<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">vetpress</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Аграрная наука</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Agrarian science</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0869-8155</issn><issn pub-type="epub">2686-701X</issn><publisher><publisher-name>Редакция журнала "Аграрная наука"</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.32634/0869-8155-2025-390-01-114-120</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">vetpress-3412</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>АГРОИНЖЕНЕРИЯ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>AGROENGINEERING AND FOOD TECHNOLOGIES</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Математическое имитационное моделирование автоматизированной системы для снижения теплового стресса и сходимость с теоретическими значениями</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Mathematical simulation modeling of an automated system to reduce heat stress and convergence to theoretical values</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-3058-2446</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Довлатов</surname><given-names>И. М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Dovlatov</surname><given-names>I. M.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Игорь Мамедяревич Довлатов, кандидат технических наук, старший научный сотрудник</p><p>1-й Институтский проезд, 5, Москва, 109428</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Igor Mamedyarevich Dovlatov, Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher</p><p>5 1st Institute Passage, Moscow, 109428</p></bio><email xlink:type="simple">dovlatovim@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-2407-4584</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Комков</surname><given-names>И. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Komkov</surname><given-names>I. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Илья Владимирович Комков, младший научный сотрудник</p><p>1-й Институтский проезд, 5, Москва, 109428</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Ilya Vladimirovich Komkov, Junior Research Assistant</p><p>5 1st Institute Passage, Moscow, 109428</p></bio><email xlink:type="simple">ilyakomkov10@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Federal Scientific Agroengineering Center VIM</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>29</day><month>01</month><year>2025</year></pub-date><volume>1</volume><issue>1</issue><fpage>114</fpage><lpage>120</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Довлатов И.М., Комков И.В., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Довлатов И.М., Комков И.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Dovlatov I.M., Komkov I.V.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.vetpress.ru/jour/article/view/3412">https://www.vetpress.ru/jour/article/view/3412</self-uri><abstract><p>Актуальность. Известно, что продуктивные качества животных зависят от генетической составляющей и условий содержания животных. Ввиду того что микроклимат помещения следует воспринимать как сложную динамическую систему, необходимо определить ряд факторов, которые оказывают наибольшее влияние на ее взаимосвязь с живыми организмами. Для создания благоприятных условий в помещениях для содержания крупного рогатого скота необходимо соблюдать регламентированные значения из нормативных документов. Наибольшей проблемой на сегодняшний момент в регулировании микроклимата является пагубное влияние теплового стресса. Как правило, он возникает в результате неконтролируемого повышения температуры в помещении для содержания скота. На сегодняшний день с тепловым стрессом борются несколькими способами: использованием специализированного оборудования, фармакологическим, предупреждением пагубного влияния, генетическим. При этом способы для снижения влияния теплового стресса до сих пор являются недостаточными, ввиду чего в настоящее время проводятся исследования по созданию новых систем.Цель исследования — проведение имитационного моделирования для проверки значений, полученных в результате теоретических исследований. Использовались программы автоматизированного проектирования и обработки данных, такие как «Компас-3D» и Microsoft Office.Результаты. Результаты исследования позволяют установить, что скорость выходящего потока воздуха в момент выхода из воздуховода составляет 1,615 м/с, а скорость воздушного потока при приближении к крупному рогатому скоту снижается до 0,450 м/с. Данные значения ниже теоретического на 15% и 10% соответственно. Связь результатов имитационного моделирования и теоретических значений является прямой и имеет сильную тесноту связи, сходимость равна 0,86.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Relevance. It is known that the productive qualities of animals depend on the genetic component and animal housing conditions. Due to the fact that the microclimate of the room should be perceived as a complex dynamic system, it is necessary to determine a number of factors that have the greatest influence on its relationship with living organisms. In order to create favorable conditions in the premises for keeping cattle, it is necessary to comply with the regulated values from normative documents. The biggest problem at the moment in microclimate regulation is the detrimental effect of heat stress. As a rule, it is caused by uncontrolled temperature increase in the cattle housing. To date, heat stress is combated in several ways: the use of specialized equipment, pharmacological, prevention of harmful effects, genetic. At the same time used methods to reduce the impact of heat stress is still insufficient, in view of which nowadays research is conducted to create new systems.The purpose of the study was to conduct simulation modeling to verify the values obtained from theoretical studies. Computer-aided design and data processing programs such as Compass-3D and Microsoft Office were used.Results. The results of the study allow us to establish that the velocity of the outgoing air flow at the moment of exit from the duct is 1.615 m/s, and the velocity of the air flow when approaching the cattle decreases and reaches 0.450 m/s. These values are lower than the theoretical one by 15% and 10% respectively. The relationship between the results of simulation modeling and theoretical values is direct and has a strong closeness of relationship, convergence is equal to 0.86.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>имитационное моделирование</kwd><kwd>микроклимат</kwd><kwd>содержание</kwd><kwd>автоматизация производства</kwd><kwd>скоростной поток</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>simulation modeling</kwd><kwd>microclimate</kwd><kwd>content</kwd><kwd>production automation</kwd><kwd>velocity flow</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Leliveld L.M.C., Riva E., Mattachini G., Finzi A., Lovarelli D., Provolo G. Dairy Cow Behavior Is Affected by Period, Time of Day and Housing. Animals. 2022; 12(4): 512. https://doi.org/10.3390/ani12040512</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Leliveld L.M.C., Riva E., Mattachini G., Finzi A., Lovarelli D., Provolo G. Dairy Cow Behavior Is Affected by Period, Time of Day and Housing. Animals. 2022; 12(4): 512. https://doi.org/10.3390/ani12040512</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Довлатов И.М., Юферев Л.Ю. Расчет расстояния от источника УФ-облучения, обеспечивающего необходимую дозу эффективного облучения. Инновации в сельском хозяйстве. 2018; (3): 618-625. https://www.elibrary.ru/yvcxrb</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dovlatov I.M., Yuferev L.Yu. The calculation of the distance from the source of UV radiation provides the necessary effective dose of radiation. Innovatsii vsel’skom khozyaystve. 2018; (3): 618-625 (in Russian). https://www.elibrary.ru/yvcxrb</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Assatbayeva G., Issabekova S., Uskenov R., Karymsakov T., Abdrakhmanov T. Influence of microclimate on ketosis, mastitis and diseases of cow reproductive organs. Journal of Animal Behaviour and Biometeorology. 2022; 10(3): 2230. https://doi.org/10.31893/jabb.22030</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Assatbayeva G., Issabekova S., Uskenov R., Karymsakov T., Abdrakhmanov T. Influence of microclimate on ketosis, mastitis and diseases of cow reproductive organs. Journal of Animal Behaviour and Biometeorology. 2022; 10(3): 2230. https://doi.org/10.31893/jabb.22030</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кирсанов В.В., Довлатов И.М., Юрочка С.С., Комков И.В. Разработка параметрической модели определения газового состава воздушной среды (аммиак, сероводород, углекислый газ) животноводческого помещения. Агроинженерия. 2023; 25(3): 13-22. https://doi.org/10.26897/2687-1149-2023-3-13-22</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kirsanov V.V., Dovlatov I.M., Yurochka S.S., Komkov I.V. Development of a parametric model for determining the gas composition of the air environment (ammonia, hydrogen sulfide, carbon dioxide) of livestock premises. Agricultural Engineering (Moscow). 2023; 25(3): 13-22 (in Russian). https://doi.org/10.26897/2687-1149-2023-3-13-22</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зюкин Д.А., Петрушина О.В., Лисицына Ю.В., Руденко С.Р. Роль сельского хозяйства в продовольственном обеспечении: основные результаты и направления развития. Вестник НГИЭИ. 2024; (2): 82-92. https://www.elibrary.ru/scvdoc</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zyukin D.A., Petrushina O.V., Lisitsyna Yu.V., Rudenko S.R. The role of agriculture in food security: main results and directions of development. Bulletin NGIEI. 2024; (2): 82-92 (in Russian). https://www.elibrary.ru/scvdoc</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Растимешин С.А., Трунов С.С., Каткова Ю.Б. Обеспечение микроклимата в животноводческих помещениях. Низкотемпературные и пищевые технологии в XXI веке. Сборник трудов VМеждународной научно-технической конференции. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий. 2011; 160-161. https://www.elibrary.ru/tichdj</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rastimeshin S.A., Trunov S.S., Katkova Yu.B. Provision of microclimate in livestock buildings. Low-temperature and food technologies in theXXI century. Proceedings of the VInternational Scientific and Technical Conference. St. Petersburg: St. Petersburg State University of Refrigeration and Food Engineering. 2011; 160-161 (in Russian). https://www.elibrary.ru/tichdj</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Колотушкин А.Н., Юрочка С.С., Васина М.Ю., Довлатов И.М. Устройство автоматического регулирования качества воздуха в животноводческих помещениях. Агротехника и энергообеспечение. 2021; (3): 17-23. https://www.elibrary.ru/gwbzkj</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kolotushkin A.N., Yurochka S.S., Vasina M.Yu., Dovlatov I.M. Device for automatic air quality control in livestock premises. Agrotekhnika i energoobespecheniye. 2021; (3): 17-23 (in Russian). https://www.elibrary.ru/gwbzkj</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Абилева Г.У., Хон Ф.К., Лычагин Е.А. Влияние экстремально жаркой погоды на воспроизводительные способности высокопродуктивных коров. Достижения и перспективы научно-инновационного развития АПК. Сборник статей по материалам III Всероссийской (национальной) научнопрактической конференции. Курган: Курганская государственная сельскохозяйственная академия. 2022; 445-449. https://www.elibrary.ru/kwqqyh</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Abileva G.U., Khon F.K., Lychagin E.A. Influence of extremely hot weather on the reproductive abilities of highly productive cows. Achievements and prospects of scientific and innovative development of agroindustrial complex. Collection of articles based on the materials of the III All-Russian (national) scientific and practical conference. Kurgan: Kurgan State Agricultural Academy. 2022; 445-449 (in Russian). https://www.elibrary.ru/kwqqyh</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Малинин И., Садовникова Н. Влияние теплового стресса на продуктивность молочного и мясного скота. Эффективное животноводство. 2016; (5): 34-37. https://www.elibrary.ru/wcnvkb</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Malinin I., Sadovnikova N. Influence of heat stress on the productivity of dairy and beef cattle. Effektivnoye zhivotnovodstvo. 2016; (5): 34-37 (in Russian). https://www.elibrary.ru/wcnvkb</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Dovolou E., Giannoulis T., Nanas I., Amiridis G.S. Heat Stress: A Serious Disruptor of the Reproductive Physiology of Dairy Cows. Animals. 2023; 13(11): 1846. https://doi.org/10.3390/ani13111846</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dovolou E., Giannoulis T., Nanas I., Amiridis G.S. Heat Stress: A Serious Disruptor of the Reproductive Physiology of Dairy Cows. Animals. 2023; 13(11): 1846. https://doi.org/10.3390/ani13111846</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Collier R.J., Baumgard L.H., Zimbelman R.B., Xiao Y Heat stress: physiology of acclimation and adaptation. Animal Frontiers. 2019; 9(1): 12-19. https://doi.org/10.1093/af/vfy031</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Collier R.J., Baumgard L.H., Zimbelman R.B., Xiao Y Heat stress: physiology of acclimation and adaptation. Animal Frontiers. 2019; 9(1): 12-19. https://doi.org/10.1093/af/vfy031</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Буряков Н.П., Бурякова М.А., Алешин Д.А. Тепловой стресс и особенности кормления молочного скота. Российский ветеринарный журнал Сельскохозяйственные животные. 2016; (3): 5-13. https://www.elibrary.ru/witnhf</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Buryakov N.P., Buryakova M.A., Aleshin D.A. Heat stress and feeding features of the dairy cattle. Russian veterinary journal. Productive animals. 2016; (3): 5-13 (in Russian). https://www.elibrary.ru/witnhf</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Jiang M. etal. Effect of Slow-Release Urea Partial Replacement of Soybean Meal on Lactation Performance, Heat Shock Signal Molecules, and Rumen Fermentation in Heat-Stressed Mid-Lactation Dairy Cows. Animals. 2023; 13(17): 2771. https://doi.org/10.3390/ani13172771</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Jiang M. et al. Effect of Slow-Release Urea Partial Replacement of Soybean Meal on Lactation Performance, Heat Shock Signal Molecules, and Rumen Fermentation in Heat-Stressed Mid-Lactation Dairy Cows. Animals. 2023; 13(17): 2771. https://doi.org/10.3390/ani13172771</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рудь Е.Н., Кузьминова Е.В., Семененко М.П., Абрамов А.А., Наталенко В.А. Фармакокоррекция теплового стресса у крупного рогатого скота. Ветеринария Кубани. 2022; (5): 16-18. https://www.elibrary.ru/dnkhdp</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rud E.N., Kuzminova E.V., Semenenko M.P., Abramov A.A., Natalenko V.A. Pharmacotherapy of heat stress in large horned cattle. Veterinaria Kubani. 2022; (5): 16-18 (in Russian). https://www.elibrary.ru/dnkhdp</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Короткий В.П., Юрина Н.А., Юрин Д.А., Буряков Н.П., Рыжов В.А., Марисов С.С. Опыт применения фитобиотической кормовой добавки в летних условиях юга России. Эффективное животноводство. 2020; (4): 121-123. https://www.elibrary.ru/kndkcq</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Korotkiy V.P., Yurina N.A., Yurin D.A., Buryakov N.P., Ryzhov V.A., Marisov S.S. Experience in the use of phytobiotic feed additive in the summer conditions of southern Russia. Effektivnoye zhivotnovodstvo. 2020; (4): 121-123 (in Russian). https://www.elibrary.ru/kndkcq</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kalemkeridou M. et al. Genetic diversity and thermotolerance in Holstein cows: Pathway analysis and marker development using whole-genome sequencing. Reproduction in Domestic Animals. 2023; 58(1): 146-157. https://doi.org/10.1111/rda.14274</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kalemkeridou M. et al. Genetic diversity and thermotolerance in Holstein cows: Pathway analysis and marker development using whole-genome sequencing. Reproduction in Domestic Animals. 2023; 58(1): 146-157. https://doi.org/10.1111/rda.14274</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">MuMakkalparambil Velayudhan S. etal. Effects of Heat Stress across the Rural-Urban Interface on Phenotypic Trait Expressions of Dairy Cattle in a Tropical Savanna Region. Sustainability. 2022; 14(8): 4590. https://doi.org/10.3390/su14084590</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">MuMakkalparambil Velayudhan S. et al. Effects of Heat Stress across the Rural-Urban Interface on Phenotypic Trait Expressions of Dairy Cattle in a Tropical Savanna Region. Sustainability. 2022; 14(8): 4590. https://doi.org/10.3390/su14084590</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пирон О., Малинин И. Как пережить тепловой стресс и не потерять молоко. Животноводство России. 2015; (6): 48-50. https://elibrary.ru/uiqygf</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Piron O., Malinin I. How to live through thermal stress and not to lose milk. Animal Husbandry of Russia. 2015; (6): 48-50 (in Russian). https://elibrary.ru/uiqygf</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Dovlatov I.M., Yurochka S.S., Pavkin D.Y, Polikanova A.A. Technology of Forced Ventilation of Livestock Premises Based on Flexible PVC Ducts. Vasant P etal. (eds.). Intelligent Computing and Optimization. Proceedings of the 6th International Conference on Intelligent Computing and Optimization 2023 (ICO2023). Cham: Springer. 2023; 2: 353-360. https://doi.org/10.1007/978-3-031-50330-6_34</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dovlatov I.M., Yurochka S.S., Pavkin D.Y, Polikanova A.A. Technology of Forced Ventilation of Livestock Premises Based on Flexible PVC Ducts. Vasant P. et al. (eds.). Intelligent Computing and Optimization Proceedings of the 6th International Conference on Intelligent Computing and Optimization 2023 (ICO2023). Cham: Springer. 2023; 2: 353-360. https://doi.org/10.1007/978-3-031-50330-6_34</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Морозов Н.М., Кирсанов В.В., Ценч Ю.С. Историкоаналитическая оценка развития процессов автоматизации и роботизации в молочном животноводстве. Сельскохозяйственные машины и технологии. 2023; 17(1): 11-18. https://doi.org/10.22314/2073-7599-2023-17-1-11-18</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Morozov N.M., Kirsanov V.V., Tsench Yu.S. Historical and Analytical Assessment of Automation and Robotization for Milking Processes. Agricultural Machinery and Technologies. 2023; 17(1): 11-18 (in Russian). https://doi.org/10.22314/2073-7599-2023-17-1-11-18</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mohsenimanesh A. etal. Review: Dairy Farm Electricity Use, Conservation, and Renewable Production—A Global Perspective. Applied Engineering in Agriculture. 2021; 37(5): 977-990. https://doi.org/10.13031/aea.14621</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mohsenimanesh A. et al. Review: Dairy Farm Electricity Use, Conservation, and Renewable Production—A Global Perspective. Applied Engineering in Agriculture. 2021; 37(5): 977-990. https://doi.org/10.13031/aea.14621</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Довлатов И.М., Комков И.В., Владимиров Ф.Е., Базаев С.О. Определение скорости выходящего воздушного потока и давления в воздуховоде автоматизированной системы для снижения теплового стресса КРС. Техника и технологии в животноводстве. 2024; 14(2): 30-35. https://doi.org/10.22314/27132064-2024-2-30</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dovlatov I.M., Komkov I.V., Vladimirov F.E., Bazaev S.O. Determination of outgoing air flow velocity and pressure in the airpipe of the automated system for cattle’s thermal stress reducing. Machinery and technologies in livestock. 2024; 14(2): 30-35 (in Russian). https://doi.org/10.22314/27132064-2024-2-30</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Саадалов Т., Мырзаибраимов Р., Абдуллаева Ж.Д. Методика расчета коэффициента корреляции Фехнера и Пирсона, и их области применения. Бюллетень науки и практики. 2021; 7(10): 270-276. https://doi.org/10.33619/2414-2948/71/31</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Saadalov T., Myrzaibraimov R., Abdullaeva Zh.D. Calculating procedure for the correlation coefficient of Fechner and Pearson and their application areas. Bulletin of Science and Practice. 2021; 7(10): 270-276 (in Russian). https://doi.org/10.33619/2414-2948/71/31</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Dorokhov A.S., Ivanov YA., Kirsanov V.V., Pavkin D.Y, Vladimirov F.E. Diagnosing sub-acute rumen acidosis in cows in the post-calving period with digital technologies. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinaria eZootecnia. 2021; 73(2): 271-276. https://doi.org/10.1590/1678-4162-12170</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dorokhov A.S., Ivanov YA., Kirsanov V.V., Pavkin D.Y, Vladimirov F.E. Diagnosing sub-acute rumen acidosis in cows in the post-calving period with digital technologies. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinaria eZootecnia. 2021; 73(2): 271-276. https://doi.org/10.1590/1678-4162-12170</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
