл Кетене, Технічний університет Молдови, Кишинів, Республіка Молдова

аспірант

Ангела Мельник, Технічний університет Молдови, Кишинів, Республіка Молдова

асистент

Посилання

1. Melnicб Iu., Melnicб A., & Badiulб V. (2023). Vegetable growing: study of mechanized planting seedlings. Proceedings of the XIV International Scientific and Practical Conference ‘Problems of design, development and operation of agricultural technology’. Kropyvnytskyi: CNTU. URL: https://kntu.kr.ua/file/content/8107/materialy-xiv-mizhnarodnoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-problemy-konstruyuvannia-vyrobnytstva-ta-ekspluatatsii-silskohospodarskoi-tekhniky-08-10-lystopada-2023-roku-.pdf

2. Vasylkovska, K., Vasylkovskyi, O., Popova, S., & Malakhovska, V. (2021). The directions for optimizing Ukraine’s export potential of grain crops in the context of changing climatic conditions. Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series V: Economic Sciences, 14(63)-1. 129-136. DOI: https://doi.org/10.31926/but.es.2021.14.63.1.14 DOI: https://doi.org/10.31926/but.es.2021.14.63.1.14

3. Melnic, Iu., Coronovschi, A., Ceban, R., & Melnic, A. (2019). The research of the rain intensity adaptation to the conditions of hydrophysical characteristics of the soil for ecological and economical improvement of the irrigative equipment. International Scientific Journal ‘Mechanization in agriculture & Conserving of the resources’, 6, 207-208. URL: http://www.evedomosti.md/news/v-moldove-ploshadi-dlya-vyrashivaniya-ovoshej-sokratilis-vtr

4. Vasylkovska, K., Andriienko, O., Vasylkovskyi, O., Andriienko, A., Popov, V., & Malakhovska, V. (2021). Dynamics of export potential of sunflower oil in Ukraine. Helia, 44(74), 115–123. DOI: https://doi.org/10.1515/helia-2021-0001 DOI: https://doi.org/10.1515/helia-2021-0001

5. Ţenu, I., Melnic, Iu., Roşca, R, & Cârlescu, P. (2018). Research on the impact of tillage operations for autumn wheat crop set up over some soil properties. Ştiinţa agricolă, 2. Chişinău: UASM. pp.122-127. URL: https://stumejournals.com/journals/am/2019/6/207

6. Szymanek, M., Tanas, V., & Melnic, Iu. (2025). Sweetcorn grain production technology. International Scientific Journal ‘Mechanization in agriculture & Conserving of the resources’, 1, 3-5. URL: https://press.utm.md/index.php/as/issue/view/2018-2/full-issue

7. Melnic, Iu., & Sclear, P. (2019). Theoretical research of tractive resistance of rotary type seeders. International Scientific Journal ‘Mechanization in agriculture & Conserving of the resources’, 3, 85-87. URL: http://www.agrimachinery.net/programa.pdf

8. Melnic, Iu., Badiul, V., Melnic, V., & Cătană, M. (2024). Study of the technological process of operation of transplanting machines. International Scientific Journal ‘Mechanization in agriculture & Conserving of the resources’, 2, 30-32. URL: https://stumejournals.com/journals/am/2019/3/85

9. Serbin, V., Melnic, Iu., & Lysyi, R. (2017). Experimental studies on seed transport to the ovaries. Design, manufacture and operation of agricultural machinery. National interdepartmental scientific and technical collection, 47 (1), 211-220. URL: https://agri-mach.kntu.kr.ua/agri/issue/view/33

10. Basin, V. S., Brei, V. V., & Pohorilyi, L. V. (1987). Machines for precise sowing of row crops: design and calculation. Tekhnika. [in Ukrainian]

11. Vasylkovska, K.V., Leshchenko, S.M., Vasylkovskyi, O.M., & Petrenko, D.I. (2016). Improvement of equipment for basic tillage and sowing as initial stage of harvest forecasting. INMATEH – Agricultural Engineering. INMA, 50(3), 13-20.

12. Artemenko, D., Leshchenko, S., Onopa, V., Majara, V., & Deikun, V. (2022). Analysis of the combined coulter point of the precision seed drill. Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 24(4), 57-71. URL: https://cigrjournal.org/index.php/Ejounral/article/view/7435/3947

13. Stroempl, G. (1990). Deeper Planting of Seedlings and Transplants Increases Plantation Survival. Tree Planters' Notes, 41(4), 17-21. URL: https://rngr.net/publications/tpn/41-4/deeper-planting-of-seedlings-and-transplants-increases-plantation-survival

14. Slocum, G.K., & Maki, T.E. (1956). Some effects of depth of planting upon loblolly pine seedling survival and growth. Journal of Forestry, 54(1), 21-25. DOI: https://doi.org/10.1093/jof/54.1.21

15. B. South, D. (2012). Planting Deep Increases Early Survival and Growth of Pinus echinata Seedlings. The Open Forest Science Journal, 5(1), 33–41. DOI: https://doi.org/10.2174/1874398601205010033 DOI: https://doi.org/10.2174/1874398601205010033

16. Zubko, V. M., Sirenko, V. F., & Kuzina, T. V. (2016). Analysis of designs of openers of sowing machines. Inzheneriia Pryrodokorystuvannia, (1), 98–102. [in Ukrainian]

17. Petko, S. (2023). Industry 4:0 technologies in the digital paradigm of the global economy development. Economic Bulletin of National Technical University of Ukraine ‘Kyiv Polytechnic Institute’. (DOI: https://doi.org/10.32782/2307-5651.24.2022.8 DOI: https://doi.org/10.32782/2307-5651.24.2022.8

18. Lebedev, A., & Lebedev, S. (2023). Dynamic adaptation of tractor control systems in changing conditions. Technical and technological aspects of development and testing of new machinery and technologies for agriculture of Ukraine, 2(35(49)), 20–29. DOI: https://doi.org/10.31473/2305-5987-2024-2-35(49)-2 DOI: https://doi.org/10.31473/2305-5987-2024-2-35(49)-2

19. Adamchuk, V., Bulgakov, V., Golovach, I., Nadykto, V., & Ignat'iev, J. (2022). Theoretical study of the oscillatory movements of a top-gathering machine installed in front of an aggregating tractor. Visnyk agrarnoi nauky, 100(9), 69–79. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202209-08 DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202209-08

##submission.downloads##

Опубліковано

30.06.2026

Як цитувати

Мельник, Ю., Бадул , В., Кетене, М., & Мельник, А. (2026). Вплив нерівномірності вертикального позиціонування розсади на показники виживаності та біопотенціал агроценозу. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин , (56), 78–84. https://doi.org/10.32515/2414-3820.2026.56.78-84