630.3Лесозаготовки и лесной транспорт
← назад

Свободный доступ

Ограниченный доступ

Уточняется продление лицензии
Автор: Ilintsev
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
Public opinion has become increasingly critical of current logging methods and
technologies, and there is a demand for standards to guide the operations of environmentally
impactful industries. For many years, numerous researchers have studied the impact of logging
on forest soils, revealing that there is a high risk of damaging forest soil during forest
operations and terrain transport. Here we analyse and review a total of 105 publications in this
area. This large body of work demonstrates the scientific interest that this field has attracted.
Despite this, important areas of uncertainty concerning the impact of forest harvesting still
remain. In particular, changes in soil conditions can affect soil properties in ways that are not
well understood, with possible impacts on the physical, chemical, and biological properties
of soils as well as the structure of the soil cover. While it is difficult to fully eliminate the
negative impact of forest operations on forest soils, their adverse environmental consequences
should be minimised because soil plays a vital role in tree regeneration and helps determine
the productivity of future forest stands. Some of the most frequently cited measures and effective
technological solutions to minimize damage to forest soils involve taking terrain and
different technical solutions into account when organising logging operations. Potentially
helpful technical solutions include selecting machines and mechanisms suitable for the site
conditions, using larger and/or low-pressure tyres, using tyre pressure control, using anti-skid
tracks, using track belts, meliorating wet areas, and using logging machinery incorporating
global positioning systems and geographic information systems. Planning measures that can
help minimize soil damage include choosing a suitable wood harvesting system and technology,
accounting for seasonal factors when planning logging operations, planning networks
of roads and trails in advance, leaving wood residues or mats on soil surface, training forest
specialists, and reducing the number of machine passes over skid trails and strip roads. Despite active interest in applying sparing methods of wood harvesting, uptake of measures
designed to reduce negative impacts on forest soils after logging has been limited. This may
be due to a lack of scientific and technical information and the high cost of implementing best
management practices. Moreover, economic factors and production plans may require wood
harvesting throughout the year, irrespective of conditions.
For citation: Ilintsev A.S., Nakvasina E.N., Högbom L. Methods of Protection Forest Soils
during Logging Operations (Review). Lesnoy Zhurnal [Russian Forestry Journal], 2021, no. 5,
pp. 92–116. DOI: 10.37482/0536-1036-2021-5-92-116
Funding: The research was financially supported by the Ministry of Science and Higher Education
of the Russian Federation as part of the project “Patterns of Changes in the Forest Site
Environment under the Influence of Anthropogenic Factors (Logging) in the Boreal Forests of
the North” No. МК-2622.2021.5. Part of the research was carried out within the framework
of the state assignment of the Northern Research Institute of Forestry (No. 121020500252-6).
Отношение общественности к вопросу экологичности лесозаготовительных методов и технологий заготовки древесины становится все более критичным.
Анализ 105 публикаций, включенных в данный обзор, показывает, что подобные исследования вызывают интерес у ученых всего мира. За длительный период изучения
обозначенной проблемы накопилось много работ о влиянии рубок леса на лесные почвы. Однако, как отмечают специалисты, эти знания еще не являются полными. На вырубках вследствие движения машин во время выполнения технологических операций
появляются различные повреждения грунта. Изменения условий почвообразования в
той или иной степени отражаются на всех свойствах почвы: физических, химических
и биологических – а также на структуре почвенного покрова. Полностью исключить
воздействие лесозаготовительной техники на лесные почвы невозможно, но свести
к минимуму необходимо. Наиболее часто указываемые и эффективные технологические решения по ограничению негативных последствий прохода лесной техники это:
проведение лесозаготовительных работ с учетом природных факторов; выбор системы заготовки древесины; планирование сезона лесозаготовок, методов лесосечных работ, технологической сети; оставление порубочных остатков на поверхности почвы;
дополнительное обучение специалистов, работающих в лесу; подбор системы машин
и механизмов; снижение количества проездов техники по технологическим волокам;
использование шин большего размера и низкого давления, системы управления давлением в шинах; применение цепей противоскольжения, гусеничных лент; проведение
мелиорации влажных участков; установка систем GPS и GIS в лесозаготовительной
технике. Несмотря на активный интерес к щадящим методам заготовки древесины,
меры, направленные на сохранение лесных почв после осуществления лесозаготовительных работ, приняты в недостаточном объеме. Причинами могут быть неполнота
научно-технической информации и высокая стоимость внедрения передовой практики
управления. Кроме того, экономические факторы и производственные планы требуют
заготовки древесины в течение всего года и не принимают в расчет неблагоприятные
погодные условия.
Для цитирования: Ilintsev A.S., Nakvasina E.N., Högbom L. Methods of Protection
Forest Soils during Logging Operations (Review) // Изв. вузов. Лесн. журн. 2021. № 5.
С. 92–116. DOI: 10.37482/0536-1036-2021-5-92-116
Финансирование: Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации в рамках проекта МК-2622.2021.5 «Закономерности изменения лесорастительной среды под влиянием антропогенных факторов (рубок леса) в бореальных лесах Севера». Часть исследования проведена в рамках
государственного задания ФБУ «СевНИИЛХ» (№ 121020500252-6).
техники по технологическим волокам; использование шин большего размера и низкого давления, системы управления <...> могут быть неполнота научно-технической информации и высокая стоимость внедрения передовой практики управления
Автор: Васильев
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
Для обеспечения безаварийного сплава лесоматериалов в плотах на малых и средних реках следует учитывать особенности формирования гибкости плота
и выполнять необходимые при этом расчеты. Цель исследования – разработка усовершенствованной методики вычисления показателей, обеспечивающих гибкость плота,
изготовляемого из плоских сплоточных единиц. Гибкость плота формируется через
установление оптимального интервала между плоскими сплоточными единицами, который непосредственно влияет на показатель гибкости. Минимально допустимый интервал между сплоточными единицами зависит от длины лежней в линейке: лежня,
проложенного вдоль выпуклого борта, и лежня, проложенного вдоль вогнутого борта. Длина данных лежней в лесотранспортной единице будет определяться минимальным радиусом поворота сплавного хода, шириной линейки, длиной плоских сплоточных единиц и расстоянием от борта плота до лежня. При установлении оптимального
интервала между плоскими сплоточными единицами и гибкости плота принято, что
линейка из плоских сплоточных единиц, независимо от сильного свального течения,
проходит в габаритах сплавного хода, где ось сплавного хода совпадает с осью плота,
а плоские сплоточные единицы, расположенные между 1-й и последней сплоточными единицами, могут свободно перемещаться в продольном направлении. Используя
предложенную методику расчета гибкости плота, исследовали зависимости интервала
между плоскими сплоточными единицами в плоту от минимального радиуса поворота
сплавного хода, ширины линейки и длины плоских сплоточных единиц. Установили,
что при увеличении радиуса поворота сплавного хода интервал между плоскими сплоточными единицами уменьшается, а коэффициент гибкости плота увеличивается. Интервал между плоскими сплоточными единицами становится больше с ростом ширины
плоских сплоточных единиц, а коэффициент полнодревесности плота в этом случае
уменьшается. При увеличении длины плоской сплоточной единицы интервал между
плоскими сплоточными единицами растет – коэффициент полнодревесности плота
снижается.
полнодревесности, объем, форму, способ и эффективность формирования, сопротивление движению, способ управления
Автор: Шалаев
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
В лесной комплекс России традиционно и по существу включают лесное хозяйство и
лесопромышленные отрасли, в первую очередь по заготовке и переработке древесины.
Научные организации России, которые занимаются научно-исследовательской работой
в интересах лесного комплекса, преимущественно входят в отраслевой, вузовский и
академический сектор. Публикационную результативность этих работ можно анализировать на основе данных базы Научной электронной библиотеки. В качестве критериев
оценки при этом можно использовать число публикаций работников научной организации, их цитируемость, импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи, и ряд
других показателей, играющих значимую роль при анализе деятельности не только отдельных ученых и научных организаций и учреждений в целом, но и качества научноисследовательских работ, проводимых в интересах лесного комплекса. База данных
электронной библиотеки позволяет составить относительно систематическое представление о публикационной активности российских исследователей, вузов, научных организаций и учреждений в отечественных и зарубежных научных периодических изданиях. Основные выводы исследования: объемы выполняемых научно-исследовательских
работ в интересах лесного комплекса в нашей стране находятся на весьма низком
уровне; публикационная результативность достигла определенной стабилизации роста,
хотя тенденция не столь очевидна и требует дальнейшего изучения; присоединение ряда ведущих вузов отраслевой направленности к непрофильным не всегда положительно
влияет на систему подготовки кадров для лесного комплекса и отраслевой науки, что
объясняется современным состоянием и перспективами комплекса; необходимо отметить определенные проблемы с качеством публикаций; тенденции ведущих мировых
стран в сторону «зеленой» экономики подчеркивают необходимость усиления научнообразовательной составляющей в интересах лесного комплекса. Аналогичные соображения о лесных научных исследованиях и лесном образовании представлены в материалах 14-й сессии Международного форума ООН по лесам.
Для цитирования: Шалаев В.С., Рыкунин С.Н., Мелехов В.И. Публикационная результативность научно-исследовательских работ в интересах лесного комплекса России // Лесн. журн. 2019. № 6. С. 270–279. (Изв. высш. учеб. заведений). DOI:
10.17238/issn0536-1036.2019.6.270
Благодарность: Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России, проект
№ 37.8809.2017/8.9.
публикационная результативность, лесной комплекс, научноисследовательская работа
исследований в области лесной продукции в САФУ // Взгляд молодых исследователей: лесной комплекс, экономика и управление
Автор: Герц
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
Рассмотрен метод интенсификации лесного хозяйства способом комплексной механизации лесохозяйственных и лесозаготовительных работ. В качестве технической основы предлагается использовать машины манипуляторного типа: харвестеры,
форвардеры и экскаваторы. Повышение эффективности машин манипуляторного типа
может быть достигнуто за счет комплекта дополнительного сменного оборудования.
это позволит создавать культуры посадкой саженцев с открытой и закрытой корневой системой, выполнять обработку почвы, посев семян, прореживание молодняков и
проводить борьбу с вредителями, мульчирование волоков после осуществления основных работ на лесосеке, а также земляные работы при устройстве лесовозных дорог.
Использование дополнительного сменного оборудования превращает машину манипуляторного типа в мультифункциональную. Доказано, что приобретение дополнительного оборудования для лесохозяйственных и лесозаготовительных работ, даже если их
объем небольшой, экономически оправдано. основу интенсивного лесного хозяйства
составляют в первую очередь мероприятия по рубкам спелых и перестойных насаждений, уходу за лесом и лесовосстановлению. Предложен ряд технологических схем c
использованием мультифункционального агрегата при выполнении рубок как в режиме харвестера, так и в режиме валочно-пакетирующей машины. В последнем варианте
раскряжевка хлыстов и обрезка ветвей обеспечивают концентрацию всех порубочных
остатков на верхнем складе и создают благоприятные условия для их переработки в
сырье для производства биотоплива и уменьшения захламленности лесосек. Рассмотрен вариант использования малогабаритной техники для подтрелевки деревьев в зону
действия мультифункциональной машины с установленной харвестерной головкой при
выполнении селективных (выборочных) рубок по широкопасечной технологии лесосечных работ. Предлагается предварительная подготовка лесосеки малогабаритной
техникой (уборка тонкомерных, сухостойных и валежных деревьев), что существенно
снизит повреждение компонентов насаждения и обеспечит большую степень сохранности природной среды в процессе основной работы мультифункциональной машины. Ее
использование в наиболее благоприятные сроки за счет выполнения работ по квартально-блочной схеме, уменьшение числа простоев по природно-производственным условиям и числа перебазировок и, соответственно, увеличение количества машино-часов позволят минимизировать общие затраты на проведение комплекса лесохозяйственных
и лесозаготовительных работ.
Для цитирования: Герц э.Ф., Мехренцев А.В., Побединский В.В., Теринов Н.Н., Уразова А.Ф. Повышение эффективности мультифункциональных машин для ведения интенсивного лесного хозяйства // Изв. вузов. Лесн. журн. 2021. № 1. С. 138–149. DOI:
10.37482/0536-1036-2021-1-138-149
Финансирование: Статья подготовлена по результатам работы над темой «экологические аспекты рационального природопользования» (номер госрегистрации FEUG-
2020-0013)
The method of intensification of forestry by means of integrated mechanization of
forestry and logging operations is considered. It is proposed to use manipulator-type machines,
such as harvesters, forwarders and excavators, as a technical basis. Improving the efficiency
of manipulator-type machines can be achieved through using a set of optional interchangeable
equipment. This will allow to create crops by planting seedlings with open and closed root
systems, to carry out soil cultivation, seed sowing, thinning of young plants and to carry
out pest control, mulching of skidding tracks after major work in the logging site, as well as earthworks during the construction of forest roads. The use of optional interchangeable
equipment transforms a manipulator-type machine into a multifunctional machine. It has been
shown that the purchase of optional equipment for forestry and logging is a cost-effective
investment even for a small amount of works. Intensive forestry is primarily based on the
measures of mature and overmature stands cutting, forest tending, and reforestation. Several
technological schemes with the use of the multifunctional machine for felling both in the
harvester and feller buncher modes are offered. In the latter option, tree length bucking and
branch pruning ensure the concentration of all logging residues at the upper depot and create
favorable conditions for their processing into raw material for biofuel production and reduce
woodwaste in cutting areas. An option of using small size equipment for hauling trees into
the area of operation of a multifunctional machine with an installed harvester head is offered
when performing selective felling using wide-strip technology of harvesting. Preliminary
preparation of the cutting area with small sized equipment (harvesting of small-sized,
dead and fallen trees) is proposed. This will significantly reduce the damage to plantation
components and provide a greater degree of preservation of the natural environment during
the main work of the multifunctional machine. Its use in the most favorable terms due to the
work execution on a quarter-block scheme, reducing the number of downtime due to naturalproduction conditions and the number of relocations and, accordingly, increasing the number
of machine hours, will minimize total costs of the range of forestry and harvesting works.
For citation: Gerts E.F., Mekhrentsev A.V., Pobedinsky V.V., Terinov N.N., Urazova A.F.
Improving the Efficiency of Multifunctional Machines for Intensive Forestry. Lesnoy Zhurnal
[Russian Forestry Journal], 2021, no. 1, pp. 138–149. DOI: 10.37482/0536-1036-2021-1-
138-149
Funding: The article is based on the results of work on the topic “Environmental Aspects of
Sustainable Nature Management” (state registration No. FEUG-2020-0013).
. № 7. экономика и управление. 2014. № 7. С. 131–133.
Автор: Бабиков
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
В лесах России заболоченные земли занимают более 220 млн га. Только на болота приходится более 100 млн из них. На переувлажненных территориях
произрастают низкобонитетные, малопроизводительные древостои. Значительная
часть таких земель безлесна. Многолетний опыт гидромелиорации показал возможность выращивания здесь высокобонитетных древостоев естественного или
искусственного происхождения. Примером служит Лисинский учебно-опытный
лесхоз. Ранее в Лисино из 28 тыс. га нормальные древостои занимали 25–30 %
площади; болота – более 30 %, значительная часть их была безлесна. В настоящее
время, после проведения гидромелиорации, на болота приходится немногим более
4 % территории. В практике лесного хозяйства есть значительные, но в большей
степени разовые исследования эффективности осушения. В данной статье рассмотрены многолетние исследования, проведенные одновременно в древостоях
различного состава и возраста, что позволило установить особенности, определяющие лесоводственный эффект осушения. Лесоводственная эффективность осушения в значительной степени зависит от нормы осушения – степени понижения
уровня грунтовых вод осушительными каналами. После гидромелиорации всегда
наблюдается увеличение прироста древостоев, однако эффективность осушения и
объем прироста определяются богатством торфа, типом болота, что предсказуемо
по зольности торфа. Многолетние исследования на стационарных землях выявили,
что на богатых евтрофных болотах можно вырастить древостой I класса бонитета
с запасом до 500–600 м3/га. Установлено, эффективность осушения зависит и от
исходного состава древостоя. В богатых по составу относительно одновозрастных
древостоях более высок и прирост; в разновозрастных древостоях возможен отпад
старых деревьев, и, следовательно, вероятно временное снижение прироста. Исследования показали, в смешанных по составу древостоях эффективность осушения повышаема за счет регулирования состава древостоя рубками ухода.
«лисинская дача» из Управления уделов была передана в распоряжение Министерства финансов, определена
Автор: Рудов
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
Актуальность задачи эффективного освоения лесосек на склонах гор, сопок и холмисторядовых рельефов обусловлена, прежде всего, истощением доступных
спелых равнинных эксплуатационных лесов в Сибири и на Дальнем Востоке – в регионах, которые некогда не совсем корректно назывались лесоизбыточными. Удобные
для освоения эксплуатационные лесные массивы в Сибири и на Дальнем Востоке во
многом исчерпаны. Для освоения новых необходимо масштабное дорожное строительство, что требует значительных финансовых затрат и уменьшает без того низкую рентабельность лесозаготовительного производства. Она снижается и из-за постоянно растущего плеча вывозки заготовленной древесины (даже если не брать во внимание затраты на строительство и содержание новой сети лесовозных дорог). Лесные экосистемы, расположенные на склонах, относятся к наиболее уязвимым. При работе в подобных условиях традиционных систем машин лесозаготовительного производства
приходится нарезать серпантин волоков, которые в дальнейшем становятся концентраторами водной и ветровой эрозии. В настоящее время ведущими компаниями-производителями машин и оборудования для лесной отрасли – Ponsse, John Deer, Komatsu
и др. – разработаны технические решения, существенно облегчающие работу комплексов лесных машин. К таким решениям относятся интегрированные в трансмиссии машин лебедки, использование отдельных самоходных лебедок на дистанционном управ-
лении, осуществляемом оператором лесной машины, например T-winch. В этом случае
машина не получает дополнительной массы от интегрированной в нее лебедки, однако
негативное воздействие лесных машин на почвогрунты при этом никуда не уходит, но
имеет свою существенную специфику. Показано, что при проведении лесосечных работ на склонах, в первую очередь крутых, с превышающими 20–25о углами наклона,
необходимо вносить коррективы в оценки характера разрушения массива почвогрунта
и закономерностей формирования глубины колеи при воздействии трелевочной системы.
Для цитирования: Рудов С.Е., Шапиро В.Я., Григорьев И.В., Куницкая О.А., Григорьева О.И. Моделирование взаимодействия лесных машин с почвогрунтом при работе на
склонах // Изв. вузов. Лесн. журн. 2021. № 6. С. 121–134. DOI: 10.37482/0536-1036-
2021-6-121-134
The urgency of the task of effective development of cutting areas on the slopes of
mountains, hills, and hilly-ridge reliefs is primarily due to the depletion of available, special,
lowland operational forests in Siberia and the Far East, which were once, not quite correctly,
called forest-surplus regions of the Russian Federation. The operational woodlands that are
convenient for development in Siberia and the Far East are largely depleted. To develop new
ones, large-scale road construction is necessary, which requires significant financial expenses
and reduces the already low profitability of logging production. It is also declining due to the
ever-increasing volume of export of harvested timber, even if the cost of construction and
maintenance of a new network of logging roads is not considered. Forest ecosystems located
on slopes are among the most vulnerable. When working on the slopes with traditional systems
of logging machines, it becomes necessary to cut a serpentine of skid trails, which later
become concentrators of water and wind erosion. Currently, leading manufacturers of machinery
and equipment for the forest industry, such as Ponsse, John Deer, Komatsu, and
others, have developed technical solutions that significantly facilitate the operation of forest
machine systems. Such solutions, first of all, include winches integrated into the transmissions
of machines. Another solution is to use separate self-propelled winches remotely controlled by the operator of a forest machine, for example, T-winch. In this case, the machine does not
receive additional weight from the winch integrated into it; however, the negative impact of
forest machines on soils does not disappear, but has its own significant specifics. The article
shows that when performing logging operations on slopes, primarily steep ones with slope
angles exceeding 20–25°, it is necessary to make adjustments to the assessment of the destruction
nature of the soil array and the patterns of the track depth formation under the influence
of the skidding system.
For citation: Rudov S.E., Shapiro V.Ya., Grigorev I.V., Kunitskaya O.A., Grigoreva O.I.
Modeling the Interaction of Forest Machines with Soil when Working on Slopes. Lesnoy
Zhurnal [Russian Forestry Journal], 2021, no. 6, pp. 121–134. DOI: 10.37482/0536-1036-
2021-6-121-134
интегрированные в трансмиссии машин лебедки, использование отдельных самоходных лебедок на дистанционном управлении
Автор: Бартенев
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
Применяемые в настоящее время полосное лесовосстановление на вы-
рубках и удаление пней путем корчевания имеют ряд существенных недостатков тех-
нологического, экологического и экономического характера: вынос гумусированного
слоя почвы за пределы расчищаемых полос, уплотнение и снижение ее пористости;
образование подпневых ям и их локальное заболачивание; захламление нерасчищае-
мых кулис между полосами порубочными остатками и выкорчеванными пнями; низкая
производительность корчевальных машин и высокая энергоемкость процесса корчева-
ния пней; прекращение агротехнических уходов через 2-3 года после посадки и не-
возможность проведения осветления культур из-за их непроходимости для тракторных
агрегатов; низкий уровень использования силы тяги специальных лесных тракторов
и их недостаточная мощность для корчевания пней. Предметом исследования стано-
вятся технология, машины и орудия лесовосстановления на вырубках. Цель – обеспе-
чение комплексной механизации технологического процесса лесовосстановления для
повышения производительности работ, снижения энерго- и материалоемкости техно-
логии и создание условий для эффективного использования машин и орудий в агрегате
с энергонасыщенными тракторами тягово-энергетической концепции, исключающих
вредное воздействие на экологию почвы и растений. Результатами достижения по-
ставленных цели и задач являются обоснование лесоводственно-экологической, тех-
нической и экономической целесообразности применения технологии, основанной на
сплошной расчистке вырубок от порубочных остатков, валежника и поросли кустарни-
ковой растительности путем их измельчения мобильными мульчерами; удаление пней
на вырубках посредством их дробления на глубине до 0,15…0,20 м модернизированной
машиной МУП-4А с разбрасыванием щепы по лесокультурной площади и последую-
щей сплошной обработкой почвы бороной дисковой клавишной БДК-2.5. При повыше-
нии производительности практически исключаются вредные воздействия на экологию
почвы и растений, а измельченная древесная биомасса, перемешанная с почвой, пре-
вращается в органическое удобрение. Устранение механических препятствий, какими
являются порубочные остатки, валежник и пни, позволяет эффективно использовать
энергонасыщенные тракторы за счет совмещения технологических операций и выпол-
нения их за один проход агрегата, увеличения ширины захвата и рабочих скоростей.
Создаются условия для эффективной работы лесохозяйственных машин и орудий на
тракторно-моторной тяге для защиты леса от вредителей, болезней и пожаров, а также
для механизации различных видов рубок ухода. Для цитирования: Бартенев И.М., Драпалюк М.В. Совершенствование технологии
лесовосстановления на вырубках с применением энергонасыщенных тракторов // Изв.
вузов. Лесн. журн. 2021. № 5. С.117–133. DOI: 10.37482/0536-1036-2021-5-117-133.
Currently applied partial reforestation in cuttings and removal of stumps by uprooting
have a number of significant technological, environmental and economic disadvantages. These
are removal of the humus layer of soil outside the cleared strips, compaction and reduction
of soil porosity; formation of understump holes and their local waterlogging; littering of noncleared
belts of trees between strips with felling debris and uprooted stumps; low productivity
of uprooting machines and high energy consumption of stump uprooting; termination of
agrotechnical tending after 2–3 years after planting and impossibility of cleaning stands
due to their obstruction for tractor units; low level of traction force of special forest tractors
and their insufficient power for uprooting stumps. Technology, machines and tools for
reforestation in cuttings become the subjects of the research. The aim of the research is to
provide a comprehensive mechanization of the reforestation process in order to improve work
productivity, reduce energy and material consumption of the technology and create conditions
for the effective use of machines and tools in combination with energy-efficient tractors of
the traction-energy concept, ensuring the elimination of harmful effects on soil and plants
ecology. The results of achieving the set aim and objectives are substantiation of forestry and
ecological, technical, and economic feasibility of using the technology based on the complete
clearing of cuttings from felling residues, dead wood and coppice of shrub vegetation by
their crushing using mobile mulchers; removal of stumps in cuttings through crushing them
at a depth of 0.15–0.20 m by an upgraded MUP-4A machine with scattering chips over the
planting area and subsequent continuous tillage with a disk harrow BDK-2.5. Harmful effects
on the ecology of soil and plants are practically eliminated with an increase in productivity,
and the grinded woody biomass mixed with the soil turns into an organic fertilizer. The
elimination of mechanical obstacles such as felling residues, fallen trees and stumps makes
it possible to effectively use energy-efficient tractors by combining technological operations
and performing them in one pass of the unit, as well as increasing the working width and
operating speeds. Conditions for efficient operation of forestry machines and tools on tractormotor
traction to protect the forest from pests, diseases, and fires, and for mechanization of
various types of thinning are being created. For citation: Bartenev I.M., Drapalyuk M.V. Improving the Technology of Reforestation
in Cuttings with the Use of Energy-Efficient Tractors. Lesnoy Zhurnal [Russian Forestry
Journal], 2021, no. 5, pp. 117–133. DOI: 10.37482/0536-1036-2021-5-117-133.
В состав управления агрегатом входят гидроцилиндр поворота рамы 3, гидроцилиндр перемещения измельчителя
Автор: Полетайкин Владимир Федорович
[Б.и.]
В монографии рассмотрены вопросы обоснования кинематических и динамических параметров комбинированных манипуляторов с поворотными в продольно – вертикальной и горизонтальной плоскостях колоннами (с отклоняющимися колоннами) и телескопическими стрелами, предназначенных для оснащения лесосечных и лесотранспортных машин (валочно – трелевочных машин, машин для бесчокерной трелевки деревьев, сортиментовозов, лесопогрузчиков поворотного типа и других машин). Динамика элементов конструкции рассмотрена на примере лесопогрузчика поворотного типа в режимах синхронного движения колонны и стрелы, а так же одновременного подъема и выдвижения секций телескопической стрелы с грузом.
Работа рекомендуется для студентов, магистрантов, аспирантов направлений 151000.62 «Технологические машины и оборудование», 190100.62 «Наземные транспортно-технологические комплексы» и преподавателей в качестве дополнения по курсам «Основы проектирования», «Основы научных исследований», «Динамика и прочность конструкций», «Динамика технических систем».
модели P f ( x i , y i ) , где x i параметры состояния системы неуправляемые факторы; y i параметры управления <...> системы – управляемые переменные; Pпараметр эффективности – критерий оценки результатов управления системой
Предпросмотр: Комбинированные манипуляторы лесосечных и лесотранспортных машин. Динамика элементов конструкции.pdf (1,1 Мб)