СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА РАМ ДЛЯ ПОЧВО-ОБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН

Авторы

  • Салыков Б.Р.
  • Куанышбаев С.Б.
  • Чашков В.Н.
  • Ысқақ А.
  • Салыкова О.С.
  • Мануйлов Н.В.

DOI:

https://doi.org/10.52578/2305-9397-2025-3-4-182-191

Ключевые слова:

рамные конструкции, почвообрабатывающая техника, высокопрочная сталь, усталостная прочность, стандарты EN ISO 3834, сравнительный анализ технологий, сельхоз/машиностроение Казахстана

Аннотация

В статье представлен сравнительный анализ отечественных и зарубежных технологий изготовления рам для почвообрабатывающих машин. Рассмотрены различия в применяемых материалах, методах сварки, стандартах контроля качества и ресурсных характеристиках конструкций. Особое внимание уделено использованию высокопрочной стали S700MC и внедрению роботизированной гибридной сварки (лазер + MIG) на зарубежных предприятиях. В рамках исследования проведены стендовые испытания 10 рам (отечественных и импортных образцов), а также экспертный опрос инженеров-конструкторов. Результаты испытаний показали, что зарубежные рамы обладают более высокой усталостной прочностью (до 875 тыс. циклов против 645 тыс. для отечественных образцов). Выявлены технологические узкие места в отечественном производстве, предложены направления модернизации – переход на нормативы EN ISO 3834, адаптация роботизированной сварки и внедрение цифрового проектирования. Полученные данные могут быть использованы для обновления технологических карт и нормативной базы предприятий аграрного машиностроения Республики Казахстан.

Библиографические ссылки

Иванов В. А., Корнеев Р. В. Повышение усталостной прочности рам культиваторов за счет борсодержащих сталей // Сельхозмашиностроение. – 2020. – № 3. – С. 15–21.

Петров С. Н. Влияние режимов MIG-сварки на деформации рам почвообрабатывающих машин // Инженерный журнал. – 2019. – № 12. – С. 54–60.

Müller T., Krause P. Fatigue life optimization of welded cultivator frames // Journal of Constructional Steel Research. – 2018. – Vol. 147. – P. 72–80.

Zhang J., Wang M., Liu Y. Lightweight design of tillage-machine frames using topology optimization // Biosystems Engineering. – 2021. – Vol. 208. – P. 30–43.

Li H., Chen L., Zhao X. Structural ergonomics of modular tractor frames // Applied Engineering in Agriculture. – 2020. – Vol. 36, № 5. – P. 667–676.

Кузнецов А. И. Цифровое моделирование напряжений в сварных рамах сельхозтехники // Вестник АлтГТУ. – 2022. – № 1. – С. 102–110.

Назаров Р. М. Оценка износостойкости рам на основе акустико-эмиссионного контроля // Проблемы машиностроения. – 2021. – № 4. – С. 88–94.

Ivanov V. N., Orlov D. A. Digital verification of welded tillage frames via transfer- surface method // Vestnik Bauman MSTU. Mech. Eng. – 2024. – No. 5. – P. 71–83.

Toktarov A. K., Sadykov B. M. Use of Domex 960 steel for lightweight grain-harvester frames // Agricultural Machinery of Kazakhstan. – 2025. – No. 2. – P. 48–55.

Liu Y., Huang C., Zhou X. Laser-arc hybrid welding of S700MC plates for heavy-duty tillage frames // Journal of Manufacturing Processes. – 2023. – Vol. 93. – P. 504–513.

Smith J., Patel R., Gomez M. Fatigue assessment of high-strength steel frames for agricultural implements // Journal of Materials Engineering and Performance. – 2024. – Vol. 33,

№ 4. – P. 2152–2163.

Müller T., Krause P. Automated high-cycle fatigue testing of modular cultivator frames

// International Journal of Fatigue. – 2025. – Vol. 175. – Art. 107741.

Zhang Y., Chen L., Wang Q. Additive manufacturing of lattice nodes for tractor frames and stiffness improvement // Additive Manufacturing. – 2023. – Vol. 70. – Art. 103482.

Иванов С. А., Михайлов П. В. Применение лазерной сварки при изготовлении рам сельскохозяйственных машин // Вестник машиностроения. – 2022. – № 6. – С. 44–51.

Chen Y., Li Z., Huang J. Intelligent monitoring of welding processes in agricultural machinery production // Journal of Manufacturing Systems. – 2022. – Vol. 65. – P. 389–398.

Ахметов К. Е., Садыков Р. Ж. Анализ применения высокопрочных сталей в конструкциях сельхозтехники Казахстана // Машиностроение и агротехника. – 2023. – № 2. – С. 60–68.

Wang H., Zhao Y., Lin Q. Digital twin-based fatigue analysis of heavy-duty agricultural frames // Computers in Industry. – 2024. – Vol. 152. – Art. 104005.

Сидоров А. П., Кравцов Н. И. Автоматизация контроля качества сварных швов рам сельхозмашин // Инновации в машиностроении. – 2021. – № 7. – С. 97–104.

Kumar R., Patel S., Singh A. Advances in predictive maintenance of agricultural machinery using machine learning // Precision Agriculture. – 2023. – Vol. 24. – P. 1121–1137.

Жумабаев Б. К., Мусин Д. А. Роботизированные комплексы для сварки рам культиваторов // Вестник КазНИТУ. – 2024. – № 1. – С. 75–83.

Загрузки

Опубликован

2025-09-25

Как цитировать

[1]
Салыков Б.Р., Куанышбаев С.Б., Чашков В.Н., Ысқақ А., Салыкова О.С., и Мануйлов Н.В., «СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА РАМ ДЛЯ ПОЧВО-ОБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН», gbj, т. 4, вып. 3 (80), сс. 182–191, сен. 2025.

Выпуск

Раздел

Сельскохозяйственные Науки