Встановлення закономірностей транспортування бетону з крупним наповнювачем трубчастою стрічкою з перегородками

Автор(и)

  • Олександр Володимирович Гаврюков Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-6377-4180
  • Андрій Валерійович Трет’як Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, Україна https://orcid.org/0000-0003-3971-3078
  • Андрій Віталійович Запривода Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0001-9171-9325
  • Сергій Вікторович Іносов Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0001-8305-5514

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.277758

Ключові слова:

трубчаста стрічка з перегородками, утримуюча здатність, бетон з крупним наповнювачем, зусилля на перегородці, спосіб завантаження бетону на конвеєр

Анотація

Проведені дослідження щодо утримуючої здатності трубчастою стрічкою з перегородками суміші бетону і впливу способу завантаження трубчастої стрічки на збільшення тиску матеріалу на перегородку. Проблема, що вирішувалась в дослідженні, це встановлення закономірностей процесу транспортування бетону з  крупним наповнювачем і на їх основі  визначення конструкторсько-технологічного рішеня. 

Дослідження показали, що застосування поперечних перегородок значно збільшує утримуючу здатність вантажу трубчастою стрічкою і дозволяє транспортувати бетон з крупним наповнювачем.

Експериментально доведено, що при використанні стрічки з поперечними рифленнями Риф-1 зусилля вантажу на перегородку у декілька разів менше, ніж при використанні гладкої стрічки. Зусилля вантажу на перегородку можна зменшити якщо завантаження відбувається на горизонтальній, або слабо похилій поверхні стрічки.

Властивості вантажу і висота шару матеріалу, що завантажується в трубчасту стрічку, суттєво впливають на зусилля, що виникає на перегородці. Із висотою шару матеріалу, що завантажується, зусилля зростає до певної межі, що залежить від  початкового опіру зрушенню матеріалу, після чого залишається постійним. За отриманими результатами побудовані графіки залежності зусилля на перегородку від кута нахилу стрічки і ваги матеріалу.

Експериментально підтверджена адекватність отриманих теоретичних залежностей, що описують зусилля вище розміщених шарів матеріалу на перегородку, що розташована в трубчастій стрічці. Отримали подальшого розвитку методики дослідження та конструкції експериментальних стендів для вимірювання навантаженості на перегородку трубчастих стрічкових конвеєрів.

Отримані результати дають можливість розглядати створення крана ‒ бетонороздавача обладнаного трубчастим стрічковим конвеєром з перегородками для будівництва висотних споруд

Біографії авторів

Олександр Володимирович Гаврюков, Київський національний університет будівництва і архітектури

Доктор технічних наук, доцент

Кафедра автоматизації технологічних процесів

Андрій Валерійович Трет’як, Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра автоматики, електроніки та телекомунікацій

Андрій Віталійович Запривода, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат технічних наук, завідувач кафедри

Кафедра автоматизації технологічних процесів

Сергій Вікторович Іносов, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра автоматизації технологічних процесів

Посилання

  1. Loeffler, F. J. Pipe / Tube Conveyors - A Modern Method of Bulk Materials Transport. Available at: http://ckit.co.za/secure/tech-focus/loeffler/loeffler.htm
  2. Davydov, S. Ya., Valiev, N. G., Filatov, M. S., Polezhaev, N. I., Kozhushko, G. G. (2017). The use of tubular belt conveyors for the industrial waste of enterprises. News of the Ural State Mining University, 4 (48), 72–76. doi: https://doi.org/10.21440/2307-2091-2017-4-72-76
  3. German Industrial Groups Join to Develop Tubular Belt Conveyors (2015). Engineering & Mining Journal. Available at: https://www.e-mj.com/departments/suppliers-report/german-industrial-groups-join-to-develop-tubular-belt-conveyors/
  4. Lodewijks, G. (2000). Research and Development in Closed Belt Conveyor Systems. Bulk Solids Handling, 20, 465–470.
  5. Kiriia, R., Smirnov, A., Zhyhula, T., Zhelyazov, T. (2020). Determination of the limiting angle of inclination of tubular belt conveyor. E3S Web of Conferences, 168, 00047. doi: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016800047
  6. Zamiralova, M. E., Lodewijks, G. (2016). Shape Stability of Pipe Belt Conveyors: From Throughability to Pipe-Ability. FME Transactions, 44, 263–271. Available at: https://www.mas.bg.ac.rs/_media/istrazivanje/fme/vol44/3/6_mzamiralova_et_al.pdf
  7. Smirnov, A., Mishchenko, T. (2019). Determination of the loads on the rollers of the tubular belt conveyor. E3S Web of Conferences, 109, 00096. doi: https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910900096
  8. Davydov, S. Ya., Kashcheev, I. D., Sychev, S. N., Lyaptsev, S. A. (2010). Tubular belt conveyer with turnover of the return run of the belt. Refractories and Industrial Ceramics, 51 (4), 250–255. doi: https://doi.org/10.1007/s11148-010-9299-0
  9. Funke, H., Hartmann, K., Lauhoff, H. (2000). Design and Operating Performance of a Long-Distance Belt Conveyor System with Horizontal Curves and Simultaneous Material Transport in the Upper and Lower Strands. ZKG INTERNATIONAL, 20 (1).
  10. Jiotode, A. S., Raut, A. A. (2017). Advancement in Conveyor System: Pipe Conveyor. IJSRD - International Journal for Scientific Research & Development, 5 (09). Available at: https://www.academia.edu/35618118/Advancement_in_Conveyor_System_Pipe_Conveyor
  11. Zenkov, R. L., Grinevich, G. P., Isaev, V. S. (1977). Bunkernye ustroystva. Moscow: Mashinostroenie, 223.
  12. Perten, Yu. A. (1977). Krutonaklonnye konveyery. Leningrad: «Mashinostroenie», 216.
  13. Chernenko, V. D. (1985). Teoriya i raschet krutonaklonnykh konveyerov. Leningrad: Izd-vo Leningr. un-ta, 292.
  14. Gavryukov, A. V., Penchuk, V. A., Korol'kov, B. A., Gololobov, B. D. (2004). Uderzhivayuschaya sposobnost' trubchatoy lenty pri vertikal'nom transportirovanii nasypnykh gruzov. Visnyk Donbaskoi derzhavnoi akademii budivnytstva i arkhitektury, 5 (47), 71–77.
  15. Gavryukov, A. V., Penchuk, V. A., Korol'kov, B. A., Lutsko, T. V. (2007). Opredelenie parametrov pereborok trubchatogo konveyera pri transportirovanii gruzov. Stroitel'stvo, materialoveden'e, mashinostroenie, 39, 61–65.
  16. Cable, Disc & Tube Conveyor Uses. Available at: https://cablevey.com/tube-conveyor-uses/
  17. Havriukov, O. V., Klon, A. M., Tretiak, A. V., Kuznetsov, M. M., Morisenkov, Yu. P., Hololobov, B. D. (2016). Pat. No. 114580 UA. Kran - betonorozdavach. No. u201609957; declareted: 29.09.2016; published: 10.03.2017, Bul. No. 5. Available at: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=233265
  18. Gavryukov, А., Shabaev, O. (2011). Retention of goods by tubular tape of conveyor operating with varying length. Vseukrainskyi naukovo-tekhnichnyi zhurnal hirnychoho profiliu, 2 (30), 192–207. Available at: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/22356/1/%d0%a8%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b5%d0%b2_%20%d0%93%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%8e%d0%ba%d0%be%d0%b2.pdf
  19. Zhang, Z., Zhou, F., Ji, J. (2008). Parameters Calculation and Structure Design of Pipe Belt Conveyer. 2008 9th International Conference on Computer-Aided Industrial Design and Conceptual Design. doi: https://doi.org/10.1109/caidcd.2008.4730642
  20. Sheshko, E., Kutenkov, A. (2001). Substantiation of parameters high angle conveyor with boards and partitions at large productivity in open cast mines. 3rd International Symposium «MINING AND E NVIRONMENTAL PROTECTION». Beograd.
  21. Fedorkoa, G., Ivanþob, V., Molnára, V. et al. (2012). Simulation of interaction of a pipe conveyor belt with moulding rolls. Procedia Engineering, 48, 129–134. doi: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.09.495
  22. Hötte, S., Overmeyer, L., Wennekamp, T. (2011). Form force behaviour of pipe conveyors in different curve radii. Bulk Solids Handling, 31 (3), 164–169.
  23. Kiriia, R., Mishchenko, T. (2019). Determination of the maximum allowable distance between the roller conveyors of a tubular belt conveyor. E3S Web of Conferences, 109, 00035. doi: https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910900035
  24. Wesemeier, M. (1999). Projektierung von Schlauchgurt Senkrecht förderanlagen. In: Fachtagung Schüttgutfördertechnik 99.
Встановлення закономірностей транспортування бетону з крупним наповнювачем трубчастою стрічкою з перегородками

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-28

Як цитувати

Гаврюков, О. В., Трет’як, А. В., Запривода, А. В., & Іносов, С. В. (2023). Встановлення закономірностей транспортування бетону з крупним наповнювачем трубчастою стрічкою з перегородками. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(1 (122), 82–91. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.277758

Номер

Розділ

Виробничо-технологічні системи