Разделы презентаций


Технология и организация ухода за с.х. культурами. Методы защиты растений,

Содержание

Экономический порог вредоносности – плотность популяции вредителя или степень повреждения растений, при которых может быть причинён экономически ощутимый вред урожаю. Экономически ощутимым вредом в сельскохозяйственной практике принято считать потери

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Технология и организация ухода за с.х. культурами.
Методы защиты растений, основные

операции и
комплексы машин для ухода за с.х. культурами.
2. Операционная

технология междурядной обработки
пропашных культур.

3. Операционная технология химической защиты
растений.

Технология и организация ухода за с.х. культурами.Методы защиты растений, основные операции и комплексы машин для ухода за

Слайд 2 Экономический порог вредоносности – плотность популяции
вредителя или

степень повреждения растений, при которых может
быть причинён экономически ощутимый

вред урожаю.
Экономически ощутимым вредом в сельскохозяйственной
практике принято считать потери 3…5 % урожая.
Экономический порог вредоносности – плотность популяции вредителя или степень повреждения растений, при которых может быть

Слайд 3Комплекс эффективных методов, которые вместе с естественными
факторами внешней среды

сдерживают распространение болезней,
появление сорняков и вредителей, называется
интегрированной защитой

растений.

Методы защиты растений

Агротехнический

Биологический

Механический

Физический

Химический

Комплекс эффективных методов, которые вместе с естественными факторами внешней среды сдерживают распространение болезней, появление сорняков и вредителей,

Слайд 4Агротехнический метод включает комплекс агротехнических
приёмов (севообороты, обработка почвы, оптимальные

сроки сева,
подбор устойчивых к вредителям и болезням сортов растений),


которые повышают культуру земледелия и создают благоприятные
условия для роста полезных растений и неблагоприятные –
для сорняков, вредителей и возбудителей болезней.

Использование различных агротехнических приёмов позволяет
повысить урожай:

своевременное лущение – на 3,8…12,9 %;

оборот дернины на полную глубину – на 2…8 %;

глубокая запашка многолетних трав – на 3…8 %;

ранние сроки вспашки – на 7…12,6 %;

вспашка пласта многолетних трав с предплужником – на 6,2 %;

рыхление подпахотного слоя почвы – на 5,4…13,3 %;

ранневесенняя культивация – на 10,2 %;

прикатывание рыхлых почв – на 21…33 %.

Агротехнический метод включает комплекс агротехнических приёмов (севообороты, обработка почвы, оптимальные сроки сева, подбор устойчивых к вредителям и

Слайд 5 Биологический метод является одним из перспективных

и наиболее
безопасных. Он основан на применении полезных организмов для борьбы

с объектами, причиняющими вред сельскохозяйственным культурам.

Механический метод защиты включает применение различных
устройств – капканов, ловушек и др.

Физический метод заключается в использовании ультразвука, ТВЧ,
радиоактивных препаратов, ионизирующих излучений и т.п. против
вредителей и возбудителей болезней растений.

Химический метод защиты состоит в уничтожении сорняков,
вредителей и болезней с.х. растений с помощью химических
препаратов (пестицидов).

Биологический метод является одним из перспективных и наиболеебезопасных. Он основан на применении полезных

Слайд 6Химический метод защиты
Опрыскивание
Опыливание
Обработка
аэрозолями
Фумигация
Протравливание

Химический метод защитыОпрыскиваниеОпыливаниеОбработкааэрозолямиФумигацияПротравливание

Слайд 7Опрыскивание
Преимущество
Недостатки
Сравнительно
небольшое
количество яда
Сложность
приготовления
раствора
Значительный
расход
воды

ОпрыскиваниеПреимуществоНедостаткиСравнительнонебольшое количество ядаСложность приготовления раствораЗначительный расход воды

Слайд 8Опыливание
Преимущества
Недостатки
Более тонкий распыл яда
Более равномерное
нанесение на поверхности
растений
Требует меньше

времени
на подготовку и заправку
машин ядохимикатами
Конструкция опыливателей
более проста
Выше

производительность

Слабая прилипаемость
порошка к поверхности
растений, что увеличивает
расход ядохимикатов

Отрицательное влияние
ветра

ОпыливаниеПреимуществаНедостаткиБолее тонкий распыл ядаБолее равномерное нанесение на поверхности растенийТребует меньше времени на подготовку и заправку машин ядохимикатамиКонструкция

Слайд 9Обработка аэрозолями
Преимущества
Недостаток
Значительное снижение
расхода ядохимиката
Повышение производитель-
ности машин
Улучшение равномерности
покрытия и

прилипаемости яда
Повышение качества работ
Трудноуправляемость
процессом

Обработка аэрозолямиПреимуществаНедостатокЗначительное снижение расхода ядохимикатаПовышение производитель-ности машинУлучшение равномерности покрытия и прилипаемости ядаПовышение качества работТрудноуправляемость процессом

Слайд 101. Боронование - проводится до всходов и по всходам с

целью
уничтожения сорняков, улучшения доступа воздуха к корням и
облегчения,

всходов слабых растений, а также с цель разрушения
почвенной корки ротационными мотыгами для уменьшения
испарения влаги с поверхности почвы. Выполнение этой операции
осуществляют с помощью зубовых борон (БЗТС-1,0; БЗСС-1,0;
Л-301; Л-302; ЗОР-0,7 и др.) и ротационных мотыг

2. Прикатывание - проводится после сева с целью улучшения
контакта семян с почвой, поднятия влаги к поверхности почвы и её
выравнивания, снижения испарения влаги и улучшения доступа
воздуха. Используются различного рода катки: гладкие, зубчатые,
кольчато-шпоровые, водоналивные и др. (КЗК-10; КЗБ-21; 3ККШ-6;
КВГ-1,4 и др.).

1. Боронование - проводится до всходов и по всходам с целью уничтожения сорняков, улучшения доступа воздуха к

Слайд 113. Нарезка борозд – проводится с целью создания наиболее
благоприятных

условий для роста и развития растений.
Применяется в

основном при возделывании картофеля (редко
кукурузы) с использованием культиваторов-окучников (КОН-2,8ПМ;
КОН-3; КГО-3,6; ОКГ-4; Л-115; КНО-2,8 (4,2), и др.), а также
роторных культиваторов типа КВК-4.

4. Культивация или окучивание с рыхлением междурядий –
проводится при возделывании пропашных культур с целью
подрезания или вычёсывания сорной растительности, а также для
улучшения доступа воздуха к корням растений с одновременным
присыпанием почвы к их нижним частям. В зависимости от вида
культуры и технологии её возделывания применяются различные
культиваторы для междурядной обработки (КМС-5,4-0,1;
УСМК-5,4А; КВК-4; КОН-2,8ПМ; КОН-3; АК-2,8; КРН-4,2;
КРН-5,6Д; КГО-3,6; ОКГ-4; Л-115; КНО-2,8 (4,2) и др. )

3. Нарезка борозд – проводится с целью создания наиболее благоприятных условий для роста и развития растений.

Слайд 125. Подкормка - проводится в сочетании с междурядной обработкой
с

целью внесения удобрений в период роста растений. Проводится
культиваторами-растениепитателями (КОН-2,8ПМ; КРН-4,2;


КРН-5,6Д; КНО-4,2 и др.).

6. Прореживание (букетировка) – проводится с целью
формирования необходимой густоты растений при рядковом посеве
пропашных культур. Применяются культиваторы-прореживатели
(КМС-5,4-0,1; УСМК-5,4А и др.).

7. Опрыскивание - проводится с целью борьбы с сорняками,
вредителями и болезнями. Для этой цели применяются
опрыскиватели (ОТМ-2-3; ОП-2000; ОП-3000-12; ОМ-630;
Мекосан0650; Мекосан-2000 (2500) и др.).

8. Дефолиация или десикация – проводится с целью
удаления листьев и ускорения созревания посевов перед уборкой
отдельных культур. Применяются те же машины, что и при
опрыскивании.

9. Мульчирование всходов и междурядий (покрытие посевов
торфокрошкой, опилками и другими сыпучими материалами) –
проводится с целью сохранения влаги в почве. Используют при
этом разбрасыватели удобрений (РШУ-12; МТТ-4Ш; МТТ-4У и др.).

5. Подкормка - проводится в сочетании с междурядной обработкой с целью внесения удобрений в период роста растений.

Слайд 13Агротребования.
Глубина рыхления во время первых междурядных
обработок – 10…12

см, при последующих – 12…15 см.
2. Отклонение от заданной глубины

обработки не должно
превышать ±1 см.

3. Размеры защитных зон для надземной и подземной
частей растений – 60…160 мм.

4. Количество неподрезанных сорных растений в
обработанной части междурядий – до 2 %.

5. Повреждение культурных растений - не более 0,5 %.

6. При глубоком рыхлении рабочие органы машин не
должны подрезать растения и образовывать глыбы.

7. Отклонение от заданной нормы внесения удобрений
при подкормке ± 3 %.

8.Отклонение от заданной глубины внесения удобрений ± 2 см.

9. Неравномерность распределения удобрений не должна
превышать ± 5 %.

Агротребования. Глубина рыхления во время первых междурядных обработок – 10…12 см, при последующих – 12…15 см.2. Отклонение

Слайд 14С учётом интервала допустимых по агротребованиям скоростей
движения на междурядной

обработке, используя потенциальную
тяговую характеристику трактора, выбирают передачи, скорость
движения

на которых входит в допустимый интервал.

2. На каждой из выбранных таким образом передач определяется
тяговое сопротивление агрегата:

Rа = kВ+GмSinά

- прицепного

- навесного

Rан = kнВ+Gм (λfтр±Sinά)

С учётом интервала допустимых по агротребованиям скоростей движения на междурядной обработке, используя потенциальную тяговую характеристику трактора, выбирают

Слайд 15- коэффициент использования тягового усилия трактора
Для оценки правильности выбора рабочей

передачи трактора
необходимо определить:
3. Определяются показатели рациональности режима работы.
-

коэффициент использования тяговой мощности трактора

где Nкр=RаVр – мощность, необходимая для агрегатирования;

Nкр max – максимальная тяговая мощность (берётся из тяговой
характеристики или рассчитывается по формуле Nкр max=Ркр нVр н);

Nά=VрGтрSinά – мощность, затрачиваемая на преодоление подъёма.

Если расчёты проведены верно, то всегда соблюдается условие

ηN кр > ηР кр

- коэффициент использования тягового усилия трактораДля оценки правильности выбора рабочей передачи трактора необходимо определить:3. Определяются показатели рациональности

Слайд 16или
- доля мощности двигателя, реализуемая через ВОМ;
Nвом =

Nудq + Nвом х + Nвом д,

или - доля мощности двигателя, реализуемая через ВОМ; Nвом = Nудq + Nвом х + Nвом д,

Слайд 17Рсц=μGсц
Рк и Рсц
Рд
Рf=GтрfCosά
Рά=GтрSinά
Р'кр н =

Рд - Рf - Рά.
Rан = kнBм + Gм(λfтрCosά +

Sinά)
Рсц=μGсц Рк и Рсц Рд Рf=GтрfCosά Рά=GтрSinά Р'кр н = Рд - Рf - Рά.Rан = kнBм

Слайд 18- из условия безостановочной работы
- из условия рациональной загрузки

двигателя

- из условия безостановочной работы - из условия рациональной загрузки двигателя

Слайд 19k = k0[1 + (Vр – V0)ΔС/100]
Rапр = kBм +

GмSinά
Rан = kнBм + Gм(λfтрCosά + Sinά)

k = k0[1 + (Vр – V0)ΔС/100]Rапр = kBм + GмSinά Rан = kнBм + Gм(λfтрCosά +

Слайд 20m
К
Зв
Зн
В0
h0
П
П = h0 (1 – kст)
Вопт = 2 (σФп –

σРо) + Z + h ctgά

mКЗвЗнВ0h0ПП = h0 (1 – kст)Вопт = 2 (σФп – σРо) + Z + h ctgά

Слайд 21В
В
В
В
С
С
С
У
В – ширина лапы
С – величина перекрытия полольных лап
У –

ширина защитной зоны
Комбинированная обработка бритвами и стрельчатыми лапами
m
m – ширина

междурядья
ВВВВСССУВ – ширина лапыС – величина перекрытия полольных лапУ – ширина защитной зоныКомбинированная обработка бритвами и стрельчатыми

Слайд 22В
В
В
С
С
У
С – величина перекрытия полольных лап
У – ширина защитной зоны
Комбинированная

обработка бритвами и стрельчатыми лапами
В – ширина лапы
m
m - ширина

междурядья
ВВВССУС – величина перекрытия полольных лапУ – ширина защитной зоныКомбинированная обработка бритвами и стрельчатыми лапамиВ – ширина

Слайд 23В
В
С
У
С – величина перекрытия полольных лап
У – ширина защитной зоны
Обработка

узкого междурядья двумя бритвами
В – ширина лапы
m - ширина

междурядья

m

ВВСУС – величина перекрытия полольных лапУ – ширина защитной зоныОбработка узкого междурядья двумя бритвами В – ширина

Слайд 24В
В
С
У
С – величина перекрытия полольных лап
У – ширина защитной зоны
Обработка

стрельчатыми лапами
В – ширина лапы
m
m - ширина междурядья

ВВСУС – величина перекрытия полольных лапУ – ширина защитной зоныОбработка стрельчатыми лапамиВ – ширина лапыmm - ширина

Слайд 25В
В
С
С
У
С – величина перекрытия полольных лап
У – ширина защитной зоны
Обработка

стрельчатыми лапами
В
В – ширина лапы
m
m - ширина междурядья

ВВССУС – величина перекрытия полольных лапУ – ширина защитной зоныОбработка стрельчатыми лапамиВВ – ширина лапыmm - ширина

Слайд 28Междурядная обработка пропашных культур (свёкла, кукуруза).

Междурядная обработка пропашных культур (свёкла, кукуруза).

Слайд 33Агротребования.
1. Внесение заданной нормы ядохимикатов в строго
определённые сроки.
2.

Распределение препарата с отклонениями от нормы
внесения – не более

± 3 %.

3. Степень неравномерности распределения по площади –
не более ± 5 %.

4. Истребительный эффект:

- не менее 95 % для вредителей;

- не менее 90 % для сорняков.

5. Повреждаемость культурных растений не более 0,5 %.

Агротребования. 1. Внесение заданной нормы ядохимикатов в строго определённые сроки.2. Распределение препарата с отклонениями от нормы внесения

Слайд 34 Для каждой из предварительно выбранных передач
определяется:
- рабочее

тяговое сопротивление (кН)
Rм = Gм(fтр + Sin ά) – для

навесных опрыскивателей

Rм = Gм(fм + Sin ά) – для прицепных опрыскивателей

где fтр – коэффициент сопротивления качению трактора;

fм – коэффициент сопротивления качению опрыскивателя;

Gм – вес опрыскивателя (кН) с полностью заправленной
технологической ёмкостью

Gм = Gопр + Gб

где Gопр – вес опрыскивателя, кН;

Gб – вес рабочего раствора в баке (кН), определяемый
по формуле

Для каждой из предварительно выбранных передач определяется:- рабочее тяговое сопротивление (кН)Rм = Gм(fтр + Sin

Слайд 35Gб = 9,8Qб /1000
где Qб – грузовместимость технологической ёмкости (бака),

кг.
Qб = Vбρр
где Vб – объём технологической ёмкости (бака), м3;

ρр – плотность рабочего раствора (принимается 1 кг/л).

- условное дополнительное сопротивление (кН),
эквивалентное мощности, расходуемой на привод насоса

- полное рабочее тяговое сопротивление

Rа = Rм + Rвом

Gб = 9,8Qб /1000где Qб – грузовместимость технологической ёмкости (бака), кг.Qб = Vбρргде Vб – объём технологической

Слайд 36 - коэффициент использования номинального тягового усилия
- коэффициент

использования максимальной тяговой мощности
Если расчёты выполнены верно,

то должно соблюдаться условие

ήи вом N > ή и вом

- коэффициент использования номинального тягового усилия  - коэффициент использования максимальной тяговой мощности   Если

Слайд 37Rах = G'м(fтр + Sin ά) – для навесных опрыскивателей
Rах

= G'м(fм + Sin ά) – для прицепных опрыскивателей
где G'м

– вес опрыскивателя при половинном заполнении
бака, определяется по формуле

G′м = Gопр + Gб при грузовместимости равной 0,5 Qб

- коэффициент загрузки двигателя по мощности

,

где Nер – мощность, на которую загружен двигатель на
рабочем режиме, кВт.

где ήδ = 1 – δ/100 – к.п.д. буксования.

Rах = G'м(fтр + Sin ά) – для навесных опрыскивателейRах = G'м(fм + Sin ά) – для

Слайд 38- коэффициент загрузки двигателя по крутящему моменту
где Мер –

средний крутящий момент двигателя при соответствующей нагрузке, Нм.
- из условия

безостановочной работы

- из условия рациональной загрузки двигателя

- коэффициент загрузки двигателя по крутящему моменту где Мер – средний крутящий момент двигателя при соответствующей нагрузке,

Слайд 39Тяговый к.п.д. трактора
где Nкр – фактическая тяговая мощность (кВт), используемая

при данной нагрузке
Максимальный тяговый к.п.д. трактора
где Nкр max – максимальная

тяговая мощность,
принимаемая по тяговой характеристике.
Тяговый к.п.д. тракторагде Nкр – фактическая тяговая мощность (кВт), используемая при данной нагрузкеМаксимальный тяговый к.п.д. тракторагде Nкр

Слайд 40Минутный расход жидкости из опрыскивателя
вычисляют по формуле
qо = 0,006·Qн·Вр·Vр,

л/мин
где Qн – норма расхода жидкости, л/га;
Вр – рабочая ширина

захвата опрыскивателя, м;

Vр – рабочая скорость движения агрегата, м/с

- замерить время заполнения тарированной ёмкости
вместимостью 0,25 л раствором из каждого распылителя;

- определить искомую неравномерность по формуле

где Тmax – время заполнения ёмкости наибольшее, с;

Тmin – время заполнения ёмкости наименьшее, с.

Минутный расход жидкости из опрыскивателя вычисляют по формулеqо = 0,006·Qн·Вр·Vр, л/мингде Qн – норма расхода жидкости, л/га;Вр

Слайд 41Потребность в жидкости рассчитывают по уравнению
n – количество наконечников.
где

q – часовой расход жидкости, л/ч;
Потребность в ядохимикатах для приготовления

раствора
в ёмкости определяют по формуле

где Qц – ёмкость бака опрыскивателя, л;

gд – норма расхода действующего вещества, кг/га;

Fп – часть площади междурядий, покрываемая
ядохимикатами, га;

Q – норма внесения раствора, л/га;

Рд – доля действующего вещества в ядохимикате.

Потребность в жидкости рассчитывают по уравнениюn – количество наконечников. где q – часовой расход жидкости, л/ч;Потребность в

Слайд 42Скорость движения агрегата должна быть постоянной для
обеспечения требуемой нормы

внесения препарата
gн (кг или л/га) при заданной подаче qп

(кг или л/ч)

где qп – заданная подача раствора, кг/ч или л/ч;

gн – требуемая норма внесения препарата, кг/га или л/га.

если R = Вр / 2, то Е ≈ R + 0,5Вр + е, lх = 1,57R + 2е.

если R< Вр / 2, то Е ≈ R + 0,5Вр + е, lх = 2,14R + Вр + 2е.

если R> Вр / 2, то Е ≈ 2R + 0,5Вр + е, lх = 6R + 2е.

е = (0,25…0,75)lа-прицепные

е = (0…0,1) lа-навесные

Еф = k·β·Вк

Скорость движения агрегата должна быть постоянной для обеспечения требуемой нормы внесения препарата gн (кг или л/га) при

Слайд 43Nпр = Lтехн / Lр

Nпр = Lтехн / Lр

Слайд 44Для кинематического цикла определяются нормируемые
затраты времени:
- на ЕТО

(Тето);
- на подготовку к переезду в начале и конце смены

(Тпп);

- на переезд в начале и в конце смены (Тпнк);

- на получение наряда и сдачу работы (Тпнз);

- на физиологические нужды (Тф).

Подготовительно-заключительное время рассчитывается
по формуле

Тп-з = Тето + Тпп + Тпнк + Тпнз

Внецикловые нормируемые затраты времени будут равны

Тв.ц. = Тп.з. + Тф + Тпер.

Для кинематического цикла определяются нормируемые затраты времени: - на ЕТО (Тето);- на подготовку к переезду в начале

Слайд 45Продолжительность кинематического цикла определяется
по формуле
где tо – продолжительность одной технологической


остановки агрегата (заправки рабочим раствором)
где Wчв.у. – часовая производительность выгрузного


устройства заправщика, л/ч.

Количество кинематических циклов за смену
рассчитывается по зависимости

и округляется до ближайшего большего целого числа

.

Продолжительность кинематического цикла определяетсяпо формулегде tо – продолжительность одной технологической остановки агрегата (заправки рабочим раствором)где Wчв.у. –

Слайд 46Чистое рабочее время за смену
Затраты времени на холостой ход в

загоне в течение смены
Общее время холостого хода за смену
Т´х

= Тпнк + Тх

Время остановок с работающим двигателем за смену

То = Тсм – (Тр + Тх )

Коэффициент использования времени смены равен

τсм = Тр / Тсм

Чистое рабочее время за сменуЗатраты времени на холостой ход в загоне в течение смены Общее время холостого

Слайд 47Часовая техническая и сменная техническая
производительности агрегата определяются по формулам

= 0,1·Вр·Vр·τсм,
Wсм = Wч·Тсм
Расход топлива за смену определяется по

зависимости

Gсм = GтрТр + GтхТх + GтоТо, кг/см.

Гектарный расход топлива будет равен

Θ = Gсм / Wсм, кг/га

Часовая техническая и сменная техническая производительности агрегата определяются по формуламWч = 0,1·Вр·Vр·τсм,Wсм = Wч·Тсм Расход топлива за

Слайд 48При групповой работе:
1. Количество опрыскивателей для групповой работы
определяется из

соотношения
nоа = Qтр / Qб
где Qтр –

грузовместимость транспортного средства, т;

Qб – грузовместимость бункера опрыскивателя, т

2. Количество транспортных агрегатов (типа МЖТ) для
обслуживания группы основных агрегатов, определённых
в п.1, находится по зависимости

nтр = tоб / tц

где tоб – время оборота транспортного средства, ч;

tц – время цикла работы опрыскивателя, ч.

При групповой работе:1. Количество опрыскивателей для групповой работы определяется из соотношенияnоа = Qтр / Qб где

Слайд 493. Цикловое время работы опрыскивателя, связанное с
расходом ядохимиката из

ёмкости и с учётом того, что они
загружаются только при

остановках, определяют по формуле

tц = tвнес + tз =(10 Qтр / ВрVрНφ) + (Qб / Wчв.у) ,ч

где tвнес – время расхода ядохимиката из опрыскивателя, ч;

tз – время заправки опрыскивателя, ч;

Вр – рабочая ширина захвата, м;

Vр – рабочая скорость движения, км/ч;

Н – норма внесения удобрений, ц/га (т/га).

φ – коэффициент рабочих ходов.

Qб – грузовместимость ёмкости опрыскивателя, т;

Wчв.у. – часовая производительность выгрузного
устройства загрузчика, т/ч.

3. Цикловое время работы опрыскивателя, связанное с расходом ядохимиката из ёмкости и с учётом того, что они

Слайд 504. Время оборота транспортировщика воды состоит из
времени его загрузки

(природный или искусственный
водоём, водопровод) tз, времени движения tдв и

времени
заправки опрыскивателей tв

tоб = tз+tдв+tв

tдв = 2S/Vтр

Время движения определяется по зависимости

Время загрузки опрыскивателей при групповой работе определяется

tв = tв′nоа + tпер(nоа-1)

где tв′ – время загрузки ёмкости одного опрыскивателя, ч.

tпер – время переезда загрузчика от одного опрыскивателя
к другому, ч.

Время загрузки одного опрыскивателя определяется

tв′ = Qб / Wчв.у., ч

4. Время оборота транспортировщика воды состоит из времени его загрузки (природный или искусственный водоём, водопровод) tз, времени

Слайд 51При работе одного опрыскивателя:
1. Количество транспортировщиков воды для обслуживания
одного

агрегата, находится по зависимости
nтр = tоб / tц
2. Цикловое

время работы опрыскивателя, связанное с
расходом ядохимиката и с учётом того, что он загружается
только при остановках, определяют по формуле

tц = tвнес + tз =(10 Qтр / ВрVрНφ) + (Qб / Wчв.у) ,ч

3. Время оборота загрузчика состоит из времени его
загрузки tз, времени движения tдв и времени заправки
опрыскивателя tв

tоб = tз+tдв+tв

Время загрузки опрыскивателя определяется по формуле

tв = tв′nоа + tвнес(nоа-1)

При работе одного опрыскивателя:1. Количество транспортировщиков воды для обслуживания одного агрегата, находится по зависимостиnтр = tоб /

Слайд 52Контроль качества.

Контроль качества.

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика