<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Vestnik of Kazan State Agrarian University</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Vestnik of Kazan State Agrarian University</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Вестник Казанского государственного аграрного университета</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">2073-0462</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">49935</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/2073-0462-2022-67-72</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Технические науки</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject></subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Технические науки</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">SUBSTANTIATION OF THE PARAMETERS OF VACUUM PUMPING FACILITIES WITH  A PULSING ACTIVE FLOW</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВАКУУМ-ОТКАЧНЫХ СРЕДСТВ  С ПУЛЬСИРУЮЩИМ АКТИВНЫМ ПОТОКОМ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Нафиков</surname>
       <given-names>Инсаф Рафитович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Nafikov</surname>
       <given-names>Insaf Rafitovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Хусаинов</surname>
       <given-names>Раиль Камилевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Khusainov</surname>
       <given-names>Rail Камилевич</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>rail-1312@mail.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Лукманов</surname>
       <given-names>Руслан Рушанович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Lukmanov</surname>
       <given-names>Ruslan Rushanovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-3"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Галиев</surname>
       <given-names>Ильгиз Гакифович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Galiev</surname>
       <given-names>Ilgiz Gakifovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>drgali@mail.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>доктор технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>doctor of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-4"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Лушнов</surname>
       <given-names>Максим Александрович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Lushnov</surname>
       <given-names>Maksim Aleksandrovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат технических наук;кандидат технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of technical sciences;candidate of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-5"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Кашапов</surname>
       <given-names>Ильдар Ильясович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Kashapov</surname>
       <given-names>Il'dar Il'yasovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-6"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Казанский государственный аграрный университет</institution>
     <city>Казань</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Kazan State Agrarian University</institution>
     <city>Kazan</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Казанский государственный аграрный университет</institution>
     <city>Казань</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Kazan State Agrarian University</institution>
     <city>Kazan</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-3">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Казанский государственный аграрный университет</institution>
     <city>Казань</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Kazan State Agrarian University</institution>
     <city>Kazan</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-4">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Казанский государственный аграрный университет</institution>
     <city>Казань</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Kazan State Agrarian University</institution>
     <city>Kazan</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-5">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Казанский государственный аграрный университет</institution>
     <city>Казань</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Kazan State Agrarian University</institution>
     <city>Kazan</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-6">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Казанский государственный аграрный университет</institution>
     <city>Казань</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Kazan State Agrarian University</institution>
     <city>Kazan</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2022-04-23T12:16:53+03:00">
    <day>23</day>
    <month>04</month>
    <year>2022</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2022-04-23T12:16:53+03:00">
    <day>23</day>
    <month>04</month>
    <year>2022</year>
   </pub-date>
   <volume>17</volume>
   <issue>1</issue>
   <fpage>67</fpage>
   <lpage>72</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2022-04-22T00:00:00+03:00">
     <day>22</day>
     <month>04</month>
     <year>2022</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://zh-szf.ru/en/nauka/article/49935/view">https://zh-szf.ru/en/nauka/article/49935/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Вакуум-откачные средства, предназначенные для дозирования, смешивания, транспортирования и раздачи кормов; доения коров; переработки молока и других технологических процессов в сельском хозяйстве относятся к числу основных составляющих технологических процессов животноводства. С целью улучшения технических характеристик вакуум-откачных устройств, широко применяемых во всех отраслях промышленности, предложено использование пульсирующего струйного аппарата, установленного на всасывающем окне водокольцевого вакуумного насоса. Для характеристики стационарного потока обычно используют приведенную скорость и число Рейнольдса, а при пульсирующем течении к ним добавляют относительную частоту и относительную амплитуду пульсаций, которые необходимы для определения конструктивных и технологических параметров. Один из основных конструктивных параметров работы струйного вакуум-откачного устройства – коэффициент эжекции, повышение которого достигается путем преднамеренного нарушения стационарного режима течения материала с помощью добавления пульсирующего устройства. Объектом экспериментальных исследований был струйный аппарат с пульсирующим движением активного потока. В качестве прерывающего механизма для эжектора с пульсирующим движением активного потока целесообразно использовать клапан в форме шара, изготовленный из различных материалов, который благодаря перепаду давления и возвратной пружине может пульсировать с частотой 90…100 уд/мин. При проведении экспериментов определяли изменение подачи водокольцевого вакуумного насоса с пульсирующим струйным аппаратом в зависимости от материалов клапана шарового типа (стальной, резиновый и текстолитовый), величины давления всасывания (1; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 60 кПа), частоты пульсации клапана (85; 100; 115; 130 уд/мин) и давления на входе в эжектор (20; 30; 50; 60 кПа). Наилучший результат отмечен при использовании клапан в форме шара, изготовленного из стали. В этом варианте подача водокольцевого вакуумного насоса с пульсирующим струйным аппаратом увеличивается до 14,5 м3/мин, а максимальная подача обеспечивается при частоте пульсации 90…100 уд/мин</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>Vacuum pumping devices designed for dosing, mixing, transporting and distributing feed; milking cows; milk processing and other technological processes in agriculture are among the main components of the technological processes of animal husbandry. In order to improve the technical characteristics of vacuum pumping devices, widely used in all industries, it is proposed to use a pulsating jet apparatus installed on the suction port of a liquid ring vacuum pump. To characterize a stationary flow, the reduced velocity and the Reynolds number are usually used, and in the case of a pulsating flow, the relative frequency and relative amplitude of the pulsations are added to them, which are necessary to determine the design and technological parameters. One of the main design parameters of the operation of a jet vacuum pumping device is the ejection coefficient, the increase of which is achieved by deliberately violating the stationary mode of material flow by adding a pulsating device. The object of experimental research was a jet apparatus with a pulsating active flow. As an interrupting mechanism for an ejector with a pulsating active flow, it is advisable to use a ball-shaped valve made of various materials, which, due to the pressure drop and a return spring, can pulsate at a frequency of &#13;
90 ... 100 beats/min. During the experiments, the change in the supply of a water-ring vacuum pump with a pulsating jet apparatus was determined depending on the materials of the ball-type valve (steel, rubber and textolite), the suction pressure (1; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 60 kPa), valve pulsation frequency (85; 100; 115; 130 beats/min) and ejector inlet pressure (20; 30; 50; 60 kPa). The best result is noted when using a valve in the form of a ball made of steel. In this variant, the supply of a water ring vacuum pump with a pulsating jet apparatus is increased to 14.5 m3/min, and the maximum supply is provided at a pulsation frequency of 90...100 beats/min</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>вакуум</kwd>
    <kwd>эжектор</kwd>
    <kwd>пульсирующий поток</kwd>
    <kwd>пульсатор</kwd>
    <kwd>сопло</kwd>
    <kwd>камера смешения</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>vacuum</kwd>
    <kwd>ejector</kwd>
    <kwd>pulsating flow</kwd>
    <kwd>pulsator</kwd>
    <kwd>nozzle</kwd>
    <kwd>mixing chamber</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>Введение. Основная задача агропромышленного комплекса – производство качественной сельскохозяйственной продукции, которое в современных условиях невозможно без механизации технологических процессов [1, 2, 3]. Исследования по поиску эффективных технических решений для их совершенствования ведутся постоянно [4, 5, 6].Среди основных элементов технологических процессов в животноводстве можно назвать вакуум-откачные средства, предназначенные для дозирования, смешивания, транспортирования, сушки и раздачи кормов, доения коров, переработки молока и др. К недостаткам существующих вакуум-откачных средств можно отнести ограниченность выходных параметров техническими характеристиками насоса, из-за которой повышение производительности технологического процесса транспортировки материала достигается только посредством подбора более мощного оборудования. Это связано с дополнительными капиталовложениями, что отражается, в конечном счете, на себестоимости продукции [7, 8, 9].Исследованиями установлено, что одним из способов повышения эффективности вакуум-откачных средств для осуществления смешивания и дозирования газообразных сред и сыпучих материалов, может быть прерывистое (пульсирующее) течение активного потока [10, 11]. Применение пульсирующих струйных вакуум-откачных устройств (эжекторов) позволяет, наряду с понижением остаточного давления, значительно снизить затраты энергии при одинаковых габаритах [12]. Использование нестационарных потоков способствует более эффективному обмену энергией между активной и пассивной средой [13].Эффективность воздействия на среду, параметры которого зависят от времени, можно объяснить передачей движения от активной среды к пассивной под действием волн давления, а также организацией процесса с последовательным и параллельным присоединением дополнительной массы. Результаты анализа эффективности эжекторов с активными нестационарными потоками, по сравнению с аналогами со стационарными потоками, свидетельствуют об увеличении коэффициента эжекции в 1,5…2,0 раза [13]. Цель исследования – повышение эффективных показателей работы водокольцевого вакуумного насоса с предвключённым пульсирующим струйным аппаратом.Условия, материалы и методы. Пульсация подачи активной среды в камеру смешивания может быть достигнута периодическим открытием и закрытием проходного сечения сопла, которое осуществляется с помощью регулирующих элементов, совершающих возвратно-поступательное (эжекторы клапанного типа) или вращательное (устройства шторно-щелевого и барабанного типов) движение. В условиях сельскохозяйственного производства экономически более целесообразны эжекторы клапанного типа (рис. 1) [14].Пульсирующий эжектор содержит высоконапорное сопло 1 подачи активной среды (см. рис. 1), выполненное в форме сужения (в зависимости от агрегатного состояния активной среды может быть выполнено в форме сужения-расширения). В линии подачи активной среды, перед центральным активным соплом установлен прерывающий механизм, который состоит из цилиндрической гильзы, в которой предусмотрены каналы для подвода высоконапорной среды (см. рис. 1, а, б). Для обеспечения прерывистости высоконапорного потока внутри гильзы установлены шарик и пружина. Открытие отверстия входного патрубка осуществляется воздействием высоконапорного потока на шарик, запирание выполняется тем же шариком под силовым воздействием цилиндрической пружины, упругость которой регулируется установкой гильзы путем наворачивания ее на входной патрубок струйного аппарата.Для обоснования конструктивных параметров пульсатора необходимо определить закономерности влияния частоты пульсации на производительность технологического процесса. Это возможно путем преобразования закономерностей, характеризующих движение одномерных нестационарных уравнений газовой динамики, которые включают в себя уравнения расхода-неразрывности (1), сохранения импульса (2) и энергии (3) [12].    (1)  (2) (3)  где t – время, с;x – продольная координата;r – плотность газа, кг/м³;p – давление, Па;V – скорость потока, м/с;S – площадь поперечного сечения канала, м2;е – основание натурального логарифма, е = 2,73;ΔI – потери энергии газа на трение и местные потери.Регулирование статического давления и расхода эжектора за некоторое время обычно осуществляется путем изменения площади поперечного сечения проходного канала прерывающего механизма. Предполагается, что давление и площадь проходного сечения изменяются по гармоническому закону (4). С учетом этого задаются амплитуда, частота, фазовый угол. Изменение давления на границе определяется как: (4) где рavg  –  среднее значение давления в камере смешения, Па;рmax – амплитудное  значение давления в пульсаторе, Па;   f  –  частота пульсации, с-1;φ0  – начальная  фаза.  Для увеличения коэффициента эжекции и сохранения высокой степени сжатия в эжекторе, камера смешивания выполнена в виде цилиндрической горловины. С учетом этого среднее давление в камере смешивания и амплитуда давления в пульсаторе определяют давление в откачиваемой среде. Тогда формула давления откачиваемой среде будет выглядеть следующим образом: (5) где  p* – полное давление газа, Па;u – коэффициент эжекции, m2/m1;m2 – масса газа на выходе эжектор, кг;m1 – масса газа на входе эжектор, кг;q – отношение температур в эжекторе;a – геометрический коэффициент  α = F1/F2;F1 – выходная площадь активного сопла, м2;F2 – выходная площадь пассивного сопла; м2;q(l) – газодинамическая функция расхода.С учетом этого уравнение (4) примет следующий вид: (6) Эта формула дает возможность описать и рассмотреть все процессы при использовании вакуумных эжекторов с пульсатором.Проведенные предварительные расчеты показали, что существует граница скоростей и давлений, на которой пульсация оказывает не значительное влияние. В то же время, в широком диапазоне изменения этих параметров, особенно в зоне сверхзвуковых течений, ее эффект очень значителен.Следует отметить, что при обосновании конструктивных параметров, работа эжекторов рассмотрена в рамках одномерной теории движения потоков, поскольку сложность математических расчетов для двумерных потоков делают такие задачи неразрешимыми. Кроме того, результаты расчетов, проведенных с таким допущением, хорошо согласуются с экспериментальными данными.Объектами экспериментальных исследований были эжектора с пульсирующим движением активного потока. Величину вакуума рассчитывали с использованием разработанных в Казанском ГАУ методов оптимизации [15, 16]. Основной задачей экспериментов было определение зависимости подачи водокольцевого вакуумного насоса с пульсирующим струйным аппаратом от материалов клапана шарового типа (стальной, резиновый и текстолитовый), величины давления всасывания (1; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 60 кПа), частоты пульсации клапана (85; 100; 115; 130 уд/мин) и давления на входе в эжектор (20; 30; 50; 60 кПа). Экспериментальные исследования проводили согласно разработанному алгоритму с использованием водокольцевого насоса. Каждый параметр измеряли по 3 раза, после чего определяли среднюю величину, которую использовали в дальнейшей работе.Достоверность зависимостей определяли с использованием коэффициента корреляции (R) и его ошибки (mR) [17, 18]. Зависимость считали достоверной при выполнении условия R&gt;3·mR.Результаты и обсуждение. На работу пульсирующего эжектора, кроме отмеченных ранее параметров, большое влияние оказывает выбор материала клапана в форме шара и частота пульсации, обеспечивающие прерывистую подачу активного потока.В результате математической обработки результатов экспериментальных исследовании (табл. 1), были получены зависимости подачи (Qср) водокольцевого вакуумного насоса с пульсирующим струйным аппаратом от давления всасывания (Pвсас) при различных материалах клапана шарового типа и их математические модели (рис. 2):Qm = 6.8541+0.3659·P-0.0038·P2;Qr = 4.6446+0.3874·P-0.0039·P2;Qt = 3.0155+0.352·P-0.0037·P2,где Qm зависимость для клапана из стали; Qr – из резины; Qt – из текстолита.Анализ построенных зависимостей подачи (Qср) водокольцевого вакуумного насоса с пульсирующим струйным аппаратом от давления всасывания (Pвсас) указывает на то, что наилучшие результаты обеспечивает использование клапана шарового типа, изготовленного из стали. Это дает возможность повысить подачу до 14,5 м3/мин.В результате математической обработки экспериментальных данных (табл. 2) были получены зависимости подачи водокольцевого вакуумного насоса с пульсирующим струйным аппаратом от частоты пульсации при различных величинах вакуума на входе в эжектор и их математические модели (рис. 3):при P = 20 кПаQ1 = 13.515 + 0.0363· W - 0.0003· W 2;при P = 30 кПаQ2 = 13.965 + 0.0363· W - 0.0003· W 2;при P = 50 кПаQ3 = 14.265 + 0.0363· W - 0.0003· W 2;при P = 60 кПаQ4 = 13.366 + 0.0609· W - 0.0004· W 2.Анализ построенных зависимостей подачи (Qср) водокольцевого вакуумного насоса с пульсирующим струйным аппаратом от частоты пульсации (W) с использованием клапана шарового типа, изготовленного из стали, и давления на входе в эжектор показал, что максимальная подача обеспечивается при частоте пульсации 90…100 уд/мин.Выводы. В результате исследовании были найдены зависимости подачи водокольцевого вакуумного насоса с пульсирующим струйным аппаратом от давления всасывания, материалов клапана шарового типа (стальной, резиновый и текстолитовый), частоты пульсации и давления на входе в эжектор. Наилучшие результаты обеспечило использование клапана в форме шара, изготовленного из стали. В этом случае подача водокольцевого вакуумного насоса с пульсирующим струйным аппаратом увеличивается до 14,5 м3/мин, а максимальная подача обеспечивается при частоте пульсации 90…100 уд/мин. </p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Инжекционный смеситель твердых сыпучих материалов / Н.Х. Зиннатуллин, Б.Г. Зиганшин, И.М. Нафиков и др. // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2017. Т.12. №3. С. 68-71.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zinnatullin NKh, Ziganshin BG, Nafikov IM. [Injection mixer of solid bulk materials]. Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2017; Vol.12. 3. 68-71 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Study of efficiency of peeling machine with variable deck / A. Dmitriev, B. Ziganshin, D. Khaliullin, et al. // Engineering for Rural Development : 19, Jelgava, 20-22 мая 2020 года. Jelgava. 2020. P. 1053-1058. doi: 10.22616/erdev.2020.19.tf249.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dmitriev A, Ziganshin B, Khaliullin D. Study of efficiency of peeling machine with variable deck. Engineering for rural development: 19, Jelgava, 20-22 maya 2020 goda. Jelgava. 2020; 1053-1058 p. doi: 10.22616/erdev.2020.19.tf249.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Теория распыливания жидкости форсунками / Б.Л. Иванов, Б.Г. Зиганшин, Р.Ф. Шарафеев и др. // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2019. Т. 14. № 2 (53). С. 95-99.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ivanov BL, Ziganshin BG, Sharafeev RF. [Theory of liquid atomization by nozzles]. Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2019; Vol.14. 2 (53). 95-99 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Галиев И.Г., Хусаинов Р.К. Оценка условий функционирования тракторов в аграрном производстве // Техника и оборудование для села. 2015. № 10. С. 13-15.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Galiev IG, Khusainov RK. [Evaluation of the conditions for the functioning of tractors in agricultural production]. Tekhnika i oborudovanie dlya sela. 2015; 10. 13-15 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Исследование движения воздушно-зерновой смеси в рабочей зоне семенорушки аэромеханического типа / Д. Т. Халиуллин, А. В. Дмитриев, Р. Н. Хафизов, et al. // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2019. Т. 12. № 4(63). С. 27-37. doi: 10.17238/issn2071-2243.2019.4.27.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Khaliullin DT, Dmitriev AV, Khafizov RN. [Investigation of air-grain mixture movement in the working area of the aeromechanical seed huller]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2019; Vol.12. 4(63). 27-37 p. doi: 10.17238/issn2071-2243.2019.4.27.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Theoretical justification of design and technological parameters of hulling machine main working bodies / D. Khaliullin, I. Badretdinov, I. Naficov, et al. // Engineering for Rural Development. 2021. P. 1501-1506. doi: 10.22616/ERDev.2021.20.TF321.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Khaliullin D, Badretdinov I, Naficov I. Theoretical justification of design and technological parameters of hulling machine main working bodies. Engineering for Rural Development. 2021; 1501-1506 p. doi: 10.22616/ERDev.2021.20.TF321.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Техническое решение для повышения эффективности машинного доения коров / Б. Г. Зиганшин, Ю.Х. Шогенов, Р.Р. Лукманов и др.// Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2016. Т. 11. № 1 (39). С. 77-81.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ziganshin BG, Shogenov YuKh, Lukmanov RR. [Technical solution for improving the efficiency of machine milking of cows]. Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2016; Vol.11. 1 (39). 77-81 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Лушнов М.А. Построение классификационной схемы и анализ устройств для тепловой обработки полужидких кормосмесей // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2013. № 5 (36). С. 65-68.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lushnov MA. [Construction of a classification scheme and analysis of devices for heat treatment of semi-liquid feed mixtures]. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. 2013; 5 (36). 65-68 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Sabirov R. F., Ivanov B. L., Lushnov M. A. Calibration of soil humidity sensors of automatic irrigation controller // BIO Web of Conferences: International Scientific-Practical Conference “Agriculture and Food Security: Technology, Innovation, Markets, Human Resources” (FIES 2019). Kazan: EDP Sciences, 2020. P. 00249. doi: 10.1051/bioconf/20201700249.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sabirov RF, Ivanov BL, Lushnov MA. Calibration of soil humidity sensors of automatic irrigation controller. [Internet]. BIO Web of Conferences: International scientific and practical conference “Agriculture and food security: technology, innovation, markets, human resources” (FIES 2019). Kazan: EDP Sciences, 2020. 00249 p. doi: 10.1051/bioconf/20201700249.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Теоретические исследования катка для малогабаритной почвообрабатывающей машины / Г. С. Юнусов, Н. Н. Андержанова, А. В. Алешкин и др. // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2021. Т. 16. № 2(62). С. 80-85. doi: 10.12737/2073-0462-2021-80-85.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Yunusov GS, Anderzhanova NN, Aleshkin AV. [Theoretical studies of a roller for a small-sized tillage machine]. Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2021; Vol.16. 2(62). 80-85 p. doi: 10.12737/2073-0462-2021-80-85.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Рудаков А.И., Асадуллин Н.М. Пульсирующее транспортирование псевдопластических жидкостей по трубам в животноводстве // Вестник Казанского ГАУ. 2006. №4. С.62-67.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Rudakov AI, Asadullin NM. [Pulsating transportation of pseudoplastic liquids through pipes in livestock]. Vestnik Kazanskogo GAU. 2006; 4. 62-67 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Теория турбулентных струй / под ред. Г.Н. Абрамовича. М.: Наука, 1984. 716 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Abramovich GN. Teoriya turbulentnykh strui. [Theory of turbulent jets]. Moscow: Nauka. 1984; 716 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">К определению конструктивно-технологических параметров двухроторного вакуумного насоса / Б.Г. Зиганшин, И.Н. Гаязиев, И.И. Кашапов и др. // Вестник Казанского ГАУ. 2012. Т. 7. № 4 (26). С. 75-78.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ziganshin BG, Gayaziev IN, Kashapov II. [To determine the design and technological parameters of a two-rotor vacuum pump]. Vestnik Kazanskogo GAU. 2012; Vol.7. 4 (26). 75-78 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Патент 2097606 РФ, МКИ 6 F 04 F 5/04. Пульсирующий эжектор /А.И. Рудаков, Н.М. Асадуллин. №94009704/06. Заявл. 15.03.94; опубл. 27.11.97, бюлл. №33. - С. 4</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Rudakov AI, Asadullin NM. [Pulsating ejector]. Patent 2097606 RF, MKI 6 F 04 F 5/04. №94009704/06. Zayavl. 15.03.94; opubl. 27.11.97, byull. №33. 4 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Мустафин А.А., Зиганшин Б.Г. Анализ результатов экспериментальных исследований двухроторного вакуумного насоса // Вестник Казанского ГАУ. 2013. №1(27). С. 63-68.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Mustafin AA, Ziganshin BG. [Analysis of the results of experimental studies of a two-rotor vacuum pump]. Vestnik Kazanskogo GAU. 2013; 1(27). 63-68 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Исследование неравномерного развития четвертей вымени животных / И. И. Кашапов, Б. Г. Зиганшин, Ю. А. Цой и др. // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2020. Т. 15. № 3(59). С. 84-87. doi: 10.12737/2073-0462-2020-84-87.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kashapov II, Ziganshin BG, Tsoi YuA. [Study of the uneven development of animal udder quarters]. Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2020; Vol.15. 3(59). 84-87 p. doi: 10.12737/2073-0462-2020-84-87.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Методика расчета двухроторного вакуумного насоса с эвольвентным зацеплением / А.А. Мустафин, Б.Г. Зиганшин, Р.Р. Гайнутдинов и др. // Вестник Казанского ГАУ. 2012. №1(23). С. 102-104.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Mustafin AA, Ziganshin BG, Gaynutdinov RR. [Calculation method of a double-rotor vacuum pump with involute gearing]. Vestnik Kazanskogo GAU. 2012; 1(23). 102-104 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B18">
    <label>18.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Комбинированная установка для охлаждения молока с использованием искусственного и естественного холода / А.И. Фокин, Ю.А. Цой, Б.Г. Зиганшин и др. // Техника и оборудование для села. 2015. № 10. С. 11-12.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Fokin AI, Tsoi YuA, Ziganshin BG. [Combined installation for milk cooling using artificial and natural cold]. Tekhnika i oborudovanie dlya sela. 2015; 10. 11-12 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
