Моделювання стійкості елементів навісного обладнання породоруйнівного робочого органу будівельної машини

Автор(и)

  • Володимир Рашківський Київський національний університет будівництва та архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0002-5369-6676

DOI:

https://doi.org/10.32347/gbdmm.2022.100.0402

Ключові слова:

excavator, working equipment, frame, stability

Анотація

Матеріали статті присвячені питанню імітаційного моделювання стійкості елементів навісного породоруйнівного обладнання будівельної машини для виконання земляних робіт. На сьогоднішній день актуальним завданням є виконання земляних робіт у скорочені терміни мобільними машинами. Така потреба існує при утворенні траншей, зокрема при прокладанні магістральних трубопроводів. Особливістю потреб швидкого утворення траншей для прокладання магістральних трубопроводів є мобільність базової техніки. Для створення конкурентоспроможних технічних рішень в галузі будівельної механізації, зокрема, при виконанні земляних робіт необхідно виконувати проектні роботи з удосконалення існуючих рішень та створення нових із застосуванням методів імітаційного моделювання.
Розроблений породоруйнівний робочий орган для земляних робіт працює за умов динамічного руйнування. Його конструкція розроблена з урахуванням можливості використання існуючої техніки. Так, запропоновано використання базової машини 2 класу потужності при діаметрі дискового породоруйнівного органу 600 мм при його роботі в ґрунтах IV категорії.
Для реалізації синтезу приводу породоруйнівного робочого органу з існуючим обладнанням базової машини запропоновано конструктив модульної рами, що забезпечує функції фіксації, поглиблення, переміщення робочого обладнання.
Створено комп'ютерну геометричну модель навісного обладнання, при формуванні якої використано підходи формоутворення з неявно вираженими розмірами та параметрами геометричних масивів, що дозволяє оптимізувати процес проектування з урахуванням зворотних зв'язків у результаті імітаційного моделювання процесів та експериментальних досліджень та використовувати його при формуванні інформаційної моделі будівельного процесу при виконанні земляні роботи.

Посилання

Vetrov V. (1981). Machines for earthworks. 384. (in Russian)

Baladinskyi V. (2001). Construction machinery, 368. (in Ukrainian)

Kyrychenko I. H., Nazarov L. V., Nichke V. V. and other. (2003). Scientific basis of creation of highly efficient earthmoving and transport machines, 58. (in Ukrainian)

Bunyn M. V., Nychke V. V., Bohomolov A. A. (1987). Efficiency and potential of construction machines, 160. (in Russian)

Kravets S. (1990). Basics of technical creativity in construction and reclamation engineering, 160. (in Russian)

Khmara L. A., Shpylov A. S., Butenko A. A. (2009). Technological equipment for the production of building materials. Teacher Allowance, 320. (in Russian)

Vlasov V., Krupko V., Smirnov V. (1989). Prediction of cutting forces during the development of a complex soil massif. Mining, construction, road and melioration machines, Nr.42, 41-45.

Sivko V. Y., Kuzminets M. P. (2012). Methodology for calculating the stress-strain state of interaction of the vibroforming unit with the working environment. Construction technique. Nr. 29, 39-44. http://nbuv.gov.ua/ UJRN/tb_2012_29_10 (in Ukrainian).

Moiseenko V. H. (1987). Prediction of working loads of earthmoving machines in special conditions, 200. (in Ukrainian).

Myroshnychenko K. K. (2012). Influence of geometrical design of working organs of device mixing up on power efficiency of technology of interfusion of fibrousconcrete Bulletin of Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture, Nr.5, 7-11 (in Ukrainian).

Blokhin V. S., Malich M. H. (2006). Basic parameters of technological machines. Machines for earthworks, Ch1, 407. (in Ukrainian)

Karaiev O., Matkovskyi O., Chyzhykov I., & Rubtsov M. (2020). Projecting of the machine working bodies, interatingn with soil. Modern Problems of Modeling, (19), 70-78. https://doi.org/10.33842/2313-125X/2019/19/70/78 (in Ukrainian).

Dmytrychenko M. F., Biliakovych M. O., Musiiko V. D., Kuzminets M. P. (2013). Tandem machines for opening and undermining the pipeline. Project management, system analysis and logistics, Nr.12, 40-48. http://publications.ntu.edu.ua/upravl_progect/2013_12_tech/040.pdf (in Ukrainian).

Nazarenko I. I., Bernyk I. M. (2013). Basics of design and construction of machines and equipment of processing industries. Education manual, 544. (in Ukrainian).

Sukach M. K., Ryzhakova L. M., Chernyshev D. O., Ivakhnenko I. S. (2020). Fundamentals of technology transfer: a textbook, 318. ISBN 978-617-7748-90-7 (in Ukrainian).

Garnets V., Shalenko V., Maslyuk A. (2018). Methodology of creating machines. Practical work and tasks for the course work: teaching manual, 100. (in Ukrainian)

Rashkivskyi V. P. (2007). End working body with controlled power parameters. Autoref. thesis Ph.D. technical of science. 05.05.04. Kyiv, KNUCA, 20. (in Ukrainian).

Pelevin L. Ie., Rashkivskyi V. P. (2009). Study of the distribution of internal stresses in the elements of the attached equipment of a trencher with an end working body in the form of a disk. Construction technique, Nr.22, 10-15. (in Ukrainian).

Lee K. (1999). Basic CAD, AWL, 504 (in Russian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

Рашківський, В. (2022). Моделювання стійкості елементів навісного обладнання породоруйнівного робочого органу будівельної машини. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини, (100), 39–46. https://doi.org/10.32347/gbdmm.2022.100.0402

Номер

Розділ

Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт