Разработка технологической карты возделывания и уборки кукурузы на зерно

Понятие о комплексной механизации. Методика составления технологических карт возделывания и уборки сельскохозяйственных культур. Обоснование рациональной системы машин с позиций ресурсосбережения на основе комплексной механизации возделывания кукурузы.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 06.04.2016
Размер файла 71,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Введение

Главной задачей экономического и социального развития страны, является повышение темпов и эффективности развития экономики на базе ускорения научно-технического прогресса, технического перевооружения и реконструкции производства, интенсивного использования созданного производственного потенциала, совершенствования системы управления и хозяйственного механизма. Агропромышленному комплексу страны поставлена задача достижения устойчивого роста сельскохозяйственного производства, надежного обеспечения населения продуктами питания и промышленности сельскохозяйственным сырьем. Для успешного решения этой задачи должно осуществляться техническое перевооружение сельскохозяйственной отрасли, связанное с увеличением трудовых и денежных затрат. Основным направлением экономического и социального развития является обеспечение отдачи капиталовложений в механизацию производства. Становится актуальным совершенствование технико-технологического обеспечения производства сельскохозяйственной продукции, изыскание технических средств и высокоэффективных технологических процессов или же совершенствование уже существующих технологий на основе последних научных достижений и разработок в области сельскохозяйственного производства, обоснование комплекса машин, адаптированного к производственно-хозяйственным условиям Кубани и конкретного хозяйства

Целью данного курсового проекта является обоснование рациональной системы машин с позиций ресурсосбережения на основе комплексной механизации возделывания и уборки кукурузы .

1. Понятие о комплексной механизации и системе машин. Задачи проекта

Комплексная механизация - это такая организация и такой уровень производства, при которых не только основные, но все вспомогательные сельскохозяйственные работы полностью механизированы и выполняются определенной системой машин в полном соответствии с агротехническими требованиями. Ручной труд сводится лишь к управлению и обслуживанию применяемых машин.

Для осуществления комплексной механизации сельскохозяйственного производства необходимо иметь систему машин, которая включает энергетические средства (тракторы и самоходные машины), шлейф сельскохозяйственных машин к ним, транспортные и погрузочные средства, различное стационарное оборудование. Система машин является материально-технической основой комплексной механизации производства сельскохозяйственной продукции. Она представляет собой совокупность (комплектный набор) взаимоувязанных между собой по технологическому процессу и производительности разнородных машин и транспортных средств, обеспечивающих законченный цикл производства сельскохозяйственной продукции в оптимальные агротехнические сроки с минимальными затратами труда и средств.

Система машин разрабатывается для каждой сельскохозяйственной зоны. В Краснодарском крае выделено 7 зон: северная, центральная, западная, южно- предгорная, анапо- таманская, черноморская и горная лесная. Эти зоны отличаются годовым количеством осадков, типом почв, среднегодовой температурой воздуха, проявлением ветровой и водной эрозии, рельефом и др.

Основой проектирования комплексной механизации производства сельскохозяйственной продукции должен быть объективный расчет с использованием критериев оптимизации, таких как минимум удельных энергозатрат, затрат труда, топлива и других ресурсов,

В связи с вышеизложенным, задачами курсового проекта являются:

рассмотреть состояние производства кукурузы;

разработать технологические карты на возделывание и уборку

кукурузы по существующей (базовой) и планируемой технологиям;

определить потребность в тракторах, с-х машинах и рабочих

для каждого варианта технологий;

произвести расчеты сравнительных показателей производства

кукурузы по рассматриваемым технологиям;

5) сделать выводы и дать рекомендации по производству.

2. Состояние производства кукурузы

Кукуруза - растение однолетнее, принадлежит к семейству Злаки , кормовая и зерновая культура. Родина - Южная и Центральная Америка. Растение кукурузы тепло- и светолюбивое, засухоустойчивое, не выносит затенения. Период вегетации около 90-150 суток.

Кукуруза, как злаковое растение характеризуется мощной корневой системой. На нижней части стебля формируются придаточные корни. Высота стеблей - 0,8-2 м, так как это гибридное или сортовое качество. Листья влагалищные, ланцетовидные. Початки кукурузы имеют прекрасные питательные и вкусовые свойства. В кукурузном зерне находятся необходимые для человеческого организма минеральные вещества: соли кальций, калия, железа, магния, фосфора. Кукурузный белок содержит незаменимые аминокислоты типтофан и лизин. Немалое содержание углеводов. Зародыш зерна кукурузы составляет 1/3 и содержит около 35 % жира. Кукуруза - экологически чистый продукт, так как не накапливает нитраты. Растение кукурузы применяется довольно широко. Из кукурузы производится 550 разнообразных побочных и основных продуктов. Кукуруза используется в пищевой (крупа, мука, кукурузные палочки и хлопья, крахмал, консервы, спирт, сироп, пиво, некорые лекарства, пасты, экстракты, кукурузное масло и другое), а также диетический сахар - ксилит, пивоваренной, крахмалопаточной и спиртовой промышленности. Из стеблей кукурузы, оберток и стержней початков производится бумага, вискоза, линолеум, кинопленка изоляционные материалы и др. Измельченные консервированные початки и к кукурузный силос, когда они находятся в молочно-восковой спелости - очень ценные корма.

Оптимальной для произрастания считается температура 25-30 градусов, температура, при которой прекращается рост кукурузы - 45-47

градусов. Осенние заморозки кукуруза переносит намного сложнее, чем весенние. Однако, даже при повреждениях, полученных при заморозках, кукуруза способна отрасти через неделю. Обычно погибшую осенью кукурузу не выбрасывают, а сушат на сено или силос. Кукуруза относится к тем растениям, которые способны накапливать в семенах некоторый запас влаги. Так, на 1 центнер семян кукуруза потребляет примерно до 406 центнеров воды, этот показатель ниже, чем у овса и ячменя. Однако, потребление влаги увеличивается с увеличением урожайности этой культуры. Кукуруза способна стойко перенести засуху, но только в определенные периоды своего роста. Например, период за 10 дней до выметывания и 20 дней после выметывания является критическим, засуха в этот период резко снижает урожайность кукурузы.

Кукуруза является светолюбивым растением. Но, желательно, чтобы световой день длился не более 9 часов.

Фазы роста и развития кукурузы. У кукурузы выделяют следующие фазы роста и развития, длительность которых зависит от сортовых особенностей, погодных условий и агротехники:

1.начало и полное появление всходов. В этот период медленно развивается надземная масса, но усиленно развивается корневая система, потребление питательных веществ невысокое, сказывается стрессовое воздействие гербицидов на молодое растение.

Критические периоды в формировании высокого урожая - фаза 2-3 листьев, когда происходит дифференциация зачаточного стебля, и фаза 6-7 листьев, когда определяется размер початка.

2. начало и полное появление метелок. Период интенсивного роста. В этот период при благоприятных условиях прирост надземной массы может составлять 10-12 см в сутки. Формирование метелки происходит у раннеспелых в фазу 4-7 листьев, среднеспелых - 5-8 и среднепоздних - 7-11 листьев.

3. начало и полное цветение початков (появление нитей). Формирование початка происходит у раннеспелых в фазу 7-11, среднеспелых - 8-12 и среднепоздних - 11-16 листьев. Засуха, переувлажнение почвы, недостаток минерального питания в период цветения ухудшают оплодотворение, снижают озернённость початков, тем самым определяют будущий урожай.

После цветения рост кукурузы в высоту прекращается.

4. молочное состояние зерна. В этот период отмечается максимальное количество биомассы у растений -растения накапливают до 75% органической массы.

5. молочно-восковое состояние зерна.

6. восковая спелость. В конце восковой спелости отмечается максимальное количество сухого вещества.

7. полная спелость.

Кукуруза отличается большой требовательностью к почве, поэтому лучше всего отводить под нее плодородные участки. Эта культура хорошо растет и развивается на почвах, богатых органическими веществами с хорошей водо и воздухопроницаемостью. Лучшими для нее считаются легко- и среднесуглинистые почвы. Пригодны для нее почвы пойм, торфянистые почвы осушенных болот, но не переносит кукуруза кислых почв с близким залеганием грунтовых вод, а также сильно уплотненных или заболоченных. Трудно вырастить эту культуру на тяжелых глинистых, трудно прогреваемых почвах.

3. Разработка технологических карт возделывания и уборки кукурузы

3.1 Методика составления технологических карт возделывания и уборки сельскохозяйственных культур

механизация возделывание кукуруза сельскохозяйственный

Технологические карты оформляем в виде таблиц А.1 и А.2(см. приложение А).

В первую графу записываем шифр работ, состоящий из двух цифр: первая - это номер технологической карты; вторая - это порядковый номер сельскохозяйственной работы.

В графе 2 указываем перечень всех работ, включенных в рассматриваемую технологию возделывания и уборки с-х культуры. В графу 3 заносим основные исходные требования (глубина обработки, норма высева семян или требуемая доза удобрений, расстояние перевозки грузов, обязательная последовательность выполнения работы и т.п.).

Объем работы в гектарах (тоннах, часах) по каждой работе заносим в графу 4, а в графу 5 - календарный срок начала работ для условий зоны расположения хозяйства, В графе 6 указываем нормативное (по агротребованиям) число дней выполнения работы.

Продолжительность рабочего дня (графа 8) устанавливаем на основании принятого в хозяйстве режима работы. (При работе с ядохимикатами продолжительность смены должна составлять 6 часов, нормативная смена -7 часов, удлиненные (по приказу) смены - 8 и 10 часов, двухсменная работа-14 часов и трехсменная работа - 21 час). Количество смен за рабочий день (графа 9) определяем как частное от деления продолжительности работы агрегата в течение суток (графа 8) на нормативную продолжительность смены (Тсм-7ч). Состав машинно-тракторных агрегатов (графа 10) подбираем с учетом имеющейся техники в хозяйстве (для базовой технологии) или с учетом рекомендаций [4, 5] (для планируемой технологии).

Количество персонала, обслуживающего рассматриваемый агрегат (графа 11) определяем следующим образом: если агрегат обслуживается одним механизатором, то проставляем цифру 1; если для выполнения работы требуются вспомогательные рабочие (например, 2), то их число приплюсовываем к числу механизаторов (например, 1+2).

Нормы выработки агрегатов за семичасовую смену (графа 12) и нормы расхода топлива на единицу работы (графа 13) устанавливаем по данным хозяйства (для базовой технологии) или в соответствии с рекомендациями [1, 4, 5,] (для планируемой технологии).

Расчет остальных граф технологической карты производим в следующей последовательности. В начале определяем необходимое число нормосмен для выполнения каждой работы (графа 14) путем деления объема работы (графа 4) на норму выработки агрегата за семичасовую смену (графа 12). Разделив полученное число на количество смен за сутки (графа 9), получим необходимое число дней для выполнения работы одним агрегатом. Сравнив результат с нормативным количеством дней выполнения работы (графа 6), принимаем решение о числе необходимых агрегатов (графа 15). В соответствии с принятым решением, уточняем фактическое количество дней выполнения работы (графа 7), которое не должно превышать нормативных значений (графа 6).

Требуемое число механизаторов и вспомогательных рабочих для выполнения всего объема работы (графа 16) определяется произведением числа персонала, обслуживающего агрегат (графа 11), на требуемое число агрегатов (графа 15). и на число полных нормативных смен (графа 9). Для работ, несвязанных с использованием машинно-тракторных агрегатов (автомобильные перевозки, работа стационарных: установок, ручной труд), в графе 16 проставляется общее число задействованных рабочих.

Продолжительность работы двигателей машинно-тракторных агрегатов (моточасов) при выполнении рассматриваемой работы (графа 17), определяем путем умножения числа нормосмен (графа 14) на время работы двигателей в течение семичасовой смены (примерно 6,5 ч).

Необходимое количество топлива для выполнения работы (графа 18) определяем умножением нормы расхода топлива (графа 13) на объем работы (графа 4).

Затраты труда на весь объем работы (графа 19) будут равны произведению числа нормосмен (графа 14) на нормативную продолжительность смены (Тсм=7ч) и на количество персонала, обслуживающего агрегат (графа 11). Затраты труда на работах, не связанных с использованием мобильных машинно-тракторных агрегатов (автомобильные перевозки, ручной труд, работа на стационарных установках), определяем путем перемножения фактического срока выполнения работы (графа 7), продолжительности рабочего дня (графа 8) и числа участвующего в работе персонала (графа 16).

После заполнения всех строк технологической карты определяем итоговые значения потребности в топливе и затрат труда (суммы значений соответственно граф 18 и 19).

3.2 Разработка технологической карты возделывания и уборки кукурузы по существующей (базовой) технологии

При возделывании и уборке кукурузы используются следующие агрегаты; при лущении стерни предшественника - Т-150+ЛДГ-15А, при внесении минеральных удобрений-МТЗ-80+ПШ-21,6, при внесении органических удобрений - Т-150+ПФП-2. Вспашка производится агрегатом Т-150+ПЛН-5-35. Сплошная культивация осуществляется агрегатом Т-150+КПК-8. При посеве используется агрегат Т150+СУПН-12.

Все исходные данные для разработки технологической карты №1 (таблица А.1 см. приложение А) взяты по данным хозяйства.

На основании этой таблицы определены результаты работы тракторов, которые сведены в таблицу 3.1

В таблицу 3.1 результаты вносились по маркам тракторов. В графе 1 указывался шифр работы, во второй - дата начала работы, в третьей - фактическое количество рабочих дней. Необходимое число тракторов, трактористов и вспомогательных рабочих (графы 4, 5, 6), требуемое число нормосмен (графа 8), моточасов (графа 9), затрат труда (графа 10) и топлива (графа 11) переносились соответственно из граф 15, 16, 14, 17, 19, 18 технологической карты (таблица А.1). Количество трактородней (графа 7) определялось как произведение числа рабочих дней (графа 3) на число тракторов (графа 4).

Таблица 3.1- Результаты работы тракторов

Шифр работы

Дата начала работы

Кол. раб. дней

Требуется

тракторов

трактористов

всп. рабочих

трактородней

нормосмен

моточасов

затрат труда чел.ч.

топлива кг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Марка трактора МТЗ-80

1,4

15,9

13

1

1

-

13

2,8

18,2

19,6

158,4

Итого:

13

2,8

18,2

19,6

158,4

Марка трактора Т-150

1,1

5.7

4

1

2

-

4

6,6

42,9

42,3

759

1,2

25,7

9

2

4

-

18

36

234

252

4026

1,5

15,9

10

1

2

-

10

20

130

140

2736

1,7

15,9

8

1

1

-

8

8

52

56

1122

1,8

15,9

20

1

2

-

20

40

260

280

5610

1,9

15.9

5

1

1

-

5

4,8

31,2

56

1320

1,10

1,4

3

1

2

-

3

4,4

28,6

30,8

462

1,11

10,4

4

1

2

-

4

7,5

48,75

52,5

957

1,12

20,4

4

1

2

-

4

7,5

48,75

52,5

924

1,13

20,4

6

1

2

2

6

11,7

76,05

81,9

1122

1,14

20,4

4

1

1

-

4

4

26

28

429

1,15

26.4

2

1

2

-

2

4

26

28

429

1,16

10.5

3

1

2

-

3

5

32,5

35

462

1,17

15,5

3

2

4

-

6

11,7

76,05

81,9

1122

1,18

25,5

3

2

4

-

6

11

71,5

77

1089

1,19

10,6

3

2

4

-

6

11

71,5

77

1089

1.20

20.9

15

2

6

30

47

305,5

329

4026

1.23

20.9

4

1

1

4

4

26

28

376,2

Итого:

143

238,8

1589,3

1731,8

27858,6

3.3 Разработка технологической карты возделывания и уборки кукурузы по планируемой технологии

Проектируемая технология производства кукурузы предусматривает использование современных тракторов и сельскохозяйственных машин. Для лущения стерни предшественников используется агрегат John Deere 8420+John Deere Т637. Для внесения минеральных удобрений рекомендуется агрегат John Deere 7830+РУ-3000.

Для посева кукурузы применяется сеялка John Deere 8420+JD-1770 в агрегате с трактором,

Уборку кукурузы планируется производить с использованием комбайна John Deere W650.

Исходные данные для расчета технологической карты №2 (таблица А.2 приложение А) принимаем по рекомендациям [1 и 3], основанным на научном опыте и передовой практике. Результаты работы тракторов при планируемой технологии сводим в таблицу 3.2.

Таблица 3.2- Результаты работы тракторов

Шифр работы

Дата начала работы

Кол. раб. дней

Требуется

тракторов

трактористов

всп. рабочих

трактородней

Нормосмен

моточасов

затрат труда чел.ч.

топлива кг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Марка трактора JD 8420

2.1

5.7

3

2

2

-

6

6

39

42

2046

2.2

25.7

3

2

2

-

6

6

39

42

2046

2.8

15.9

11

1

2

-

11

21

136,5

147

6897

Итого:

23

33

214,5

231

10989

JD 7830

2.4

15.9

2

1

1

-

2

11,3

73,45

79,1

128,7

2.7

15.9

16

1

2

-

16

48

312

336

2640

2.9

1.4

2

1

1

-

2

2

13

14

660

2.10

10.4

4

1

2

-

4

7

45,5

49

105,6

2.11

20.4

4

1

2

-

4

6,5

42,25

45,5

105,6

2.12

20.4

4

1

2

2

4

7,5

48,75

52,5

462

2.13

26.4

2

1

1

-

2

1,5

9,75

10,5

660

2.14

10.5

2

1

1

-

2

1,5

9,25

10,5

660

2.15

15.5

5

1

2

-

5

9

58,5

63

561

2.16

25.5

5

1

2

-

5

9

58,5

63

561

2.17

10.6

5

1

2

-

5

9

58,5

63

561

Итого:

55

112,3

729,45

786,1

7104,9

4. Определение потребности в тракторах, сельскохозяйственных машинах и рабочих для обслуживания агрегатов

Необходимое число тракторов для выполнения запланированного объема работ определяем путем построения линейных графиков (МХЭМ.000000.416 Д1).

При построении графиков по горизонтальной оси откладываем календарные дни месяца (31 день), а вертикальную ось делим на строки, число которых равно количеству запланированных в технологической карте работ в конкретном месяце. В каждую строку заносим шифр работы в хронологической последовательности. При этом используем данные таблиц А,1 и А.2(см. приложение А).

Далее на графике в каждой строке, проводим горизонтальную линию в конкретном временном интервале, соответствующем установленным срокам выполнения рассматриваемой работы (графы 2 и 3 таблиц 3.1 или 3.2). При односменной работе проводится одинарная линия, при двухсменной работе - две параллельных линии, при трехсменной - три. Работы, выполняющиеся с иной продолжительностью смены (например, 10 часов), обозначаются двумя параллельными линиями, одна из которых сплошная, а другая пунктирная. Если сроки выполнения работы переходят из одного месяца в другой, то и соответствующие линии продляются в очередном месяце под тем же шифром, но со «звездочкой».

Рядом с прочерченной линией записываем состав и количество агрегатов, необходимых для выполнения рассматриваемой работы.

Потребность в тракторах по маркам определяем путем суммирования по вертикали в разрезе каждого месяца данных, отмеченных на графике.

В «пиковых» ситуациях (например, когда практически одновременно необходимо вносить минеральные и органические удобрения, а также заделывать их в почву) применяем различные методы корректировки трафиков. Либо изменяем сроки выполнения отдельных работ в пределах, установленных агротребованиями, либо уменьшаем количество рабочих дней за счет увеличения продолжительности рабочего дня. Иногда производим перераспределение объема работ между тракторами различных марок или предполагаем использование иных средств (автотранспорт, технику специализированных отрядов). Все изменения, связанные с корректировкой графиков вносим в технологические карты и соответствующие им таблицы 3.1 и 3.2.

Построенные, таким образом, графики позволили нам определить, что для выполнения запланированного объема работ при базовой технологии необходимо задействовать тракторы Т-150 ; МТЗ-80. При планируемой технологии возделывания и уборки подсолнечника на зерно необходимо иметь трактор John Deere 7830 и John Deere 8420.

Виды и количество сельскохозяйственных машин выбираем из технологических карт, ориентируясь на графики механизированных работ. Эти данные заносим в таблицу 4.1 для базовой технологии.

Таблица 4.1 - Данные по существующему парку с-х машин

Наименование машин

Марка

Количество

Масса одной машины, кг

Общая

масса, кг

Лущильник

ЛДГ-15А

1

3850

3850

Плуг

ППЛ-10-25

2

1214

2428

Машина для внесения удобрений

ПШ-21,6

1

2100

2100

Погрузчик

ПФП-2

1

2500

2500

Машина для внесения удобрений

РУН-15Б

1

3000

3000

Плуг

ПЛН-5-35

1

900

900

Вибратор пневма. шаровый

ВПШ-15

1

350

350

Борона зубовая

БЗЗС-1

20

35

700

Выравневатель

СГ-21

1

2020

2020

Культиватор

КПК-8

1

1950

1950

Сеялка

СУПН-12

1

2155

2155

Катки

ЗККШ-6А

1

1700

1700

Культиватор

КРК-8,4

2

2200

4400

Комбайн

ККП-3

2

5330

10690

Бульдозер

Д-492

1

14000

14000

Общая масса машин ?m с.х.м.

52743

И в таблицу 4.2 для планируемой технологии. Кроме того, в эти таблицы вносим сведения о массе машин, используя справочную литературу [4,5],

Таблица 4.2 - Данные по проектируемому парку с-х машин

Наименование машин

Марка

Количество

Масса одной машины, кг

Общая

масса, кг

Лущильник

JD-637

1

7050

7050

Машина для внесения удобрений

РУ-3000

1

1250

1250

Погрузчик

ПНД-250

1

4000

4000

Машина для внесения удобрений

МТТ-9

1

3450

3450

Плуг оборотный

Challenger 9T

1

4336

4336

Борона

Hatzenbichler

1

1200

1200

Культиватор

Grandchio

1

2150

2150

Сеялка

JD-1770

1

2040

2040

Культиватор

Longen Anloyo

1

2850

2850

Комбайн

JD-W650

3

19685

58974

Культиватор+борона

JD-2410

1

2450

2450

Общая масса машин ?m с.х.м.

89750

Для тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин устанавливаем суммарную мощность их двигателей путем умножения единичной мощности на число требуемых энергосредств.

На втором листе графической части проекта (МХЭМ.000000.416 Д2) в табличной форме представляем комплексы машин для базовой и проектируемой технологий возделывания и уборки кукурузы на зерно.

Необходимое число механизаторов для обслуживания агрегатов определяем по линейным графикам механизированных работ. Для этого суммировали по вертикали за каждый день в конкретном месяце линии, характеризующие период работы агрегатов, их число и количество смен. (При продолжительности рабочего дня 8 или 10 часов требуется один механизатор для управления одним агрегатом). По полученным данным строим графики в виде гистограммы, у которых по оси абсцисс откладываем календарное время года, а по оси ординат суммарное число механизаторов, занятых при производстве рассматриваемой с-х культуры в конкретный период (МХЭМ.000000.016 Д2).

В результате построения графиков определили, что при существующей технологии необходимо иметь - 21, а при планируемой - 12 механизаторов. Число вспомогательных рабочих определили по технологическим картам. Оказалось, что при базовой-2 , а при проектируемой технологии- 2 человека.

5. Сравнительная оценка рассматриваемых технологий

Для расчета оценочных показателей рассматриваемых технологий представим сводные данные по использованию машинно-тракторных агрегатов в таблице 5.1 (см. приложение В). Основные данные выбираем из таблиц 3.1, 3.2, 4.1, 4,2.

Суммарные затраты труда при производстве подсолнечника У3Т и требуемое количество топлива УG выбираем из технологических карт (таблицы А.1 и А.2 приложение А). Для базовой технологии они составят

УЗт= 1751,4 чел.-ч, УG=28017 кг; для проектируемой технологии - У3Т=1017,1.-ч, УG=15393,9 кг.

Энерговооруженность труда механизатора понизится с 92,2 до 51,1 кВт/чел, металлоемкость производства уменьшится с 236,3 до 191,5 кг/га.

Удельный расход топлива, как на единицу продукции, так и на единицу площади должен быть снижен, согласно расчетам, на 13%.

Так же заметно снижение затрат труда на единицу продукции. Они составят 1,1 против 0,42 чел. ч/т. Это безусловно повлечет за собой снижение себестоимости продукции и росту рентабельности производства.

Такие показатели, как затраты энергии на единицу продукции и так же уменьшается коэффициент сменности по парку.

Таблица 5.2- Оценочные показатели использования МТП при производстве кукурузы

Показатель

Расчетная формула

Результат расчета

при существующей технологии

при проектируемой технологии

Общая продолжительность тракторных работ, моточасов

Пт.р.= УЗВ.i

1607,5

943,95

Удельные затраты труда

на единицу продукции, чел.-ч/т

0,66

0,79

на единицу площади, чел.-ч/га

4,67

5,55

Удельный расход топлива

на единицу продукции, кг/т

12,1

7,66

на единицу площади, кг/га

84,9

53,6

Энерговооруженность труда механизатора, кВт/чел

84

144,6

Металлоемкость производства, кг/га

94,12

380,9

Затраты энергии на единицу продукции,

МДж/т

516,6

327

Коэффициент сменности по парку тракторов

1,5

1,8

Выводы и рекомендации производству

Сравнивая показатели использования машинно-тракторного парка в при производстве кукурузы, можно отметить, что предлагаемая технология существенно превосходит существующую. Так, при равных площадях и урожайности, общая продолжительность работ сократится почти вдвое. Это следствие применения более производительных агрегатов.

Таким образом, на основании выполненных расчетов, хозяйству можно рекомендовать внедрение предлагаемой технологии. Для это необходимо приобрести зерноуборочный комбайн John Deere W650 ,производительность которого в несколько раз выше производительности КСКУ-6. Следует также заменить тракторный парк на современные John Deere 7830 и John Deere 8420. Требует обновлений и парк сельскохозяйственных маши. Это позволит повысить производительность агрегатов, сократить затраты на их содержание и обслуживание.

Список использованных источников

Комплексная механизация возделывания и уборки сельскохозяйственных культур. Методические указания к курсовому проекту по дисциплине «Основы технического обеспечения машинных технологий и использования МТП». Краснодар, 2010.

Курсовое проектирование по эксплуатации машинно-тракторного парка (методические указания).- Краснодар, 2007. 55с.

Маслов Г.Г. Машинные технологии в полеводстве. - Краснодар,

2007, 138с.

Маслов Г.Г. и др. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного

парка - Краснодар, 2010. 289с.

Нормативно-справочные материалы по планированию механизированных работ в сельскохозяйственном производстве. Сборник. -М. ФГНУ

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.