Аналітичне обґрунтування конструктивних параметрів агромостової машини
DOI:
https://doi.org/10.32515/2414-3820.2026.56.110-118Ключові слова:
Controlled Traffic Farming, агроміст, мостова машина, мостове землеробство, довжина ферми, коефіцієнт землевикористання, питома металоємність, напрямні колії, точне землеробствоАнотація
У статті розглянуто аналітичне обґрунтування довжини ферми агромоста для мостової технології в точному землеробстві. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю зменшення ущільнення ґрунту ходовими системами сільськогосподарської техніки, підвищення точності виконання технологічних операцій та ефективнішого використання площі поля. У попередніх роботах авторами було запропоновано конструктивну схему агромоста з автономним енергоживленням, а в даній статті поглиблено питання вибору його основного конструктивного параметра – довжини ферми. Запропоновано аналітичну модель визначення корисної площі поля з урахуванням напрямних колій, залишкових смуг, транспортних доріжок і майданчика для агромоста. Додатково введено показник питомої металоємності конструкції. Розрахунки виконано для поля шириною 180 м і довжиною 500 м. Встановлено, що довжина ферми 18 м забезпечує кратний поділ поля на 10 робочих смуг, відсутність залишкової смуги, достатній коефіцієнт землевикористання та помірну металоємність, тому може розглядатися як раціональний компромісний варіант.
Посилання
1. Uleksin, V. O. (2002). Perspektyvy vykorystannia mostovoho zemlerobstva [Prospects for the use of bridge farming]. Visnyk Dnipropetrovskoho Derzhavnoho Ahrarnoho Universytetu, (1), 27–29.
2. Nadykto, V. T., & Uleksin, V. O. (2008). Koliina ta mostova systemy zemlerobstva [Track and bridge farming systems]. TOV “Vydavnychyi budynok MMD”.
3. Tullberg, J. N. (2010). Controlled traffic farming. Soil and Tillage Research.
4. Antille, D. L., Peets, S., Galambošová, J., Botta, G. F., Rataj, V., Macak, M., Tullberg, J. N., Chamen, W. C. T., White, D. R., Misiewicz, P. A., Hargreaves, P. R., Bienvenido, J. F., & Godwin, R. J. (2019). Review: Soil compaction and controlled traffic farming in arable and grass cropping systems. Agronomy Research, 17(3), 653–682. https://doi.org/10.15159/AR.19.133
5. Bulgakov, V., Adamchuk, V., Nozdrovický, L., & Kuvachov, V. (2018). Study of effectiveness of controlled traffic farming system and wide span self-propelled gantry-type machine. Research in Agricultural Engineering, 64(1), 1–7. DOI: https://doi.org/10.17221/19/2017-RAE
6. Bulgakov, V., Olt, J., Kuvachov, V., & Smolinskyi, S. (2020). A theoretical and experimental study of the traction properties of agricultural gantry systems. Agraarteadus: Journal of Agricultural Science, 31(1), 10–16.
7. Bulgakov, V., Kuvachov, V., & Olt, J. (2019). Theoretical study on power performance of agricultural gantry systems. In Proceedings of the 30th DAAAM International Symposium “Intelligent Manufacturing & Automation” (pp. 0167–0175). DAAAM International. https://doi.org/10.2507/30th.daaam.proceedings.022 DOI: https://doi.org/10.2507/30th.daaam.proceedings.022
8. Beloev, I., Kuvachоv, V., Adamchuk, V., & Ruzhylo, Z. (2023). Analytical study of the turns of bridge machines. Machinery & Energetics, 14(3), 9–20. https://doi.org/10.31548/machinery/3.2023.09 DOI: https://doi.org/10.31548/machinery/3.2023.09
9. NEXAT GmbH. (2024). The system: Wide-span controlled traffic farming. Retrieved February 19, 2026, from https://www.nexat.de/en/the-system/
10. EOLE Tract. (n.d.). Concept Eole Tract Evolution: Base de recherche et développement Eole-Tract avec l’ICAM Institut Catholique des Arts et Métiers. Retrieved April 29, 2026, from https://eole-tract.blogspot.com/
11. Pedersen, H. H. (2013). A wide span tractor concept developed for efficient and environmental friendly farming. In Proceedings of the First International Controlled Traffic Farming Conference (pp. 1–7). Toowoomba, Australia.
12. CTBE. (2014). Pesquisa cria colhedora que permite ganho de produtividade. Brazilian Bioethanol Science and Technology Laboratory. Retrieved March 24, 2026, from http://ctbe.cnpem.br/colhedora-permite-ganho-produtividade
13. Boiko, V. B., & Denysenkov, O. V. (2025). Ahromist z avtonomnym enerhozhyvlenniam dlia mostovoi tekhnolohii u tochnomu zemlerobstvi [Agrobridge with autonomous power supply for bridge technology in precision farming]. Podilskyi Visnyk: Agriculture, Engineering, Economics, 4(49), 211–219. https://doi.org/10.37406/2706-9052-2025-4.32 DOI: https://doi.org/10.37406/2706-9052-2025-4.32
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2026 В.Б. Бойко, О. В. Денисенков

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.




