Розробка математичного забезпечення для фізичного моделювання робочого процесу розпушувального обладнання

Автор(и)

  • Leonid Pelevin Київський національний університет будівництва і архітектури пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Україна, 03037, Україна https://orcid.org/0000-0002-4010-8556
  • Ievgenii Gorbatyuk Київський національний університет будівництва і архітектури пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Україна, 03037, Україна https://orcid.org/0000-0002-8148-5323
  • Stefan Zaichenko Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0002-8446-5408
  • Vadym Shalenko Київський національний університет будівництва і архітектури пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Україна, 03037, Україна https://orcid.org/0000-0002-6984-0302

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.118429

Ключові слова:

розрахунок розпушувача, рельєф ґрунту, модель роботи розпушувача, робочий орган розпушувача

Анотація

Визначені та описані реакції ґрунту при його руйнуванні призводять до некерованого переміщення робочого органа з низькочастотними та високочастотними коливаннями, що діють на навіску зменшуючи надійність робочого обладнання. Сформульовано умови мінімізації динамічних навантажень базової машини за рахунок створення керуючого сигналу на навіску розпушувача. Статистичний аналіз рельєфу місцевості дозволив зменшити динамічні навантаження

Біографії авторів

Leonid Pelevin, Київський національний університет будівництва і архітектури пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Україна, 03037

Кандидат технічних наук, професор

Кафедра будівельних машин

Ievgenii Gorbatyuk, Київський національний університет будівництва і архітектури пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Україна, 03037

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра будівельних машин

Stefan Zaichenko, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Доктор технічних наук, доцент

Кафедра електромеханічного обладнання енергоємних виробництв

Vadym Shalenko, Київський національний університет будівництва і архітектури пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Україна, 03037

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра основ професійного навчання

Посилання

  1. Livinskyi, O. M., Yesypenko, A. D., Kurok, O. I. et. al.; Livinskyi, O. M. (Ed.) (2013). Budivelna tekhnika [Building technique]. Kyiv: KNUBA, Ukrainska akademiya nauk, “MP Lesia”, 614.
  2. Toshov, J. B., Shukurov, M. K. (2014). Questions modeling of dynamics of drilling tools on the bottom hole. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, 1-2 (1), 116–122.
  3. Khmara, L. A., Kravets, S. V., Nichke, V. V., Nazarov, L. V., Skobliuk, M. P., Nikitin, V. H.; Khmara, L. A., Kravets, S. V. (Eds.) (2010). Mashyny dlia zemlianykh robit [Machines are for earthmovings]. Rivne – Dnipropetrovsk – Kharkiv, 557.
  4. Dotsenko, A. I., Karasev, G. N., Kustarev, G. V., Shestopalov, K. K. (2012). Mashiny dlya zemel'nyh rabot [Machines for the landed works]. Moscow: Izdatel'skiy dom “BASTET”, 688.
  5. Shah, S. N. (2012). Road and Bridge Construction Equipment. In Mechanical Engineering (India) MS in Manufacturing Engineering & Management (UK), 112.
  6. Horbatiuk, Ye. V., Shevchenko, T. V. (2008). Analiz tendentsiy rozvytku rozpushuiuchykh ahrehativ [Analysis of progress of loosening aggregates trends]. Tekhnika budivnytstva, 21, 5–10.
  7. Pirmatov, S. T. (2015). Necessary conditions of summability of spectral expansion on eigenfuction of the operator laplace. European science review. “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 5-6 (3), 29–32.
  8. Sivko, V. Y., Kuzminets, M. P. (2009). Prykladna mekhanika robochykh protsesiv mashyn [Applied mechanics of working processes of machines]. Kyiv: NTU, 349.
  9. Suharev, R. Yu. (2008). Metodika optimizatsii parametrov sistemy upravleniya polozheniem rabochego organa tsepnogo transheynogo ekskavatora [Methodology of optimization of parameters of control system by position of working organ of chain trench power-shovel]. Omskiy nauchnyy vestnik. Seriya: Pribory, mashiny i tekhnologii, 2 (68), 61–64.
  10. Kuzin, E. N. (2014). Novoe v stroitel'stve vnutriregional'nyh i sel'skih avtomobil'nyh dorog [New in building of roads in the middle of region and rural highways]. Moscow: MADI, 112.
  11. Glushets, V. A., Ruppel', A. A. (2009). Proektirovanie avtomatizirovannyh system [Planning of automated systems]. Omsk: SibADI, 144.
  12. Shcherbakov, V. S., Belyaev, N. V., Skuba, P. Yu. (2012). Avtomatizatsiya proektirovaniya planirovochnyh mashin na baze kolesnyh traktorov [Computer-aided of plan machines design on the base of the wheeled tractors]. Omsk: SibADI, 131.
  13. Sukach, M. K., Horbatiuk, Ye. V., Marchenko, O. A. (2013). Syntez zemleryinoi i dorozhnoi tekhniky [Synthesis of earth-moving and travelling technique]. Kyiv: Lira-K, 376.
  14. Kartashov, V. Ya., Novosel'tseva, M. A. (2010). Tsifrovoe modelirovanie statsionarnyh sluchaynyh protsessov s zadannoy korrelyatsionnoy funktsiey na osnove nepreryvnyh drobey [Digital design of stationary casual processes with the set cross-correlation function on the basis of the continued fractions]. Upravlenie bol'shimi sistemami, 31, 49–91.
  15. Savochkin, V. A. (2005). Tyagovaya dinamika kolesnogo traktora [Hauling dynamics of the wheeled tractor]. Moscow: MGTU “MAMI”, 97.
  16. Shemyakin, S. A., Leshchinskiy, A. V. (2014). Raschet zemleroyno-transportnyh mashin [Calculation of earth-moving-transport machines]. Habarovsk: Izd-vo Tihookean. gos. un-ta, 75.
  17. Sukach, M. K., Marchenko, O. A. (2008). Rozrakhunok konstruktsiy zemleryino-dorozhnikh mashyn [Calculation of constructions of earth-moving-travelling machines]. Kyiv: KNUBA, 168.
  18. Seliverstov, N. D. (2012). Vybor optimal'nyh parametrov bul'dozerno-ryhlitel'nogo agregata v zavisimosti ot usloviy ekspluatatsii [Announcer of the Moscow motor-car-travelling state technical university (MADI)]. Vestnik Moskovskogo avtomobil'no-dorozhnogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta (MADI), 1, 14–17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-13

Як цитувати

Pelevin, L., Gorbatyuk, I., Zaichenko, S., & Shalenko, V. (2017). Розробка математичного забезпечення для фізичного моделювання робочого процесу розпушувального обладнання. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(2 (90), 52–60. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.118429