Методика вибору основних параметрів системи керування розпушувального агрегату

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26884/gbdmm1891.0402

Ключові слова:

Розпушувальний агрегат, система керування, раціональний параметр, блок-схема

Анотація

Сучасне будівництво неможливо без сучасної землерийної техніки, здатної розробляти міцні та мерзлі грунти. Вважаючи на те, що міцні та мерзлі грунти мають підвищену міцність, їх розробка землерийними машинами неможлива без попередньої обробки спря-мованої на зниження опору ґрунту для пода-льшої його розробки. Найбільш ефективним способом руйну-вання міцних та мерзлих грунтів з точки зору продуктивності машин і собівартості розробки грунту є горизонтальне пошарове розпушування навісними розпушувачами на базі потужних тракторів. Одним із шляхів підвищення ефективності розпушувального агрегату є удосконалення його системи керування, що частково або повністю виключає людину-оператора з контурів управління двигунами внутрішнього згоряння і положенням робочого органу. Характеристики гідроприводу є визначальними при виборі параметрів системи керу-вання розпушувального агрегату. Основним визначальним параметром є час запізнювання гідроприводу, оскільки цей параметр впливає на характер залежностей показника ефективності як від швидкості руху штока гідроприводу, так і від параметрів системи керування. Основним завданням роботи є аналіз впливу параметрів гідроприводу та систем керування на ефективність роботи розпушувального агрегату та складання методики вибору основних параметрів системи керу-вання розпушувальним агрегатом. Метою роботи є підвищення ефективності розпушувального агрегату шляхом удоско-налення його системи керування. Застосування вдосконаленої системи керування розпушувального агрегату дозволяє підвищити його ефективність на 17...20%.

Біографії авторів

Leonid Pelevin, Київський національний університет будівництва і архітектури

завідувач кафедри будівельних машин

Ievgenii Gorbatyuk, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри будівельних машин

Оlexander Terentyev, Київський національний університет будівництва і архітектури

професор кафедри інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Volodymer Voliyanuk, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри будівельних машин

Dmytro Mischuk, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри будівельних машин

Посилання

Lіvіnskij O.M., Esipenko A.D., Kurok O.І. Pelevin L.E., Smіrnov V.M., Voljanjuk V.O., 2013. Budіvelna tehnіka [Building technique]. Kyiv, KNUBA, Ukrainska akademіja nauk, MP Lesja Publ., 614. (in Ukrainian).

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, “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. Nr.1-2 (1), 116–122.

Hmara L.A., Kravec S.V., Nіchke V.V., Nazarov L.V., Skobljuk M.P., Nіkіtіn V.G., 2010. Mashini dlja zemljanih robіt [Machines are for earthmovings]. Rіvne-Dnіpropetrovsk-Harkіv, 557. (in Ukrainian).

Docenko A.I., Karasev G.N., Kustarev G.V., Shestopalov K.K., 2012. Mashiny dlja zemelnyh rabot [Machines for the landed works]. Moscow, BASTET Publ., 688. (in Russian).

Road and Bridge Construction Equipment, 2012. Satya Narayan Shah: B.Sc. In Mechanical Engineering (India) MS in Manufacturing Engineering & Management (UK), January, Nr.1, 112.

Gorbatjuk E.V., Shevchenko T.V., 2008. Analіz tendencіj rozvitku rozpushujuchih agregatіv [Analysis of progress of loosening aggregates trends]. Tehnіka budіvnictva [Building technique], Nr.21, Kyiv, KNUBA, 5–10. (in Ukrainian).

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. Vienna. no. 5–6 (3), 29–32.

Sіvko V.J., Kuzmіnec' M.P., 2009. Prikladna mehanіka robochih procesіv mashin [Applied mechanics of working processes of machines]. Kyiv, NTU, monograph, 349. (in Ukrainian).

Suharev R.Ju., 2008. Metodika optimizacii parametrov sistemy upravlenija polozheniem rabochego organa cepnogo transhejnogo jekskavatora [Methodology of optimization of parameters of control system by position of working organ of chain trench power-shovel]. Omskij nauchnyj vestnik. Serija: Pribory, mashiny i tehnologii [Omsk scientific announcer. Series: Devices, machines and technologies], Nr.2(68), Omsk, OmGTU Publ., 61–64. (in Russian).

Pelevin L., Gorbatyuk Ie, Zaichenko S., Shalenko V., 2017. Developing a mathematical substantiation for the physical modelling of the soil-ripping equipment work process. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol.6, Nr.2(90), Information technology. Industry control systems, 52–60.

Djakonov V.P., 2010. MATLAB R2006/2007/2008 + Simulink 5/6/7. Osnovy primenenija [MATLAB R2006/2007/2008 + Simulink 5/6/7. Bases of application]. – Moscow, SOLON-PRESS, 800.

Chernyh I.V. Pod. obshh. red. V.G. Potemkina., 2003. Simulink: sreda sozdanija inzhenernyh prilozhenij [Simulink. Еnvironment of creation of engineering applications]. Moscow, Dialog-MIFI, 496.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-31

Як цитувати

Pelevin, L., Gorbatyuk, I., Terentyev О., Voliyanuk, V., & Mischuk, D. (2018). Методика вибору основних параметрів системи керування розпушувального агрегату. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини, (91), 66–72. https://doi.org/10.26884/gbdmm1891.0402

Номер

Розділ

Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт