Research of processes of producing materials by technical power loading systems

Автори

Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна
https://orcid.org/0000-0002-1888-3687
Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна
https://orcid.org/0000-0002-7850-0975
Національний транспортний університет, Україна
https://orcid.org/0000-0002-9636-919X
Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна
https://orcid.org/0000-0002-5359-5285
Державне агентство автомобільних доріг України, Україна
https://orcid.org/0000-0003-3628-4298
Державне агентство автомобільних доріг України, Україна
https://orcid.org/0000-0001-7232-4651

Ключові слова:

вібраційна дробарка, матеріал, подрібнення, фізична, математична модель, рівняння, резонанс, параметри, руйнування, зона стійкості, напруження, деформація, енергозатрати

Короткий опис

Підвищення ефективного робочого процесу дробарки досягнуто за умови її роботи в околі резонансу, тобто за високого значення коефіцієнта резонансного підсилення коливань. Оптимальні значення амплітуди коливання мас мають найбільші значення за умов, що коефіцієнт регулювання пружності по частоті n знаходиться в межах 0.6£n£1. В межах частотного діапазону 14,5 Гц<f<26 Гц відбувається ефективне дроблення матеріалу. Встановлені числові значення коефіцієнту, які визначають раціональні співвідношення коливальних мас. Проведені дослідження та їх результати засвідчують, що основними напруженнями, які спричинюють руйнування матеріалу, є напруження зсуву. Отримані аналітичні рівняння, які відображають картину енергозатрат на руйнування матеріалу. Такі дослідження заплановані як продовження розглянутої теми шляхом експериментальних досліджень та розгляду декілька членів ряду та оптимізації параметрів дробильних машин. Запропонований підхід дослідження енергетичних характеристик руйнування матеріалу в камері дробарки із забезпеченням гарантованої зони стійкості параметрів в резонансній зоні може бути використаний і для інших процесів. До таких процесів відносяться руйнування матеріалів при динамічному різанні ґрунтів, обробці матеріалів в млинах та сортування матеріалів, які набувають широкого застосування в Україні те за кордоном. Розроблено алгоритм та методику розрахунку основних параметрів вібраційної дробарки.

Посилання

Baladinskyi, V. L., Nazarenko, I. I., Onyshchenko, O. H. (2002). Budivelna tekhnika. Kyiv – Poltava: KNUBA-PNTU, 463.

Nazarenko, I. I. (2010). Prykladni zadachi teorii vibratsiinykh system. Kyiv: Vydavnychyi Dim «Slovo», 440.

Mishchuk, Y., Nazarenko, I., Mishchuk, D. (2021). Definition of rational operating modes of a vibratory jaw crusher. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 4, 56–62. doi: http://doi.org/10.33271/nvngu/2021-4/056

Nazarenko, I., Mishchuk, Y., Mishchuk, D., Ruchynskyi, M., Rogovskii, I., Mikhailova, L. et. al. (2021). Determiantion of energy characteristics of material destruction in the crushing chamber of the vibration crusher. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (7 (112)), 41–49. doi: http://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.239292

Nazarenko, I., Mishchuk, E., Kuchinsky, V. (2019). Assessment and analysis of basic design the cone crushers. Gіrnichі, budіvelnі, dorozhnі ta melіorativnі mashini, 94, 5–15. Available at: http://gbdmm.knuba.edu.ua/article/view/216440

Lapin, R., Kuzkin, V. (2019). Calculation of the normal and shear compliances of a three-dimensional crack taking into account the contact between the crack surfaces. Letters on Materials, 9 (2), 234–238. doi: http://doi.org/10.22226/2410-3535-2019-2-234-238

Zou, J., Han, J., Yang, W. (2020). Investigating the Influences of Indentation Hardness and Brittleness of Rock-Like Material on Its Mechanical Crushing Behaviors. Mathematical Problems in Engineering, 2020. doi: http://doi.org/10.1155/2020/4713532

Nazarenko, I., Gaidaichuk, V., Dedov, O., Diachenko, O. (2018). Determination of stresses and strains in the shaping structure under spatial load. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (7 (96)), 13–18. doi: http://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.147195

Nazarenko, I. I., Ruchynskyi, M. M., Sviderskyi, A. T., Kobylanska, I. M., Harasim, D., Kalizhanova, A., Kozbakova, A. (2019). Development of energy-efficient vibration machines for the buiding-and-contruction industry. Przeglad Elektrotechniczny, 95 (4), 53–59. doi: http://doi.org/10.15199/48.2019.04.10

Nazarenko, I., Svidersky, A., Kostenyuk, A., Dedov, O., Kyzminec, N., Slipetskyi, V. (2020). Determination of the workflow of energy-saving vibration unit with polyphase spectrum of vibrations. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (7 (103)), 43–49. doi: http://doi.org/10.15587/1729-4061.0.184632

Vasiliev, L. M., Vasiliev, D. L., Malich, M. G. (2021). Modeling the process of disintegration of solid materials by asymmetric loading in crushing machines in order to find ways to reduce energy costs. Energy- and resource-saving technologies of developing the raw-material base of mining regions. Petroșani: UNIVERSITAS Publishing, 457–473. doi: http://doi.org/10.31713/m1028

Hong, S. J., Yang, H. J. (2019). A Study on the Impact Load Quantification of the Jaw Crusher. Journal of Drive and Control, 16 (2), 1–7. doi: https://doi.org/10.7839/KSFC.2019.16.2.001

Blokhin, V. S., Bolshakov, V. I., Malich, N. G. (2006). Osnovnye parametry tekhnologicheskikh mashin. Mashiny dlia dezintegratsii tverdykh materialov. Part. І. Dnepropetrovsk: IMA-press, 404.

Vaisberg, L. A., Zarogatskii, L. P., Turkin, V. Ia. (2004). Vibratsionnye drobilki. Osnovy rascheta, proektirovaniia i tekhnologicheskogo primeneniia. Saint Petersburg: Izd-vo VSEGEI, 306.

Nazarenko, I., Dedov, O., Bernyk, I., Rogovskii, I., Bondarenko, A., Zapryvoda, A. et. al. (2020). Determining the regions of stability in the motion regimes and parameters of vibratory machines for different technological purposes. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (7 (108)), 71–79. doi: http://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.217747

Nesterenko, M., Nazarenko, I., Molchanov, P. (2018). Cassette Installation with Active Working Body in the Separating Partition. International Journal of Engineering & Technology, 7 (3.2), 265–268. doi: http://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14417

Bernyk, I., Luhovskyi, O., Nazarenko, I. (2018). Effect of rheological properties of materials on their treatment with ultrasonic cavitation. Materiali in Tehnologije, 52 (4), 465–468. doi: http://doi.org/10.17222/mit.2017.021

Nazarenko, I., Gavryukov, O., Klyon, A., Ruchynsky, N. (2018). Determination of the optimal parameters of a tubular belt conveyor depending on such an economical. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (1 (93)), 34–42. doi: http://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.131552

##submission.downloads##

Сторінки

14-42

Опубліковано

грудня 29, 2021

Ліцензія

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Деталі щодо доступних видів видань: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-617-7319-49-7

Деталі щодо доступних видів видань: Hardcover

Hardcover

ISBN-13 (15)

978-617-7319-50-3

Як цитувати

Назаренко, І. ., Міщук, Є. ., Кузьмінець, М. ., Орищенко, С. ., Федоренко, О. ., & Цепелєв, С. (2021). Research of processes of producing materials by technical power loading systems. в І. . Назаренко (ред.), DYNAMIC PROCESSES IN TECHNOLOGICAL TECHNICAL SYSTEMS (с. 14–42). Kharkiv: ПП "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР". https://doi.org/10.15587/978-617-7319-49-7.ch2