Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Имитационное моделирование при формировании технологического комплекса машин в природообустройстве

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Актуальность проблемы. Основной задачей агропромышленного комплекса является надежное обеспечение страны продовольствием и сельскохозяйственным сырьем, что во многом зависит от биопродуктивности и влагообеспеченности сельхозугодий. Решение этой задачи может быть достигнуто за счет применения комплексной системы земледелия, которая базируется на взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных… Читать ещё >

Имитационное моделирование при формировании технологического комплекса машин в природообустройстве (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Глава 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
    • 1. 1. Современное состояние и перспективы развития мелиоративного комплекса Российской Федерации
    • 1. 2. Краткий обзор мелиоративных систем и способов производства строительных работ в природообустройстве
    • 1. 3. Разработка мелиоративных систем на пойменных землях с учетом природоохранных мероприятий
    • 1. 4. Природно-климатические условия и мелиоративное состояние агроландшафтов поймы реки Яхромы Московской области
    • 1. 5. Краткий обзор технологий механизированных работ и средств механизации в природообустройстве
    • 1. 6. Анализ исследований по оптимизации парка технологических комплексов машин и повышению эффективности их работы
    • 1. 7. Общая программа и задачи исследования
  • Выводы по первой главе
  • Глава 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МЕЛИОРАТИВНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
    • 2. 1. Общие теоретические предпосылки к моделированию технологического процесса мелиоративного строительства
    • 2. 2. Выбор критерия оптимизации при формировании технологического комплекса машин для строительства закрытой оросительной сети поймы реки Яхромы
    • 2. 3. Организация технологического процесса строительства закрытых оросительных трубопроводов
    • 2. 4. Выбор материалов трубопровода и определение параметров сооружения закрытой оросительной сети поймы реки Яхромы
  • Выводы по второй главе
  • Глава 3. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
    • 3. 1. Программа экспериментальных исследований
    • 3. 2. Методика проведения экспериментальных исследований
      • 3. 2. 1. Выбор объектов исследования
      • 3. 2. 2. Планирование экспериментальных наблюдений
      • 3. 2. 3. Методика сбора и обработки экспериментальных данных. 110 3.3. Имитационное моделирование работы технологического комплекса машин для строительства закрытой оросительной сети
      • 3. 3. 1. Разработка алгоритма работы технологического комплекса
      • 3. 3. 2. Выбор программной среды имитационного моделирования
      • 3. 3. 3. Математическое описание операций технологического процесса строительства закрытой оросительной сети
      • 3. 3. 4. Настройка имитационной модели работы технологического комплекса машин
  • Выводы по третьей главе
  • Глава 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ И
  • ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
    • 4. 1. Результаты обработки данных хронометражных наблюдений за работой технологического комплекса машин
    • 4. 2. Результаты обработки данных статистических наблюдений в процессе технической эксплуатации объектов исследования
    • 4. 3. Определение эксплуатационно-технологических показателей объектов исследования
    • 4. 4. Результаты имитационного моделирования работы различных вариантов состава технологического комплекса машин
    • 4. 5. Выявление статистических зависимостей продолжительности работы комплекса машин от параметров сооружения
  • Выводы по четвертой главе
  • Глава 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
    • 5. 1. Определение экономических показателей работы технологических комплексов машин
    • 5. 2. Сравнительная оценка технико-экономических показателей технологических комплексов машин
    • 5. 3. Разработка экономико-математической модели для определения приведенных затрат комплекса на единицу выполненных работ
    • 5. 4. Разработка программно-вычислительного комплекса
  • ЗОС: Яхрома-1.0″ с учетом полученных результатов исследования
  • Выводы по пятой главе

Основной задачей агропромышленного комплекса является надежное обеспечение страны продовольствием и сельскохозяйственным сырьем, что во многом зависит от биопродуктивности и влагообеспеченности сельхозугодий.

Решение этой задачи может быть достигнуто за счет применения комплексной системы земледелия, которая базируется на взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных и организационных мероприятиях, направленных на эффективное использование природных ресурсов, повышение плодородия почв, а также формирование бережного отношения к земле в рамках концепции природообустройства. Система адаптивно-ландшафтного земледелия в наиболее полной мере отвечает принципам природообустройства в сельском хозяйстве, предусматривая учет и сохранение природных ресурсов совместно с ограничением антропогенного фактора, негативно влияющего на окружающую среду.

В настоящее время состояние существующих мелиоративных систем не способно обеспечить стабильное развитие сельскохозяйственного производства в зонах рискованного земледелия: новые мелиоративные объекты строятся крайне медленно, а старые нуждаются в реконструкции.

Особую актуальность вопросу природообустройства и повышения почвенного плодородия придает тенденция сокращения общей площади возделываемых земель. За период с 1992 по 2006 годы в сельском хозяйстве Российской Федерации произошли существенные перемены, обусловленные изменением аграрной политики государства. Согласно официальным источникам из сельскохозяйственного оборота выведено и не используется около 18 млн. га сельскохозяйственных угодий и более чем на 30 млн. га уменьшились посевные площади [2].

Минэкономразвитием России утверждена федеральная адресная инвестиционная программа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. Согласно данной инвестиционной программе в 2013 году Минсельхозом России предусмотрено осуществление двух федеральных целевых программ, направленных на восстановление потенциала мелиорированных земель Российской Федерации [35].

По первой из них — ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России в 2006;2010 годах и на период до 2013 года» — предусмотрены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в объеме более 5,5 млрд. рублей, по второй — ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 20 122 020 годах» — 1 млрд. рублей соответственно.

В плановый период 2014 и 2015 годов на реализацию капитальных вложений в мелиоративные объекты в рамках разработанной федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на 2014;2020 годы» из федерального бюджета запланировано выделение средств в объемах 5,5 млрд. рублей и 7,1 млрд. рублей соответственно.

Вместе с этим предусмотрена реализация мер по защите 33,2 тыс. гектаров земель от водной эрозии, затопления и подтопления и 130 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания.

Мероприятия по сохранению и обустройству возделываемых площадей Российской Федерации являются важнейшим фактором устойчивого развития сельскохозяйственного производства. Одним из главных направлений развития сельского хозяйства является его техническая и технологическая модернизация.

Для решения этих задач запущена государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013;2020 годы предусматривается инновационное развитие АПК, обеспечивающее его высокую эффективность.

В результате реализации программы будут сохранены существующие и дополнительно созданы 18 тыс. рабочих мест в сельской местности [103].

В процессе реализации поставленных задач необходимо отводить значительную роль вопросам рационального выбора технического уровня закупаемой техники, ее соответствие назначению и приспособленности к условиям эксплуатации.

Осуществляемое в стране возрождение хозяйственной деятельности требует применительно к организациям и предприятиям отрасли коренного изменения метода управления системой обеспечения надежности, повышения технического уровня и качества выпускаемой сельскохозяйственной техники, в том числе средств механизации в области природообустройства.

Одной из главных задач в повышении эффективности эксплуатации машинно-тракторного парка является оптимизация расхода трудовых и материальных ресурсов на поддержание техники в работоспособном состоянии. Особая роль в снижении затрат в процессе эксплуатации принадлежит мероприятиям по улучшению эксплуатационной технологичности конструкций машин, основной смысл которых заключается в обеспечении приспособленности их элементов к проведению технического и технологического обслуживании.

Для повышения технического уровня и конкурентоспособности отечественных машин необходимо систематически принимать комплексные меры по обеспечению качества и надежности их конструкций, активно внедрять информационные технологии и передовой опыт зарубежных производителей.

При отсутствии таких мер будут постоянно возрастать трудовые и материальные затраты на эксплуатацию средств механизации сельского хозяйства.

Таким образом, основными направлениями экономического и социального развития отрасли является не только введение в оборот мелиорируемых земель, но и осуществление целенаправленного технического перевооружения сельскохозяйственного производства как за счет увеличения поставок новых машин, так и за счет создания условий для обеспечения высокого уровня эксплуатационной технологичности поставляемых машин, приспособленных к применению передовых энергосберегающих технологий земледелия и природообустройства [111].

Повышение эффективности использования, как отдельных машин, так и технологических комплексов за счет обеспечения рационального технического уровня и надежности их конструкций является важной проблемой, требующей отдельных научных исследований.

Актуальность проблемы. Основной задачей агропромышленного комплекса является надежное обеспечение страны продовольствием и сельскохозяйственным сырьем, что во многом зависит от биопродуктивности и влагообеспеченности сельхозугодий. Решение этой задачи может быть достигнуто за счет применения комплексной системы земледелия, которая базируется на взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных и организационных мероприятиях, направленных на эффективное использование природных ресурсов, повышение плодородия почв, а также формирование бережного отношения к земле в рамках концепции природообустройства.

В настоящее время состояние существующих мелиоративных систем не способно обеспечить стабильное развитие сельскохозяйственного производства в зонах рискованного земледелия: новые мелиоративные объекты строятся крайне медленно, а старые нуждаются в реконструкции.

Изменить сложившуюся ситуацию сможет утвержденная распоряжением Правительства РФ от 22 января 2013 годы Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 — 2020 годы», которая предполагает существенные денежные вливания в развитие мелиоративного комплекса.

В связи с этим, разработка современных методик для формирования эффективных технологических комплексов машин для проведения работ по строительству и реконструкции осушительно-оросительных систем является актуальной задачей.

Актуальность исследований также подтверждается федеральной целевой программой «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 — 2010 годы и на период до 2013 года».

Цель и задачи исследования

Целью настоящего исследования являлась разработка методики оценки эффективности технологических комплексов машин в природообустройстве с применением методов имитационного моделирования.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи исследования:

— провести анализ существующих технологий механизированных работ в мелиоративном строительстве осушительно-оросительных систем;

— обосновать выбор материала трубопровода, профиля траншеи оросительной сети и технологии производства землеройных работ с учетом нормативных требований и особенностей грунтов в конкретной организации;

— определить эксплуатационно-технологические показатели работы технологического комплекса по результатам хронометражных наблюдений за работой существующего комплекса машин для строительства закрытой оросительной сети в условиях выбранной организации;

— провести сбор и обработку статистических данных по эксплуатационно-технологическим показателям и показателям надежности объектов исследования в условиях реальной эксплуатации;

— выбрать критерий оптимальности и разработать экономико-математическую модель для определения оптимальной структуры технологического комплекса машин с учетом показателей надежности объектов исследования;

— применить методы имитационного моделирования для определения параметров технологического процесса рассматриваемых вариантов комплекса;

— определить оптимальный состав технологического комплекса машин на основе предложенной технико-экономической модели;

— выполнить оценку экономической эффективности использования оптимального технологического комплекса машин в условиях реальной организации.

Объекты и предмет исследования. Объектами исследования являлись средства механизации в природообустройстве в виде землеройной техники различных производителей. Предметом исследования выступает технический уровень объектов исследования, в частности коэффициент готовности машин, а также влияние надежности машин на эффективность их эксплуатации в составе технологического комплекса.

Методы исследования. Методической основой выполненных исследований послужили труды выдающихся ученых, посвященных проблемам повышения эффективности эксплуатации техники в сельском хозяйстве и мелиоративном строительстве.

В работе использованы: теория планирования эксперимента, математическая статистика, методы имитационного моделирования с использованием ЭВМ.

Научная новизна результатов исследования заключается в следующем:

1. Разработана имитационная модель по определению параметров технологического процесса рассматриваемых вариантов состава комплекса машин с учетом эксплуатационно-технологических показателей, надежности каждой машины, категории грунта и параметров профиля сооружения.

2. Предложена экономико-математическая модель для определения приведенных затрат на единицу выполненных работ технологическим комплексом машин для строительства закрытой оросительной сети с учетом эксплуатационно-технологических показателей и надежности каждой машины.

Полученные зависимости позволяют прогнозировать эффективность использования машин различных производителей в зависимости от их эксплуатационно-технологических показателей.

Достоверность полученных результатов обеспечивается математической строгостью доказанных утверждений.

Исследования проводились с использованием стандартных приборов по стандартным методикам в соответствии с разработанной программой экспериментальных исследований.

Практическая значимость исследований Разработанная методика и полученные результаты исследования будут востребованы сельхозпредприятиями как в период формирования нового парка машин технологических комплексов, так и при эксплуатации существующего.

Применение имитационного моделирования технологических процессов позволяет рационально использовать производственный потенциал предприятия, точнее прогнозировать сроки выполняемых работ, повысить эффективность механизированных работ в природообустройстве.

Результаты исследований реализованы в рекомендациях по определению оптимального состава парка машин и оборудования, разработан программно-вычислительный комплекс «ЗОС: Яхрома-1.0» для автоматизированного выбора состава технологического комплекса машин и расчета его экономических показателей.

Разработанные методики и рекомендации производству позволяют более эффективно организовать технологический процесс в природообустройстве, повысить производительность и согласованность технологических операций механизированных работ.

Практическая ценность полученных результатов подтверждается успешным внедрением разработанных рекомендаций в учебно-производственном процессе ГБОУ СПО «Яхромского аграрного колледжа».

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доложены на международных научных конференциях профессорско-преподавательского состава МГУ Природообустройства (2007;2013 гг.).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ.

1. Проведен анализ существующих технологий механизированных работ в мелиоративном строительстве, который показал, что применение полимерных материалов при строительстве оросительных систем является оправданным и перспективным. Это обусловлено высокими эксплуатационными свойствами и сравнительно низкими затратами на строительство и эксплуатацию трубопровода.

2. Установлено, что при строительстве закрытой оросительной сети с применением напорного трубопровода из ПНД {полиэтилена низкого давления) для обеспечения надежной работы сооружения необходимо выполнить подготовку основания траншеи: дно профилировать с заданным уклоном, укрыть песчаной подушкой, выровнять и уплотнить. Операции по сварке трубных плетей, подготовке траншеи и укладке трубопровода требуют значительной доли ручного труда, что приводит к увеличению трудоемкости всего технологического процесса.

3. Применен метод имитационного моделирования при решении оптимизационных задач для формирования эффективного технологического комплекса машин, выбран пакет имитационного моделирования, отвечающий требованиям исследованияRand Model Designer. Разработана имитационная модель технологического комплекса машин, предложена схема настройки модели, выполнена проверка адекватности результатов моделирования данным статистических наблюдений, проведена оценка согласованности технологических операций. Относительная ошибка моделирования не превысила 9%.

4. Определены эксплуатационно-технологические показатели объектов исследования по результатам хрономегражных наблюдений за работой существующего технологического комплекса для строительства оросительной сети в условиях поймы реки Яхромы. Получены экономические показатели объектов исследования — землеройных машин различных производителей (Caterpillar, Komatsu, ТВЭКС, МТЗ, ЧТЗ). По результатам обработки статистических данных выявлено, что коэффициенты готовности объектов исследования принимают значения от 0,976 до 0,902 (за 1000 мото-ч).

5. Осуществлен выбор критерия оптимальности и разработана целевая функция для определения эффективной структуры технологического комплекса машин с учетом показателей надежности объектов исследования. В качестве критерия оптимальности выбран минимум приведенных затрат на строительство погонного метра закрытой оросительной сети. Целевая функция учитывает суммарные часовые затраты на эксплуатацию машин и суммарные часовые издержки, связанные с восстановлением их работоспособности, отнесенные к среднечасовой эксплуатационной производительности комплекса.

6. Определен оптимальный состав технологического комплекса машин на основе предложенной методики с применением методов имитационного моделирования. Оптимальным комплексом для проведения работ в условиях поймы реки Яхрома признан комплекс № 4, стоящий из экскаватора Са1егрШаг 322С, двух экскаваторов-погрузчиков МТЗ ЭО-2626.01 и бульдозера ЧТЗ Б ЮМ общей стоимостью 16,2 млн руб.

7. Выполнена оценка экономической эффективности использования сравниваемых технологических комплексов машин в условиях сельхозугодий поймы реки Яхромы, которая показала, что оптимизация состава комплекса позволяет снизить приведенные затраты на погонный метр закрытой оросительной сети с 864,9 до 750,3 рублей.

8. Предложена экономико-математическая модель для определения приведенных затрат в зависимости от объемов строительства, которая для рекомендуемого комплекса имеет вид: Зл=(Сэ+С/>)'(0,09+1,348/1,). Результаты исследования реализованы в программно-вычислительном комплексе «ЗОС: Яхрома-1.0».

9. Внедрение полученных результатов позволит снизить затраты при выполнении запланированных работ по строительству и реконструкции закрытой оросительной сети сельхозугодий поймы реки Яхромы на 2,16 млн. рублей и сократить сроки выполнения работ на 27 рабочих смен.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Ю.П., Маркова Е. В., Грановский Ю. В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий М.: Наука, 1976 — 280 с.
  2. С.А., Енюков И.С, Мешалкин Л. Д. Прикладная • статистика: Исследование зависимостей: Справ. изд.-М.: Финансы и статистика, 1985.-487 с.
  3. И.П., Арент К. П., Басс B.II. Мелиорация и водное хозяйство. Орошение: Справочник / Под ред. Б. Б. Шумакова М.: Колос, 1999 — 432 с.
  4. В.А. Техническая диагностика тракторов и зерноуборочных комбайнов-М.: Колос, 1978.-287 с.
  5. О.С. Интенсификация использования землеройных машин в строительстве//Строительные и дорожные машины, 1994-№ 2 С.23−24.
  6. О.С., Собко С. Г. О некоторых резервах повышения эффективности механизации земляных работ с использованием имитационного механизма М.: Механизация строительства, 1990-№ 11-С. 14−15.
  7. С.С., Канторера С. Е., Громов И. Н. и др. Технология, механизация и автоматизация строительства / Под ред. С. С. Атаева, СЛ. Луцкого М.: Высшая школа, 1990.-592 с.
  8. БагровМ.Н., КружилинИ.П. Оросительные системы и их эксплуатация- М.: Агропромиздат, 1988.-255 с.
  9. Л.И., Донской В. И. Техническая эксплуатации гидромелиоративных систем: Справочник-М.: Колос, 1992.-271 с.
  10. В.И. Система показателей оценки эффективности дорожно-строительных машин // Дорожные и строительные машины, 2000.- № 11.- С. 17−20.
  11. Л.П., Маляренко Л. Г., ШашкинЕ.С. Улучшение условий труда -важнейший фактор повышения конкурентоспособности тракторов // Тракторы и сельскохозяйственные машины, 1996-№ 6 -С.25−27.
  12. В.В., Калянов Г. Н. и др. Информационные технологии и управление предприятием-М.: Компания АйТи, 2009 328 с.
  13. И.П. Строительные машины и оборудование— М.: Стройиздат, 1986.- 176 с.
  14. БашировР.М. Обоснование оптимального состава МТП и плана использования агрегатов: Учебное пособие Ульяновск, УСХИ, 1990 — 80 с.
  15. БезднинаС.Я. Водопользование в агропромышленном комплексе. // Сб. РАСХН Проблемы и перспективы развития мелиорации, водного и лесного хозяйства (к 75-летию РАСХН).- М., 2004.- С. 158−169.
  16. Е.С., Колесов Ю. Б., Сениченков Ю. Б. Практическое проектирование динамических систем. СПб.: БХВ-Петербург, 2002 464 с.
  17. И.Л., РанневА.В., РейшА.К. Универсальные одноковшовые экскаваторы М.: Высшая школа, 1981 — 304 с.
  18. И.Ф., Рысс A.A. Автоматизация технологических процессов.- М.: Колос, 1996.-351 с.
  19. БорщовТ.С., Колесниченко В. В. Организация и технология производства земляных работ-М.: Высшая школа, 1978.-240 с.
  20. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++: Пер. с англ.-М.: Бином, 1999 558 с.
  21. .А., Гантман В. Б., Комиссаров В. В. и др. Мелиоративные машины: Учебник для вузов./ Под ред. Мера И.И.- М.: Колос, 1980 351 с.
  22. Г. В. Общая методика экспериментального исследования и обработки опытных данных-М.: Колос, 1965 135 с.
  23. Г. В., Киртбая Ю. К., Сергеев М. П. Эксплуатация машинно-тракторного парка-М.: Колос, 1969 199 с.
  24. И.Н. Анализ воспроизведения эксплуатационных факторов при ускоренных испытаниях // Тракторы и сельскохозяйственные машины- 1999-№ 10.
  25. И.Н. Оценка показателей надежности тракторов // Тракторы и сельскохозяйственные машины, 1995-№ 5.
  26. ВенцельЕ.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. 2-ое изд-М.: Наука, 1988.-208 с.
  27. Н.И., ЛевшинА.Г. Методический подход к эксплуатационно-технологической оценке с позиции июкенера-психолога // Тезисы. Междунар. науч.-пракг. конф. «Агротехиспытания 98″.-М.: Информагротех, 1998 г.
  28. В.Я., Гурфинк Б. И., Петросян П. Ш. Прогнозирование трудоемкости технического обслуживания промышленных тракторов // Тракторы и сельхозмашины, 1987 № 1.- С.30−32.
  29. ВодяникГ.М. Математическое моделирование технологических машин-Новочеркасск: ПГТУ, 1994.-256 с.
  30. В.II., Денисов A.A. Основы теории систем и системного анализа: Учеб. для студентов вузов: Изд. 2-е, перераб. и доп.- СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1999.- 512 с.
  31. Время отрасли мелиорации: Электронный ресурс. // Официальный Интернет-портал Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. URL: http://vvw.mcx.ru/nevs/news/show/8919.355.htm36. ВСН 003−88
  32. Строительство и проектирование трубопроводов из пластмассовых труб М.: ВНИИСТ, 198 837. ВСН 004−88
  33. Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация- М.: ВНИИСТ, 1989.-116 с.
  34. ГабитовИ.И., АблеевР.Ш., Шамсутдинов А. У. Организационно-технические вопросы обеспечения работоспособности МТП МТС / Сб. науч. трудов- СПб.: СПбГАУ, 2003.- С. 193−203.
  35. И.Г. Повышение эффективности использования тракторов с учетом условий их функционирования-Казань: Изд-во Казан, ун-та, 2002.-204 с.
  36. И.Г. Повышение эффективности эксплуатации тракторов путем обеспечения их работоспособности для различных условий аграрного производства: Авт. дис. .д-ра техн. наук Киров, 2003 — 38 с.
  37. Д.В. Интеллектуальные информационные системы М.: Высшая школа, 2003.-431 с.
  38. C.B. Оценка эффективности функционирования тракторов.- Саранск: Тип. „Крас. Okt.“, 2003.- 188 с.
  39. Г. Г., Флиорент Г. И. Теоретические основы инженерного прогнозирования-М.: Наука, 1973.-303 с.
  40. В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Учеб. пособие для вузов: Издание 7-е, дораб М.: Высш. шк., 2001.- 416 с.
  41. А.И., Айдаров И. П., Григоров М. С. и др. Мелиорация земель / Под ред. А. И. Голованова М.: КолосС, 2011- 824 с.
  42. А.И., Сурикова Т. И., Зимин Ф. М., Сухарев Ю. И. Основы природообустройства М.: Колос, 2001.- 262 с.
  43. И.Г., Северный А. Э., Спицын И. А. и др. Техническая эксплуатация машин в фермерских хозяйствах. Справочник-М.: Информагротех, 1997.-292 с.
  44. В.Д. Продовольственный рынок России: проблемы развития / Сб. АПК России в XXI веке.- М., 1999, — С. 75−77.
  45. В.А. Фундаментальные основы дискретной математики. Информационная математика-М.: Наука. Физматлит, 1999.-514 с.
  46. Д.Г. Оптимизация парка землеройных машин для проведения строительных и эксплуатационных работ на мелиоративных системах Нижнего Поволжья: Дисс. канд. техн. наук Саратов, 2002 — 162 с. 51. ГОСТ 23 730–88.
  47. Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки универсальныхмашин и технологических комплексов.
  48. Введ. 01.01.89-М.: Изд-во стандартов, 1988 13 с. 52. ГОСТ 24 026–80.
  49. Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и определения.
  50. Введ. 01.01.81-М.: Изд-во стандартов, 1980 18 с. 53. ГОСТ 24 057–88.
  51. Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки машинных комплексов, специализированных и универсальных машин на этапе испытаний.
  52. Введ. 01.01.89.-М.: Изд-во стандартов, 1988.- 8 с. 54. ГОСТ 27.001−95.
  53. Надежность в технике. Основные положения. Введ. 01.01.97 М.: ИПК Изд-во стандартов, 2002, — 4 с. 55. ГОСТ 27.002−89.
  54. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. Введ. 01.07.90,-М.:ИПК Изд-во стандартов, 2002.-23 с. 56. ГОСТ Р 53 201−2008
  55. Трубы стеклопластиковые и фитинги. Технические условия57. ГОСТ 30 067–93.
  56. Экскаваторы одноковшовые универсальные гидравлические. Технические условия-М.: Издательство стандартов, 1994.-27 с.
  57. В.Н., Дятлов В. А., Милов Л. Т. Модели, алгоритмы и устройства идентификации сложных систем— Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отделение, 1985.-104 с.
  58. В.И., Иванов Е. С. Организация и производство гидротехнических работ-М.: Колос, 1974.-432 с.
  59. А.Д. О математической модели оптимизации комплекса ремонтных работ / Перспективные технологии строительства и эксплуатации мелиоративных систем: Сб. науч. трудов ВАСХНИЛ-М: Агропромиздат, 1990 -321 с.
  60. Г. М. Оптимизация процесса уборки незерновой части урожая зерновых культур с использованием методов имитационного моделирования: Дисс. канд. техн. наук.-М., 1984 184 с.
  61. А.П., Рейш А. К., Руденский С. И. Комплексная механизация земляных работ-М.: Стройиздат, 1987.-335 с.
  62. Ю.И. Системный анализ и исследование операций М.: Высшая школа, 1996.-255 с.
  63. О.Н. Оптимизация по критериям ресурсосбережения состава и режимов работы средств для сбора, транспортировки и переработки чайноголиста: Дисс. д-ра техн. наук.-М., 1995.-301 с.
  64. Дискретная математика для программистов / под ред. Ф.А. Новикова- СПб.: Питер, 2001.-304 с.
  65. В.А. Методика определения оптимального парка мелиоративных и строительных машин в производственных организациях М.: МГУП, 1996 — 54 с.
  66. В.А. Методические указания к расчету планово-расчетных цен на выполнение ТО машин природообустройства.-М.: МГУП, 2002.-28 с.
  67. В.А., Ашхотов Э. Ю. Критерии оценки эффективности использования мелиоративных и строительных машин в водохозяйственных организациях: Депонир. рукопись НИИТЭИ Агропром.-№ 50 ВС-94.-М., 1994.
  68. В.А., СаньковА.И. и др. Основы эксплуатации транспортных и технологических машин и оборудования: Учебное пособие для вузов— М.: МГУП, 2001.-374 с.
  69. Г. Е., Лобань В. Г. Определение состава машинно-тракторного парка для сельскохозяйственных предприятий // Определение состава машинно-тракторного парка с использованием математического программирования М.: Колос, 1966.
  70. Ф.Р. Мелиорация почв: Учебник-М.: Изд-во МГУ, 2003.-448 с.
  71. A.A. Обобщенный подход к проектированию ресурсо-сберегающих технологических процессов // Сб. науч. трудов МГАУ- М., 1993 C.3−17.
  72. A.A., Дидманидзе О. Н., МитяпшГ.Е. Повышение эффективности работы сервисных служб машинно-технологических станций- М.: Агроконсалт, 2001−108 с.
  73. Л.В. Оптимизация парка машин в мелиоративном строительстве // Мелиорация и водное хозяйство 1990-№ 12- C.36−37.
  74. Л.В. Совершенствования методов оптимизации технологических комплексов мелиоративных машин: Дисс. канд. техн. наук- М.: ВНИИГИМ, 1994.-25 с.
  75. B.C., Львов Ю. А. Экономико-математическое моделирование производственных систем: Уч. пособие для инженерно-экономических спец. вузов-М.: Высшая школа, 1991 192 с.
  76. C.A., Лышко Г. П. Эксплуатация машинно-тракторного парка М.: Колос, 1984.-351 с.
  77. КалашниковВ.В. Операции моделирования сложных систем- М.: Знание, 1982.-64 с.
  78. Л.А., Новиков Б. П., Пертров Л. А., Елизаров Б. А. Механизация работ по ремонту и содержанию осушительных систем-Л.: Колос, 1982 189 с.
  79. А.И. Теория вероятностей и математическая статистика М.: Статистика, 1970.-344 с.
  80. КельтонВ., Лоу А. Имитационное моделирование. Классика. С8 СПб.: Питер, 2004, — 847 с.
  81. .И. и др. Перспективные способы и комплексы машин для строительства и эксплуатации мелиоративных систем: Труды ВНИИГиМ: том 77- М., 1 990 178 с.
  82. Ю.К. Резервы в использовании машинно-тракторного парка М.: Колос, 1982.-319 с.
  83. А.В., Щедрин В. Н. Как нам вывести мелиорацию в России из кризиса // Мелиорация и водное хозяйство 1999.-№ 2- С.5−8.
  84. КолпаковВ.В., СухаревИ.П. Сельскохозяйственные мелиорации/ Под ред. И. П. Сухарева.-М.: Колос, 1981.-328 с.
  85. Ю.А. Проблемы агротехсервиса в условиях рынка // Техника и оборудование для села 2002 — № 7- С.2−4.
  86. Ю.А. Экономика ремонта сельскохозяйственной техники / 4-е изд., перераб. и доп.-М.: Агропромиздат, 1990 366 с.
  87. К.К. Оптимизация состава машинно-тракторного парка рисоводческих хозяйств Казахстана: Учебное пособие,-Алма-Ата, 1987.-40 с.
  88. А.П. О критериях оценки эффективности сельской техники— М.: Техника в сельском хозяйстве 1996-№ 2- С.6−10.
  89. КугельР.В. Эксплуатационная надежность тракторов- М.: Агропромиздат, 1990.-119 с.
  90. Е.М. Комплексная механизация, автоматизация и механовооруженность строительства,-М.: Стройиздат, 1989.-246 с.
  91. В.В., Тельнов Н. Ф., Ачкасов К. А. и др. Надежность и ремонт машин-М.: Колос, 2000.- 776 с.
  92. Л.И. Методический подход к определению стоимости услуг производственно-технического сервиса// Исследование и разработка средств механизации технологических процессов в полеводстве- Зерноград, 1993- С .129−135.
  93. ЛезинП.П. Основы надежности сельскохозяйственной техники Саранск.: Изд-во Мордов. ун-та, 1997.-223 с.
  94. СМ. Многоуровневые организационно-технологические модели для подготовки и управления мелиоративно-строительным производством: Дисс. канд. техн. наук.-М, 1992.
  95. А.Е. Оптимизация состава и использования машинно-тракторного парка на основе различных критериев // Оптимизация машинно-тракторного парка: Сб. науч. трудов с.-х. академии им. К.А. Тимирязева-М.: 1985 -С.37−43.
  96. В.Ю., Зотова J1.B. Описание модели для оптимизации комплексов машин, применяемых в водохозяйственном строительстве // Сб. науч. трудов ВАСХНИЛ.- М.: Агропромиздат, 1990.- С.116−122.
  97. О.С. Состояние технического обеспечения сельского хозяйства России,-М: МЭСХ.- 1998.-№ 4.- С.2−5.
  98. МасловБ.С., МинаевИ.В., ГуберК.В. Справочник по мелиорации- М.: Росагропромиздат, 1989 384 с.
  99. Мелиоративная энциклопедия М.: ФГНУ „Росинформагротех“, 2003. — Т.1 (А-К). — 672 с.
  100. Мелиорация гарант стабильного развития АПК: Электронный ресурс. // Официальный сайт Российского научно исследовательского института проблем мелиорации. URL: http://vww.rosniipm.ru/stat
  101. Мелиорация и водное хозяйство. Орошение: Справочник / Под ред. Б.Б.Шумакова-М.: Агропромиздат, 1990.-415 с.
  102. Мелиорация и водное хозяйство. Сооружения. Строительство: Справочник / Под ред. A.B. Колганова, П.А. Полад-Заде.-М.: „Ассоциация Экост“, 2002.-601 с.
  103. Методические указания по сбору информации об изменении технического состояния, износах и отказах тракторов М.: ГОСНИТИ, 1975 — 39 с.
  104. Н.В. Организация технологических процессов очистки каналов осушительной сети: Дисс. канд. техн. наук.-М., 1995 193 с.
  105. С.Н. Основы успеха предоставления услуг по строительной техники -создание систем качества по ИСО 9000 // Механизация строительства, 1999-№ 6.-С.17−21.
  106. НикулинС.Е., БлагодарнаяГ.И. Основы гидромелиорации: Конспект лекций-Харьков: ХНАГХ, 2 011 247 с.
  107. В.В. Образование и поглощение парниковых газов в торфяных почвах разных сроков использования: Дисс. канд. биол. наук.-М., 2003.- 110 с.
  108. А.И. Повышение эксплуатационной технологичности средств механизации в природообустройстве с помощью контрольно-информационных систем: Дисс. канд. техн. наук.-М., 2011 178 с.
  109. А.И., Подхватилин И. М. Оценка качества технологических машин и оборудования//Отраслевые аспекты технических наук: науч.-практ. журн-2012.-№ 12.-С.37−39
  110. НТО. Разработать методы оптимизации структуры и состава парка мелиоративно-строительных машин / Отв. исп. Шапочкин АЛ М.: ВНИИГиМ, 1982.
  111. И.И., Голованов А. И. Мелиоративное почвоведение — М.: Колос, 1983.-318 с.
  112. Подхватили» И.М., Евграфов В. А., Новиченко А. И. Возможности имитационного моделирования в механизации процессов мелиоративного строительства // Международный научный журнал 2013 — № 3 — С.88−92.
  113. ПравдивецЮ.П. Инженерно-мелиоративные сооружения: Учебник для вузов-М.: Издательство АСВ, 1998.- 210 с.
  114. ПулатовУ.Ю. Основы механизации гидромелиоративных работ в зоне орошения-М.: Колос, 1977 126 с.
  115. ПчелкинВ.В. Обоснование мелиоративного режима осушаемых пойменных земель (на примере Московской области): Дисс. д-ра техн. наук М., 2003 — 466 с.
  116. A.B. Одноковшовые строительные экскаваторы— М.: Высшая школа, 1991.-304 с.
  117. Рекомендации по определению потребности в технике и оптимального состава машинно-тракторного и транспортного парка в сельскохозяйственных предприятиях. 4.1-М.: ВНИИЭС, 1971.-202 с.
  118. А.И. Метод оптимизации структуры машинно-тракторного парка по критерию минимума расхода топлива// Оптимизация машинно-тракторного парка: Сб. науч. тр. С.-х. академии им. К. А. Тимирязева.-М.: ТСХА, 1985 С.73−75.
  119. И.В. Лекции по методам моделирования. М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006.- 116 с.
  120. A.A., Михайлов А. П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры-М.: Физматиздат, 2001−320 с.
  121. .Б. Эксплуатационное обеспечение безотказной работы уборочно-транспортных комплексов на уборке риса: Дисс. канд. техн. наук М., 1995 — 193 с.
  122. В.П. Концептуальное конструирование интегрированных технологических систем: информационный подход- Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦВШ, 2003.-252 с.
  123. СеверцевН.А. Надежность сложных систем в эксплуатации и обработке М.: Высшая школа, 1989.-432 с.
  124. А.Н. Обоснование методов повышения эффективности использования технологических комплектов в растениеводстве: Дисс. д-ра техн. наук М., 1997.-348 с. 128. СН 452−73
  125. Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов. М., 1 974 129. СН 456−73
  126. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов-М., 1974
  127. СНиП 3.05.04 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации-М., 1986
  128. СП 129.13 330.2011 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации
  129. СП 36.13 330.2010 «СНиП 2.05.06−85 Магистральные трубопроводы»
  130. СП 81.13 330.2011 «СНиП 3.07.03−85 Мелиоративные системы и сооружения"134. СТО НОСТРОЙ 2.33.20−2011
  131. Мелиоративные системы и сооружения. Оросительные системы. Общие требования по проектированию и строительству. Ч1.-М.: РосНИИГТМ, 2012.- 139 с.
  132. ТемченкоВ.М. Совершенствование технологии и организации строительства дренажа узкотраншейным способом с применением перегружателей фильтра: Дисс. канд. техн. наук.-М., 1991.-196 с.
  133. ТоминЕ.Д., Марченко И. И. Система машин основа научно-технического прогресса в механизации мелиоративных работ // Перспективные технологии строительства и эксплуатации мелиоративных систем: Сб. науч. трудов ВАСХНИЛ — М.: Агропромиздат, 1990.- С. 3−8.
  134. ТрухановВ.М. Методы обеспечения надежности изделий машиностроения-М.: Машиностроение, 1995.-320 с.
  135. Э.А., ШкурбаВ.В. Обоснование состава МТП в хозяйстве.- М.: Агропромиздат, 1985 159 с.
  136. ХабатовР.Ш. Методика обоснования количественной структуры системы машин для комплексной механизации сельскохозяйственного производства // Оптимизация машинно-тракторного парка: Сб. науч. трудов с.-х. академии им. К. А. Тимирязева.-М.: 1985.-С.З-7.
  137. Р.Ш., Евграфов В. А., Ашхотов Э. Ю. Оптимизация парка мелиоративных и строительных машин в производственных организациях с учетом межхозяйственного сотрудничества-М.: МГУП, 1996 -С.25−109 с.
  138. В.И., ХалфинМ.А. Качество и надежность техники в сфере ее производства и эксплуатации // Тракторы и сельскохозяйственные машины, 2000.-№ 11.-С.41−43.
  139. В.М. Состояние и перспективы использования энергосберегающего потенциала МТП М.: Агропромиздат, 1990 — 254 с.
  140. A.M., КрившинА.П., Филиппов Б. И., РомашокГ.Д., Зорин В. А. Эксплуатация дорожных машин М.: Машиностроение, 1980 — 336 с.
  141. Р. Имитационное моделирование систем: искусство и наука М.: Мир, 1978.-418 с.
  142. В.Г., ФешшН.К., Громов В. И. Производство гидромелиоративных работ-М.: Агропромиздат, 1986.-352 с.
  143. Jacobson, J., Christerson, М., Johnson, P., Overgaard, G.: Object-oriented Software Engineering. Workingham, 1992.
  144. Rand Model Designer. Руководство пользователя. Rand-Service Ltd., 2012 — 256 c.
Заполнить форму текущей работой