Оптимизационный расчет системы, направленной на повышение эффективности сельскохозяйственной деятельности
Авторы: Гафаров Т.Р., Гафаров Б.Р.  | ![]() |
Опубликовано в выпуске: #3(98)/2025 | |
DOI: | |
Раздел: Механика | Рубрика: Механика деформируемого твердого тела |
|
Ключевые слова: модульная система, агропромышленный комплекс, малообъемное производство, оптимизационный расчет, проектирование системы, ANSYS, статический расчет |
|
Опубликовано: 29.06.2025 |
Современные агропромышленные комплексы требуют эффективных решений для систем малообъемных производств. В высококонкурентной среде это обусловлено необходимостью повышения производительности, снижения затрат и обеспечения стабильной работы в процессе эксплуатации. В статье проанализированы существующие решения модульных систем, выполнено сравнение различных параметров (типов соединений, материалов конструкции, толщин материалов, цены), проведен расчет конструкций. В результате работы установлено, что разборные конструкции наиболее выгодны и просты в эксплуатации, а также построены зависимости максимальных деформаций и максимальных напряжений от параметров модульной системы, что позволило выбрать наиболее подходящие габариты системы.
Литература
[1] Модульные системы конструкций: технология строительства в России. URL: https://bk-resurs.ru/poleznye-sovety/modulnaya-sistema-konstruktsiy (дата обращения 19.03.2025).
[2] Чесноков В.А., Базырина Е.Н., Бушуева Т.М., Ильинская Н.Л. Выращивание растений без почвы. Ленинград, Изд-во Ленинградского ун-та, 1960, 169 с.
[3] Трегубова Н. Е. Сравнение методов выращивания зелени традиционным способом и гидропоники в домашних условиях. Молодой ученый, 2017, № 33, с. 68–71. URL: https://moluch.ru/archive/167/45359/ (дата обращения 19.03.2025).
[4] Аминев Д.А., Захаров Е.Р., Семенякина В.О. и др. Телеметрия основных гидротермических параметров осушительно-оросительных систем. Технологии инженерных и информационных систем, 2019, № 2, с. 52–60.
[5] Карпов Г.Н. Краткий курс лекций по технической механике (классическая механика и сопротивление материалов). Москва, Директ-Медиа, 2020, 63 с.
[6] Клованич С.Ф. Метод конечных элементов в нелинейных задачах инженерной механики. Запорожье, Изд-во журнала Свит геотехники, 2009, 400 с.
[7] ANSYS Basic Analysis Procedures Guide. ANSYS Release 5.6. ANSYS Inc., 1998.
[8] Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018, 542 с.
[9] ГОСТ 19903–2015. Прокат листовой горячекатаный. Москва, Стандартинформ, 2016, 15 с.
[10] ГОСТ 10704–91. Трубы стальные электросварные прямошовные. Москва, Стандартинформ, 2007, 12 с.