Seminář Ekonomika provozu traktorů a inovace v mechanizaci,



Podobné dokumenty
EKONOMIKA PRÁCE STROJŮ V ROSTLINNÉ VÝROBĚ. Prof. Ing. František Bauer

Konkurenceschopnost a kvalita cesta k úspěchu zemědělského podniku 1 Ekonomika provozu traktorů

Možnosti snižování nákladů u traktorových souprav na zpracování půdy

Hodnocení výkonnostně ekonomických parametrů soupravy pásového traktoru Case IH Quadrac 530 se třemi různými nářadími

Inovativní rozvoj odbornosti v zemědělství a potravinářství - Ekonomika provozu traktorů a inovace v mechanizaci. Hodnocení ekologické újmy

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

THE EFFECT OF THE LOAD OF A COMBUSTION ENGINE ON ENERGETIC AND PERFORMANCE PARAMETERS OF TRACTOR AGGREGATE

Úspory energie v technologiích. rostlinné výroby

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

Vyhodnocení tréninkového dne

Výsledky měření traktoru Case IH 135 MXU na řepkový olej a motorovou naftu

TENSION RESISTANCE MEASURING DEVICE FOR MEANS OF MECHANIZATION ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ TAHOVÉHO ODPORU MECHANIZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. Měřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby.

4WD TRAKTORY» 350 až 550 koňských sil

Postup řešení: Výkon na hnacích kolech se stanoví podle vztahu: = [W] (SV1.1)

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ

Technická data Platná pro modelový rok Užitkové vozy. Amarok

TRAKTOR MAGNUM TM NEBRASKA TESTY

COMPARISON OF TENSILE CHARACTERISTICS OF TRACTOR CHALLENGER MT 875B

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

ŠKODA KODIAQ RS Vznětové motory

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory

ŠKODA KAROQ Zážehové motory

ŠKODA KAROQ Zážehové motory

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE Zážehové motory

ŠKODA KODIAQ SCOUT Vznětové motory

ELIOS Agilní výkon.

THE TRACTOR S TIRESTAMP INFLUENCE ON THE ENERGY- AND PERFORMANCE PARAMETERS OF TRACTOR TRAIN

Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG

P R O T O K O L č Vyhodnocení ukazatelů únosnosti hypoidního ozubení stálých převodů DA pro jmenovité režimy zatížení

Nejen rychlý, ale i perfektní střih

Hospodárně s vozidlem IVECO Stralis

ŠKODA OCTAVIA Zážehové motory

POHELÉDNÌTE DO BUDOUCNOSTI ÈTYØI OÈI VIDÍ VÍCE NEŽ DVÌ. NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV

Jak uspořit na dopravě?

ŠKODA SCALA Zážehové motory

ŠKODA SCALA Zážehové motory

ŠKODA KAROQ SCOUT Vznětové motory

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

ŠKODA KAMIQ Zážehové motory

VLIV ZATÍŽENÍ SPALOVACÍHO MOTORU NA ENERGETICKÉ A VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY TRAKTOROVÝCH SOUPRAV

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Josef Gabriel

Traktory Massey Ferguson řady MF 4700 s kabinou a výkonem kw (75-95 hp) představují nový standard víceúčelových traktorů

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Pozemní doprava AR 2006/2007

ŠKODA FABIA COMBI Zážehové motory

ŠKODA OCTAVIA Zážehové motory

ŠKODA OCTAVIA COMBI Zážehové motory

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Dopravní prostředky. ak. rok. 2006/07

BEZSTUPŇOVÉ PŘEVODOVKY ZE ST.VALENTINU

Oficiální přímé zastoupení značky JCB PŘEHLED ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

ŠKODA FABIA Zážehové motory

L Oj [km] R j [m] l j [m] 1 0, , , , , , , , , ,0 600

Návrh akumulačního systému

VLIV ZATÍŽENÍ HNACÍCH NÁPRAV A VÝŠKY ZÁVĚSU NA TAHOVÉ VLASTNOSTI TRAKTORU

Řada Fastrac FASTRAC 2000 SERIES

Pöttinger SERVO. Nesené pluhy

Vznětové motory. Technické údaje 2,0 TDI/81 kw 2,0 TDI/110 kw Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ]

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru

NOVÁ TECHNOLOGIE PRO ŠIROKÉ VYUŽITÍ

LESNÍ TECHNIKA 770D HARVESTOR 770D

Inovativní rozvoj odbornosti v zemědělství a potravinářství. Seminář. Problematika a inovace konvenčního a minimalizačního zpracování půdy.

RMB & RMB IVR kw

REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

Pracovní postup pro hnojení organickými hnojivy

Dopravní technika technologie

Zážehové motory. zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1395

Zážehové motory. Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ]

ŠKODA KODIAQ Zážehové motory

Vznětové motory Vrtání zdvih [mm mm] Maximální výkon/otáčky [kw/min -1 ] 66/ /

ZÁVLAHOVÁ ZAŘÍZENÍ, STAV A PERSPEKTIVA

Zážehové motory. elektronické vícebodové vstřikování paliva MPI. elektronicky řízené přímé vstřikování paliva Zapalování Mazání Palivo Pohon Pohon

Vector - pro mělké i hluboké kypření

Nabídka pro ty, co chtějí víc!

SMĚRNICE KOMISE / /EU. ze dne XXX,

ŠKODA OCTAVIA COMBI Vznětové motory

THE INFLUENCE OF AUTOMATIC SHIFTING ON TRACTOR ENGINE LOAD IN THE TRANSPORT VLIV AUTOMATICKÉHO ŘAZENÍ NA ZATÍŽENÍ TRAKTOROVÉHO MOTORU V DOPRAVĚ

Technika a technologie protierozních opatření. Prof. Ing. Josef Hůla, CSc.

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

Zážehové motory. bezolovnatý benzin min. o. č. 95 (91)*

Snížení spotřeby energie a přímých nákladů správným vytvářením pracovních dopravních souprav

SMĚRNICE KOMISE 2014/44/EU

Vznětové motory. Technické údaje 1,4 TDI/55 kw 1,4 TDI/66 kw 1,4 TDI/66 kw (A) 1,4 TDI/77 kw Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ]

PRO TY, CO CHTĚJÍ VÍC FARMALL 55-75A

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

ŠKODA OCTAVIA Vznětové motory

Zážehové motory. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC, uložený vpředu napříč

ŠKODA FABIA Vznětové motory

Zkoušky paliva s vysokým obsahem HVO na motorech. Nová paliva pro vznětové motory, 8. června 2017

A přece se točí. Galileo Galilei.

SHRNUTÍ: VAŠE KONFIGURACE

Co můžete jako řidič udělat pro životní prostředí?

ČTYŘDOBÝ VÍCEVÁLCOVÝ SPALOVACÍ MOTOR S VYUŽITÍM TLAKOVÝCH PULZŮ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ KE ZVÝŠENÍ NAPLNĚNÍ VÁLCŮ

Normativy pro zemědělské technologické systémy

Vznětové motory. dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti

Transkript:

Konkurenceschopnost a kvalita - inovace v zemědělském sektoru Seminář Ekonomika provozu traktorů a inovace v mechanizaci, Lektor: Prof. Ing. František Bauer, CSc. Termín 19.2 2014 v době od 9:00 16:00 hod. Místo konání: Penzion Koliba, Hrádek 23, Ústí nad Orlicí - Hrádek 562 01

Ekonomika provozu traktorových souprav. Prof. Ing. František Bauer,CSc. Mendelova univerzita v Brně Rozhodující část provozních nákladů traktorových souprav, kterou může ovlivnit obsluha, je tvořena spotřebou paliva. Jednou z výhod traktorových spalovacích motorů je jejich snadná regulovatelnost, to znamená, že se dají jednoduše přestavit do různých režimů s rozdílnými otáčkami, točivým momentem a měrnou spotřebou. Dnešní traktorové motory se vyznačují vysokým převýšením točivého momentu v poměrně širokém rozmezí otáček, při kterých motor vykazuje téměř konstantní výkon. Uvedené vlastnosti lze u traktorového motoru využít v provozu tak, že nastavíme tzv. ekonomický režim, při kterém motor pracuje s nízkou měrnou spotřebou a s vysokou účinností. Pro zajištění ekonomiky provozu je nutné mít k dispozici dostatek informací o jednotlivých provozních režimech motoru Informace získáme z úplné otáčkové charakteristiky viz obr.1 Z úplné charakteristiky lze pro jakýkoliv režim práce motoru určit nejdůležitější parametry, otáčky, točivý moment, výkon a měrnou spotřebu. Z těchto hodnot lze snadno stanovit hodinovou spotřebu paliva ze vztahu: M P m = [l.h -1 ] (1) e pe 3 ph 10 ρp kde: M ph hodinová spotřeba paliva (l.h -1 ) P e efektivní výkon motoru (kw) m pe efektivní měrná spotřeba paliva (g.kw -1.h -1 ) ρ p měrná hmotnost paliva (kg.l -1 ). Při známé ceně paliva můžeme potom snadno stanovit provozní náklady na spotřebovanou naftu. Vzhledem k tomu, že cena ropy na světovém trhu neustále stoupá a do budoucna lze předpokládat že nadále poroste, bude narůstat také cena nafty. I přes možnost použití alternativních paliv budou náklady na palivo stoupat. V současné době tvoří náklady na nákup nafty největší část provozních nákladů traktorů. Jak je možné, při tahovém zatížení traktoru snížit spotřebu nafty si ukážeme na následujícím příkladě. Na Obr. 1 jsou na křivce průběhu točivého momentu při plné dodávce paliva, vyznačeny dva body označené I a II. Z charakteristiky je patrné, že v těchto bodech pracuje

210 II Točivý moment (Nm) 220 230 240 250 260 270 280 300 350 400 I P (kw) 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 1200 1400 1600 1800 2000 2200 Otáčky motoru (min -1 ) Obr.1 Úplná otáčková charakteristika traktorového motoru. motor se stejným výkonem 150 kw. Měrná spotřeba motoru je ale rozdílná, v bodě I je 230 g.kw -1.h -1 a v bodě II je měrná spotřeba 210 g.kw -1.h -1. V režimech I a II spotřebuje motor za hodinu práce následující množství nafty: (dle vztahu 1 ) I: II: M M 150 230 = 10 0,830 3 phi = 150 210 = 10 0,830 3 phii = 41,6 [l.h -1 ]. 37,9 [l.h -1 ]. Rozdíl v hodinové spotřebě mezi oběma režimy činí 3,7 l.h -1. Při ceně nafty 37 Kč za litr je rozdíl v nákladech N ph = 3,7 37 = 137 [Kč.h -1 ]. Je nutné zdůraznit, že na uvedeném příkladě pracuje motor v obou režimech se stejným výkonem 150 kw, ale při různých otáčkách. V režimu I., který můžeme označit jako neekonomiký, motor pracuje při otáčkách 2000 min -1, v ekonomickém režimu II. při 1770 min -1.

Pro uživatele je důležité vědět, jak může ekonomický režim práce motoru dosáhnout. K tomu, abychom mohli motor traktoru provozovat v ekonomickém režimu, je potřebné aby traktor byl vybaven: - motorem s převýšením točivého momentu 40 % a více, - převodovkou s násobičem točivého momentu - řazením všech stupňů pod zatížením (Power Shift), - plynulou změnou převodového poměru (CVT). Chceme-li provozovat motor traktoru v ekonomickém režimu, musíme splnit další důležitou podmínku a to zatížit strojem motor tak, aby byly docíleny ekonomické otáčky, přičemž rychlost soupravy musí odpovídat požadavkům na prováděné agrotechnické operace ( např. u orby 5 8 km.h -1 ). Pokud není některá z uvedených podmínek splněna, stěží je možno motor traktoru do ekonomického režimu dostat, nebo jej v tomto režimu udržet. Aby motor pracoval ekonomicky, v oblasti otáček kolem 1600 min -1 (viz obr.1), musí řidič při tahové práci se soupravou nastavit na motoru plnou dodávku paliva a řazením převodových stupňů zatížit motor tak, aby jeho otáčky klesly na požadovanou hodnotu. Otáčky se neupravují změnou dodávky paliva, ale změnou zatížení řazením převodových stupňů pod zatížením nebo plynulou změnou převodového poměru. Volba ekonomických otáček závisí na velikosti a kolísání pracovního odporu připojeného stroje. Obecně lze říci, že pokud dochází k velkému kolísání odporu, volí se vyšší otáčky motoru, tak aby motor pracoval s vyšší rezervou momentu. Pokud dochází při práci k nízkému kolísání odporu, volí se nižší rezerva točivého momentu a také nižší otáčky (blíže k maximálnímu točivému momentu). Udržet motor v ekonomickém režimu, při měnícím se zatížení, vyžaduje od obsluhy stálou pozornost. Stálá soustředěnost vede únavě, a obsluha ve většině případů není schopna takto pracovat po celou směnu. Proto jsou moderní traktory vybaveny automatickým řazením s možností nastavení režimu, ve kterém má motor pracovat. Automatika řazení spolu s elektronikou zajistí, i při měnícím se zatížení ekonomický režim motoru. U traktorových motorů s elektronickým řízením lze také omezit maximální otáčky. Elektronika motoru potom nedovolí překročení nastavených maximálních otáček. Korekce otáček se v tomto případě provádí změnou dodávky paliva. Při snížení zatížení motoru narůstají otáčky a po dosažení nastavené hodnoty elektronické řízení motoru sníží dodávku paliva a udržuje nastavené otáčky. Dodávka paliva se snižuje až do okamžiku dosažení rovnováhy mezi výkonem motoru a příkonem stroje včetně ztrát. Na obr.2 je v úplné

charakteristice vynesen průběh točivého momentu, při nastavení maximálních otáček 1800 min -1. Motor je regulován podle svislé červené čáry. Jak je z grafu patrné, když dojde ke zvýšení odporu stroje, což se projeví v nárůstu požadovaného momentu motoru o hodnotu M t (tučná červená čára), elektronika postupně zvyšuje dodávku paliva, až motor dosáhne maximální moment, který přísluší nastaveným otáčkám. Pokud odpor stroje dále roste, otáčky klesají a obsluha musí řadit. 210 M t Točivý moment (Nm) 220 230 240 250 260 270 280 300 350 400 P (kw) 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 1200 1400 1600 1800 2000 2200 Otáčky motoru (min -1 ) Obr. 1 Nastavení maximálních otáček 1800 min -1 na elektronice řízení motoru.

Výše popsané režimy práce motoru byly ověřeny při práci soupravy traktoru JOHN DEERE 8320 R s kombinovaným kypřičem KÖCKERLINGVECTOR 800 viz obr. 3. Jedná se o návěsný kypřič s konstrukčním záběrem 8 m, se třemi řadami odpružených šípových radliček, odpruženými nivelátory a kotoučovými válci. Měření soupravy proběhlo na pozemku s hlinito písčitou hnědozemní půdou. Pracovní hloubka radliček kypřiče byla nastavena na 16 cm. Při zkouškách byl sledován vliv zatížení motoru na energetické a výkonnostní parametry soupravy. V první skupině měření byl motor traktoru udržován na maximálním výkonu, tzn. v oblasti otáček 1950 min -1 (předem ověřeno ve vozidlových laboratořích na Ústavu techniky a automobilové dopravy Mendelovy univerzity v Brně). Další skupina měření byla realizována v ekonomické oblasti práce motoru při otáčkách 1700 min -1, kdy motor disponuje maximálním točivým momentem. V obou režimech byla nastavena plná dodávka paliva. Snížení otáček motoru na 1700 1750 min -1, bylo dosaženo vhodným řazením převodových stupňů. Při práci soupravy na pozemku, byl k síti CAN-Bus traktoru připojen měřící počítač, do kterého se ukládala ujetá dráha, průměrné otáčky motoru, operativní čas, hodinová spotřeba, skutečná a teoretická rychlost traktoru rychlost. Současně byly zaznamenávány ještě další veličiny pro zajištění stejných podmínek práce motoru. Z naměřených hodnot byly vypočteny výkonnosti soupravy, spolu s efektivní a měrnou spotřebou paliva. Získané hodnoty jsou uvedeny v tabulce a pro větší přehlednost jsou vyneseny do sloupcových grafů na obr. 4 a 5. Z tabulky a grafů je vidět, že kolový traktor JD 8320R v soupravě s kypřičem, dosahoval v režimu otáček motoru v rozmezí 1900 2000 min -1, průměrnou efektivní výkonnost 5,4 ha.h -1 a průměrnou efektivní spotřebu paliva 11,09 l.ha -1. Naproti tomu v pracovním režimu, kdy byly otáčky motoru udržovány v oblasti 1700 1750 min -1, byla dosažena průměrná efektivní výkonnost 6,19 ha.h -1, což představuje nárůst výkonnosti o 14,21 %. Současně také došlo ke snížení efektivní spotřeby paliva z 11,09 l.ha- 1 na 9,82 l.ha -1 tedy o 11,45 %. Průměrný prokluz v obou pracovních režimech u kolového traktoru byl 20,22 %. Traktor byl opatřen stupňovitou převodovkou PowerShift řazenou při zatížení. Na obr. 6 je znázorněna úplná charakteristika motoru měřeného traktoru s vyznačením oblastí otáček ve kterých bylo realizováno měření. Při bližším pohledu na graf a tabulku, je zřejmé, že při nižších otáčkách motoru došlo k poklesu měrné spotřeby asi o 5 g/kwh, ale hodinová spotřeba se vlivem mírného nárůstu výkonu o 0,65 l/h zvýšila, což je asi o 1 %. Uvedené zvýšení hodinové spotřeby je ale kompenzováno zvýšením pracovní rychlosti, tedy

nárůstem výkonnosti o více jak 14 % a poklesem hektarové i měrné spotřeby paliva, v našem případě, o téměř 11,5 %. Konkrétní úspora paliva závisí na mnoha činitelích. Jsou to především půdní podmínky, typ a seřízení pracovního stroje, typ a vybavení traktoru, schopnosti obsluhy a další. V uvedeném příkladu bylo udržování ekonomického režimu práce motoru zajišťováno manuálním řazením převodových stupňů při plné dodávce paliva. To klade vyšší nároky na pozornost obsluhy. Řidič zpravidla není schopen po delší dobu zajišťovat plné vytížení motoru. Proto jsou moderní traktory vybavovány elektronickým řízením motoru a převodovky. Řidič si může zvolit z několika režimů automatického řazení nejvhodnější pro konkrétní podmínky. Má možnost si podle typu a vybavení traktoru volit z minimálně ze dvou režimů práce, a to při maximálním výkonu motoru a při ekonomických otáčkách. Automatické řazení podstatně sníží zatížení řidiče a zajistí udržování nastaveného režimu otáček motoru po celou dobu práce. Pro dosažení Ekonomického režimu je ale bezpodmínečně nutné, aby byl sladěn tahový výkon traktoru s příkonem stroje. Jinak řečeno, aby k traktoru s vysokým výkonem motoru nebyl připojen stroj s malým pracovním záběrem, tedy nízkým příkonem, a nebo naopak. V takovém případě nelze ekonomický režim práce dosáhnout ani s využitím dokonalé automatiky na traktoru. Obr. 3 Traktor JOHN DEERE 8320 R v agregaci s radličkovým kypřičem KÖCKERLINGVECTOR 800.

Tab. Naměřené a vypočtené hodnoty pracovní soupravy JOHN DEERE 8320 R, kombinovaný kypřič KÖCKERLING VECTOR 800 Parametr rozměr Hodnota Číslo měření [-] 93 94 95 Průměr 96 97 98 Průměr Pracovní režim motoru [-] režim při max. výkonu motoru ekonomický režim motoru Průměrné otáčky motoru [min -1 ] 1943 1922 1964 1943 1718 1751 1697 1722 Spotřeba paliva [l.h -1 ] 60,06 60,57 59,60 60,08 60,32 60,98 60,90 60,73 Rychlost [km.h -1 ] 6,89 6,75 7,20 6,95 7,55 8,10 8,20 7,95 Prokluz [%] 23,34 23,37 22,02 22,91 21,30 19,63 19,74 20,22 Průměrná hloubka kypření [m] 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 Efektivní výkonnost [ha.h -1 ] 5,40 5,25 5,62 5,42 5,89 6,33 6,35 6,19 Efektivní spotřeba paliva [l.ha -1 ] 11,11 11,54 10,61 11,09 10,25 9,64 9,59 9,82 Měrná ef. spotřeba [ml.m -3 ] 6,95 7,21 6,63 6,93 6,41 6,02 5,99 6,14 7 6,19 výkonnost (ha/h) 6 5 4 3 2 5,42 1 0 96 97 98 Průměr 93 94 95 číslo měření Maximální výkon motoru Ekonomický režim Obr. 4 Výkonnost soupravy traktoru JD 8320R s kypřičem KÖCKERLING VECTOR 800 při maximálním výkonu motoru a při práci v ekonomickém režimu.

12 11,09 spotřeba palivat (l/ha) 10 8 6 4 2 9,82 0 96 97 98 Průměr 93 94 95 číslo měření Obr. 5 Hektarová spotřeba paliva traktoru JD 8320R s kypřičem KÖCKERLING VECTOR 800 při maximálním výkonu motoru a při práci v ekonomickém režimu. Moment motoru (Nm). 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 230 240 250 260 270 280 300 350 400 500 Ekonomický režim 1700-1750 min - 1 Maximální výkon motoru P (kw) 220 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 Otáčky motoru (min -1 ) 1900-2000 min - 1 Obr. 6 Úplná charakteristika motoru traktoru JD 8320R s vyznačením pásem otáček při zkouškách. Literatura: Bauer, F a kolektiv: Traktory a jejich využití, Proffi Press s.r.o. Praha 2013 200 180 160 140 120 100 80 60