Визначення механізму розрахунку натягнень стрічки конвеєра, працюючого під час зміни довжини транспортування

Автор(и)

  • Олександр Володимирович Гаврюков Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-6377-4180
  • Михайло Юрійович Колесніков Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського , Україна https://orcid.org/0009-0006-4892-2153
  • Андрій Віталійович Запривода Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0001-9171-9325
  • Вадим Юрійович Луценко Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-9727-5574
  • Ольга В'ячеславівна Бондарчук Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0003-1893-1893

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.300648

Ключові слова:

стрічковий конвеєр, програмне забезпечення, проектування, натягнення стрічки, теоретичні дослідження

Анотація

В роботі досліджено робочий процес стрічкового конвеєра з працюючим приводом, що може змінювати довжину транспортування. Конвеєр може бути застосований для проведення тунелів, розробки корисних копалин на шахтах і в кар'єрах, транспортування матеріалів на складах. Застосування такого конвеєра дозволяє скоротити час на операції по збільшенню або зменшенню довжини транспортування, виключити з транспортного ланцюжка перевантажувачі між робочим обладнанням і самим конвеєром.

Встановлено, що під час зміни довжини транспортування працюючого конвеєра збільшується статичне і динамічне навантаження стрічки. Зміна статичного  навантаження стрічки на барабані пересувної станції залежить від швидкості пересувної станції і швидкості стрічки, що створюється приводом конвеєра. Динамічна навантаженість стрічки залежить від прискорення стрічки,  яке  пов'язане  з прискоренням  пересувної станції під час зміни довжини транспортування конвеєра.

Для працюючого конвеєра, що змінює довжину транспортування, статичне натяг стрічки на барабані пересувної станції може збільшується в 1,1–1,4 рази від початкового.  Динамічна навантаженість стрічки може мати значне збільшення, якщо прискорення пересувної станції не розтягнуте у часі і має великі значення.

На основі отриманих в роботі залежностей запропонована методика розрахунку для проектування стрічкового конвеєра з працюючим приводом, що може змінювати довжину транспортування.

З застосуванням програмного забезпечення Mathcad верифікована методика розрахунку для проектування.

Отримані результати дають можливість застосовувати нові методи проектування при створенні конкурентноздатних машин, обладнаних стрічковим конвеєром зі змінною довжиною транспортування

Біографії авторів

Олександр Володимирович Гаврюков, Київський національний університет будівництва і архітектури

Доктортехнічних наук, доцент

Кафедра автоматизації технологічних процесів

Михайло Юрійович Колесніков, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів

Андрій Віталійович Запривода, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат технічних наук, завідувач кафедри

Кафедра автоматизації технологічних процесів

Вадим Юрійович Луценко, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра автоматизації технологічних процесів

Ольга В'ячеславівна Бондарчук, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра автоматизації технологічних процесів

Посилання

  1. Allekotte, K., Schmidt, H. (2001). Entwicklung von längen veränderlichen Gurtförderern. Gluckauf, 12.
  2. Kiktev, N. (2015). Software for calculation of belt conveyors at their computer-aided design. Technology Audit and Production Reserves, 5 (2 (25)), 16. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.51784
  3. Fimbinger, E. (2019). Methodology for the Simulation of Conveyor Belts Using the Discrete Element Method. Available at: https://www.nafems.org/publications/resource_center/nwc_19_327/
  4. Fimbinger, E. (2021). A Methodology for Dynamic Belt Simulation. Dipl. Leoben, 326. https://doi.org/10.34901/mul.pub.2021.3
  5. Wang, X., Mu, D. (2019). Dynamic model research and Intelligent system development of belt conveyor. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 493, 012101. https://doi.org/10.1088/1757-899x/493/1/012101
  6. Karolewski, B, Ligocki, P. (2014). Modelling of long belt conveyors. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, 16 (2), 179–187. Available at: https://www.researchgate.net/publication/284152070_Modelling_of_long_belt_conveyors
  7. Gerdemeli, İ., Kurt, S., Dayan, E. T. (2014). Belt conveyor design and analysis. Scientific proceedings xi international congress "Machines, Technolоgies, Materials". Available at: https://mtmcongress.com/proceedngs/2014/1/13.BELT%20CONVEYOR%20DESIGN%20AND%20ANALYSIS.pdf
  8. Zeng, F., Yan, C., Wu, Q., Wang, T. (2020). Dynamic Behaviour of a Conveyor Belt Considering Non-Uniform Bulk Material Distribution for Speed Control. Applied Sciences, 10 (13), 4436. https://doi.org/10.3390/app10134436
  9. Wang, L., Li, H., Huang, J., Zeng, J., Tang, L., Wu, W., Luo, Y. (2023). Research on and Design of an Electric Drive Automatic Control System for Mine Belt Conveyors. Processes, 11 (6), 1762. https://doi.org/10.3390/pr11061762
  10. He, D., Pang, Y., Lodewijks, G. (2016). Speed control of belt conveyors during transient operation. Powder Technology, 301, 622–631. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2016.07.004
  11. Gavryukov, A. V., Tret'yak, A. V. (2014). Matematicheskaya model' protsessa rasprostraneniya uprugih deformatsiy, v lente konveyera s izmenyayushcheysya dlinoy transportirovaniya. Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriya «Hirnycho-elektromekhanichna», 1 (27), 41–77.
  12. Tret'yak, A. V. (2013). Eksperimental'nye issledovaniya dinamicheskoy nagruzhennosti lenty konveyera s izmenyayushcheysya dlinoy transportirovaniya v protsesse ego udlineniya. Naukovi pratsi DNTU, 1 (25), 191 200.
  13. Gavryukov, A. V. (2007). Teoriya i praktika ispol'zovaniya lentochnyh konveyerov, rabotayushchih pri izmenyayushcheysya dline. Makeevka: DonNASA, 119.
  14. Shahmeyster, L. G., Dmitriev, V. G. (1987). Teoriya i raschet lentochnyh konveyerov. Moscow: Mashinostroenie, 336.
  15. Leskevich, V. I., Smirnov, V. K., Krot, V. P., Kashcheev, I. I. (1970). Mehanicheskie svoystva konveyernyh lent iz sinteticheskogo volokna. Voprosy rudnichnogo transporta, 11, 117 123.
  16. Gavryukov, A. V. (2001). Primenenie lentochnogo konveyera, rabotayushchego pri izmenyayushcheysya dline. Mehanizatsiya stroitel'stva, 6, 15 16.
  17. Gavryukov, O. V. (2019). Use of tubular belt conveyor operating with changeable length of transportation for conduct of tunnels. Naukovij Žurnal «Tehnìka Ta Energetika», 10 (4), 151–155. https://doi.org/10.31548/machenergy2019.04.151
  18. Gavryukov, A. V. (2006). Rotornyy ekskavator poperechnogo kopaniya s teleskopicheskoy streloy. Progressivnye tehnologii i sistemy mashinostroeniya: Mezhdunarodnyy zbornik nauchnyh trudov, 32, 69 74.
  19. Havriukov, O. V. (2008). Pat. No. 88392 UA. Rotornyi ekskavator poperechnoho kopannia z teleskopichnoiu striloiu. No. a200801569; declareted: 07.02.2008; published: 12.10.2009, Bul. No. 19. Available at: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=137092&chapter=biblio
Визначення механізму розрахунку натягнень стрічки конвеєра, працюючого під час зміни довжини транспортування

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-30

Як цитувати

Гаврюков, О. В., Колесніков, М. Ю., Запривода, А. В., Луценко, В. Ю., & Бондарчук, О. В. (2024). Визначення механізму розрахунку натягнень стрічки конвеєра, працюючого під час зміни довжини транспортування. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(7 (128), 56–66. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.300648

Номер

Розділ

Прикладна механіка