Дослідження процесу завантаження поверхні віброрешета при нерівномірній подачі сипкої суміші

Автор(и)

  • Mykhailo Piven Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка вул. Алчевських, 44, м. Харків, Україна, 61022, Україна https://orcid.org/0000-0002-9487-1450
  • Vadim Volokh Луганський національний аграрний університет вул. Алчевських, 44, м. Харків, Україна, 61022, Україна https://orcid.org/0000-0001-7975-6377
  • Alyona Piven Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка вул. Алчевських, 44, м. Харків, Україна, 61022, Україна https://orcid.org/0000-0002-3795-1112
  • Sergei Kharchenko Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка вул. Алчевських, 44, м. Харків, Україна, 61022, Україна https://orcid.org/0000-0002-4883-2565

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.149739

Ключові слова:

вібраційне решето, сипка суміш, питоме завантаження поверхні, нерівномірна подача суміші

Анотація

Робота присвячена дослідженню впливу нерівномірної подачі сипкої суміші на процес завантаження віброрешета. Встановлені закономірності товщини шару, поздовжньої та поперечної складових швидкості, щільності сипкої суміші та питомого завантаження на всій площі поверхні віброрешета при нерівномірній подачі на вході. Нерівномірність подачі задавалась опуклим, увігнутим та трикутним профілем початкової швидкості по ширині на вході решета.

При розглянутих профілях характеристики потоку змінюються однаково по довжині решета. По ширині решета характеристики потоку змінюються у відповідності з профілем початкової швидкості. При опуклому профілі – товщина постійна, поверхнева щільність та поздовжня складова швидкості найбільші вздовж поздовжньої осі решета та найменші біля бокових стінок, поперечна складова швидкості напрямлена від поздовжньої осі до бокових стінок. При увігнутому профілі – товщина постійна, поверхнева щільність та поздовжня складова швидкості найбільші вздовж бокових стінок, найменші вздовж поздовжньої осі, поперечна складова швидкості напрямлена від бокових стінок до осі. При трикутному профілі – товщина постійна, поверхнева щільність та поздовжня складова швидкості найбільші вздовж однієї бокової стінки і найменші біля протилежної, поперечна складова швидкості напрямлена до однієї бокової стінки.

При опуклому профілі початкової швидкості відбувається перевантаження поверхні вздовж поздовжньої осі решета, та недовантаження біля бокових стінок. При увігнутому профілі – поверхня перевантажена біля бокових стінок, а вздовж поздовжньої осі решета недовантажена. При трикутному профілі – поверхня перевантажена вздовж однієї бокової стінки, і недовантажена вздовж протилежної. Найбільші відхилення питомого завантаження мають місце біля вхідного перерізу потоку, найменші – біля вихідного.

Закономірності розподілу питомого завантаження решета є визначальними при проектуванні живильників і розподільників сипких сумішей та розрахунках режимів сепарування

Біографії авторів

Mykhailo Piven, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка вул. Алчевських, 44, м. Харків, Україна, 61022

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра фізики і теоретичної механіки

Vadim Volokh, Луганський національний аграрний університет вул. Алчевських, 44, м. Харків, Україна, 61022

Кандидат технічних наук

Кафедра механізації виробничих процесів у АПК

Alyona Piven, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка вул. Алчевських, 44, м. Харків, Україна, 61022

Асистент

Кафедра організації виробництва, бізнесу та менеджменту

Sergei Kharchenko, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка вул. Алчевських, 44, м. Харків, Україна, 61022

Доктор технічних наук, доцент

Кафедра оптимізації технологічних систем імені Т. П. Євсюкова

Посилання

  1. Zaika, P. M. (2006). Teoriya silskohospodarskykh mashyn. Ochystka i sortuvannia zerna. Kharkiv: Oko, 408.
  2. Zaika, P. M. (1998). Vibracionnoe peremeshchenie tverdyh i sypuchih tel v sel'skohozyaystvennyh mashinah. Kyiv: USKHA, 625.
  3. Tishchenko, L. N., Olshanskiy, V. P., Kharchenko, F. M., Kharchenko, S. A. (2014). Design of dynamics of grain mixture at a separation on the riffled sieve of vibroseparator. Inzheneriya pryrodokorystuvannia, 2 (2), 54–60.
  4. Tishchenko, L. N., Harchenko, S. A. (2013). K primeneniyu metodov mekhaniki sploshnyh sred dlya opisaniya dvizheniya zernovyh smesey na vibroreshetah. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, 15 (7), 94–99.
  5. Tishchenko, L. N., Ol'shanskiy, V. P., Ol'shanskiy, S. V. (2011). Vibroreshetnaya separaciya zernovyh smesey. Kharkiv: «Miskdruk», 280.
  6. Tishchenko, L. N. (2012). Gidrodinamicheskoe modelirovanie dvizheniya sloya zerna po ploskim naklonnym vibroreshetam. Novosti nauchnogo progressa – 2012. Materialy VIII Mezhdunar. nauchno-prakt. konf. Vol. 8. Bolgariya: Sofiya «Byal.Grad.-BG» OOD, 59–67.
  7. Harchenko, S. A. (2015). By simplifying of the equations of dynamics of bubble fluidized of grain mixture on the structural three-dimensional vibrosieve. Mechanization in agriculture, 5, 9–13.
  8. Olshanskii, V., Olshanskii, A., Kharchenko, S., Kharchenko, F. (2016). About motion of grain mixture of variable porosity in the cylindrical sieve of vibrocentrifuge. ТЕKА. Сommission of motorization and energetics in agriculture, 16 (3), 31–34.
  9. Kaceva, R. Z. (1972). Vliyanie neravnomernosti raspredeleniya nagruzki po shirine na prosevaemost' reshet. Trudy ChIMESKh, 62, 202–211.
  10. Akhmadiev, F., Gizzjatov, R. (2013). Separation Processes of Granular Materials by Sizes at the Sieve Classifiers. Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 1 (7), 56–63.
  11. Akhmadiev, F. G., Gizzyatov, R. F., Kiyamov, K. G. (2013). Mathematical modeling of thin-layer separation of granular materials on sieve classifiers. Theoretical Foundations of Chemical Engineering, 47 (3), 254–261. doi: https://doi.org/10.1134/s0040579513030019
  12. Ravshanov, N. (2015). The Mathematical Model and New Criteria for a Separation Process of Granular Mixtures. Vestnik TOGU, 1 (36), 83–92.
  13. Goncharov, E. S. (1973). Teoriya neustoychivogo dvizheniya zerna po poverhnosti vertikal'nyh cilindricheskih centrobezhnovibracionnyh reshet. Mekhanizaciya i elektrifikaciya sel'skogo hozyaystva, 25, 39–44.
  14. Tishchenko, L. N., Ol'shanskiy, V. P. (2008). Resheniya uproshchennyh uravneniy gidrodinamiki pri modelirovanii dvizheniya zernovoy smesi po naklonnomu ploskomu reshetu. Visnyk KhNTUSH. Suchasni napriamky tekhnolohiyi ta mekhanizatsiyi protsesiv pererobnykh i kharchovykh vyrobnytstv, 74, 306–312.
  15. Akhmadiev, G. F., Gizzyato, R. F., Nazipov, I. T. (2017). Hydrogasdynamics and Kinetics of Separation of Disperse Media on Sieve Classifiers. Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 90 (5), 1077–1086. doi: https://doi.org/10.1007/s10891-017-1659-x
  16. Tishchenko, L. N. (2001). Gidrodinamicheskie harakteristiki psevdoozhizhennyh sypuchih sred pri vibrocentrobezhnom separirovanii na zernopererabatyvayushchih predpriyatiyah. Visnyk KhNTUSH. Suchasni napriamky tekhnolohiyi ta mekhanizatsiyi protsesiv pererobnykh i kharchovykh vyrobnytstv, 5, 13–33.
  17. Tishchenko, L. N., Ol'shans'kiy, S. V., Ol'shans'kiy, V. P. (2009). Opredelenie zakonomernostey skorosti potoka zernovoy smesi na vibroreshete pri neravnomernoy podache. Visnyk KhNTUSH. Suchasni napriamky tekhnolohiyi ta mekhanizatsiyi protsesiv pererobnykh i kharchovykh vyrobnytstv, 88, 5–11.
  18. Samurganov, E. E. (2016). About the motion of the vibroliquefied separated layer of grain on the flat sieve of finite width. Polythematic Online Scientific Journal of Kuban State Agrarian University, 123 (09). doi: https://doi.org/10.21515/1990-4665-123-036
  19. Pogorelova, A. S. (2015). Matematicheskaya model' regulirovaniya urovnya smesi na poverhnosti resheta separiruemogo agregata. Trudy Mezhdunarodnogo simpoziuma «Nadezhnost' i kachestvo», 1, 139–141.
  20. Shevtsov, I. V., Nizavitin, S. S., Mikhaylov, V. V., Kabakov, A. A. (2012). Increase of overall performance of flat sieves at big loadings. Vestnik Kurganskoy GSKhA, 4, 68–70.
  21. Kovrikov, I. T., Tavtilov, I. Sh. (2003). Napravleniya issledovaniy i konstruirovaniya pitateley dlya separirovaniya zerna v vertikal'nom vozdushnom potoke. Vestnik OGU, 7, 196–201.
  22. Zyulin, A. N. (1971). Issledovanie processa separacii v usloviyah ravnomernogo raspredeleniya materiala po poverhnosti resheta. Trudy VIM, 55, 48–57.
  23. Piven, M. (2015). Grain flow dynamics on vibrating flat sieve of finite width. TEKA. Commission of motorization and energetics in agriculture, 15 (3), 113–119.
  24. Piven, M. (2016). Equation of the planned flow of granular grain mixture. TEKA. Commission of motorization and energetics in agriculture, 16 (4), 63–72.
  25. Piven, M. (2017). Numerical solution of the problem of spatial movement of a loose mixture in a vibrolot. TEKA. Commission of motorization and energetics in agriculture, 17 (2), 19–28.
  26. Kovenya, V. M. (2014). Algoritmy rasshchepleniya pri reshenii mnogomernyh zadach aerogidrodinamiki. Novosibirsk: SO RAN, 278.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-07

Як цитувати

Piven, M., Volokh, V., Piven, A., & Kharchenko, S. (2018). Дослідження процесу завантаження поверхні віброрешета при нерівномірній подачі сипкої суміші. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(1 (96), 62–70. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.149739

Номер

Розділ

Виробничо-технологічні системи