Дослідження закону руху робочого органа гідроприводного діафрагмового розчинонасоса

Автор(и)

  • Bogdan Korobko Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, Україна, 36011, Україна https://orcid.org/0000-0002-9086-3904
  • Dmytro Zadvorkin Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, Україна, 36011, Україна https://orcid.org/0000-0002-2639-9510
  • Ievgen Vasyliev Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, Україна, 36011, Україна https://orcid.org/0000-0001-5133-3989

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.106873

Ключові слова:

розчинонасос, гідропривод, золотник керування, ККД, будівельний розчин, тиск подачі, рівномірність пульсації, оштукатурювання, будівництво

Анотація

Розглянута по фазах математична модель роботи гідроприводу двоциліндрового діафрагмового розчинонасоса в процесі його роботи, а саме: рух гідроциліндрів, золотників керування та основного золотника. Дані, які отримані в результаті дослідження, дозволять ефективніше проектувати обладнання для оздоблювальних робіт, орієнтуючись на необхідні показники (тиск, потужність). В результаті проектування конструкції розчинонасоса згідно розробленої математичної моделі буде забезпечена рівномірність зміни тиску подачі розчину, збільшення всмоктувальної спроможності та рівня об’ємного ККД. Можливий підбір силової установки

Біографії авторів

Bogdan Korobko, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, Україна, 36011

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра будівельних машин і обладнання

Dmytro Zadvorkin, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, Україна, 36011

Асистент

Кафедра будівельних машин і обладнання

Ievgen Vasyliev, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, Україна, 36011

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра будівельних машин і обладнання

Посилання

  1. Kheradmand, M., Azenha, M., de Aguiar, J. L. B., Krakowiak, K. J. (2014). Thermal behavior of cement based plastering mortar containing hybrid microencapsulated phase change materials. Energy and Buildings, 84, 526–536. doi: 10.1016/j.enbuild.2014.08.010
  2. MacMullen, J., Zhang, Z., Rirsch, E., Dhakal, H. N., Bennett, N. (2011). Brick and mortar treatment by cream emulsion for improved water repellence and thermal insulation. Energy and Buildings, 43 (7), 1560–1565. doi: 10.1016/j.enbuild.2011.02.014
  3. Korobko, B. O., Vasyliev, Ye. A. (2014). Doslidzhennia efektyvnosti roboty kulovykh klapaniv rozchynonasosa v zalezhnosti vid zakonu rukhu porshnia. Zbirnyk naukovykh prats (haluzeve mashynobuduvannia, budivnytstvo), 1 (40), 14–19.
  4. Korobko, B. O., Vasil'ev, E. A. (2014). Opredelenie reologicheskih harakteristik stroitel'nyh rastvorov. Vestnik grazhdanskih inzhenerov, 6 (47), 160–163.
  5. Hebhoub, H., Aoun, H., Belachia, M., Houari, H., Ghorbel, E. (2011). Use of waste marble aggregates in concrete. Construction and Building Materials, 25 (3), 1167–1171. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2010.09.037
  6. Korobko, B. (2016). Investigation of energy consumption in the course of plastering machine’s work. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (8 (82)), 4–11. doi: 10.15587/1729-4061.2016.73336
  7. Wang, G. L., Ma, M. L., Miao, D. M., Ma, H. J. (2014). Pump Ability of Concrete Mixture Improvement Based on Rich Mortar Theory Testing Method. Applied Mechanics and Materials, 472, 704–707. doi: 10.4028/www.scientific.net/amm.472.704
  8. Montes, C., Allouche, E. N. (2012). Evaluation of the potential of geopolymer mortar in the rehabilitation of buried infrastructure. Structure and Infrastructure Engineering, 8 (1), 89–98. doi: 10.1080/15732470903329314
  9. Liu, Y. (2012). Research on Performance and Application of Mortar King (Building Mortar Admixture). Applied Mechanics and Materials, 253-255, 524–528. doi: 10.4028/www.scientific.net/amm.253-255.524
  10. Evstifeev, V. N. (1989). Truboprovodniy transport plastichnyh i sypuchih materialov v stroitel'stve. Moscow: Stroyizdat, 248.
  11. Onyshchenko, O. H., Matvienko, A. M. (2004). Doslidzhennia vplyvu pruzhnikh vlastyvostei humovotkanynnykh napirnykh rukaviv na znyzhennia pulsatsii tysku v truboprovodi. Nauchnye osnovy sozdaniya vysokoehfektivnyh zemleroyno-transpotrnyh mashin. Nauchnye trudy KhNADU, 1/2004, 26–32.
  12. Navrockiy, K. L. (1991). Teoriya i praktika gidro- i pnevmoprivodov. Moscow: Mashinostroenie, 384.
  13. Skrickiy, V. Ya., Rokshevskiy, V. A. (1984). Ehkspluataciya promyshlennyh gidroprivodov. Moscow: Mashinostroenie, 176.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-22

Як цитувати

Korobko, B., Zadvorkin, D., & Vasyliev, I. (2017). Дослідження закону руху робочого органа гідроприводного діафрагмового розчинонасоса. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(7 (88), 25–31. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.106873

Номер

Розділ

Прикладна механіка