Інноваційні шляхи вдосконалення машин для підготовчих робіт з огляду на потреби сучасної будівельної індустрії

Автор(и)

  • Микола Пристайло Київський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3151-4680
  • Максим Балака Київський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4142-9703
  • Валентин Можарівський Київський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine https://orcid.org/0009-0004-0402-8235
  • Володимир Драчук Київський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine https://orcid.org/0009-0006-2963-8675
  • Ігор Гонта Київський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine https://orcid.org/0009-0002-4441-8049

DOI:

https://doi.org/10.32347/gbdmm.2023.102.0402

Ключові слова:

бульдозер-розпушник, зменшення енергоємності, принцип суперпозицій, машини для підготовчих робіт

Анотація

При виконанні підготовчих робіт основною машиною є бульдозер-розпушник. Створення високопродуктивних машин здійснюється за двома напрямками: виробництво принципово нових робочих органів та машин на основі використання досягнень фундаментальних наук і вдосконалення наявних робочих органів, та машин традиційного типу, що знаходяться в експлуатації.
Перспективним напрямом розвитку машин, призначених для розпушування мерзлих та міц-них ґрунтів, є створення робочих органів розпушувачів-кайлувальників, які надавали б можливість значно підвищити продуктивність виконання розпушувальних робіт шляхом раціо-нального використання сили тяги базової ма-шини, застосовуючи принцип суперпозицій впливу на робоче середовище декількох чинників одночасно, таких як статичне та динамічне навантаження, завдяки акумулюванню енергії з подальшим її використанням для створення швидкісного силового імпульсу на різальній кромці для забезпечення попереднього утворення стисненої зони в масиві, що призведе до зменшення енергоємності статичного навантаження для відокремлення елементу ґрунту.

Посилання

Khmara L. A., Kravets S. V., Nichke B. B., Nazarov L. V., Skobluk M. P., Nikitin V. H. (2010). Mashyny dlia zemlianykh robit [Machines for earthworks]. Rivne – Dnipropetrovsk – Kharkiv, 557. - (in Ukrainian).

Balaka M. M., Antonkov M. O. (2014). Analiz metodiv, zasobiv i tekhnolohii intensyfikatsii vykonannia zemlianykh robit na merzlykh gruntakh [Analysis of the methods, means and technologies intensification of earthworks on the frozen soils]. Sovremennyye innovatsionnyye tekhnologii podgotovki inzhenernykh kadrov dlya gornoy promyshlennosti i transporta 2014 [Contemporary innovation technique of the engineering personnel training for the mining and transport industry 2014]: International Conference Proceedings (March 27–28, 2014). Dnepropetrovsk, National Mining University, 147–156. - (in Ukrainian).

Gorbatiuk Ie., Teteriatnyk O., Prystailo M. (2015). Obgruntuvannia konstruktyvnykh oso-blyvostei nyzkoenerhoiemnykh dynamichnykh robochykh orhaniv ta navisok zemleryinykh mashyn [Design features justification of lowenergy dynamic working elements and at-tachments of earthmoving machines]. Girnychi, budivelni, dorozhni ta melioratyvni mashyny [Mining, constructional, road and melioration machines], No.85, 99–103. - (in Ukrainian).

Balaka M., Gorbatyuk Ie., Mishchuk D., Prystailo M. (2021). Characteristic properties of support surfaces for self-propelled scrapers motion. Fundamental and applied research in the modern world: Abstracts of the 6th International scientific and practical conference (January 20–22, 2021). Boston, USA, 53–58.

Teteriatnyk O., Balaka M. (2021). Analiz shliakhiv zabezpechennia enerhonezalezhnosti budivelnoi tekhniky z vykorystanniam vidnovliuvalnykh dzherel enerhii [Analysis of ways to ensure the energy independence of construction equipment using renewable energy sources]. Girnychi, budivelni, dorozhni ta melioratyvni mashyny [Mining, constructional, road and melioration machines], No.97, 24–35. https://doi.org/10.32347/gbdmm2021.97.0301. - (in Ukrainian).

Blokhin V. S., Malich M. H. (2009). Osnovni parametry tekhnolohichnykh mashyn. Mashyny dlia zemlianykh robit [Basic parameters of technological machines. Machines for earthworks]. Kyiv: Vyscha shkola. Part 2, 455. - (in Ukrainian).

Balaka M. M. (2012). Tendentsii rozvytku kolisnykh zemleryino-transportnykh mashyn [Development trends of wheeled earth-moving and transport machines]. Abstracts of the Scientific Conference of young scientists, post-graduates and students (November 6–8, 2012). Kyiv: Kyiv National University of Construction and Architecture, Part 1, 83–84. - (in Ukrainian).

Balaka M., Zozulya E. (2017). Excavator with active working element. Build Master Class –2017: International Scientific and Practical Conference Proceedings (28 November – 01 December, 2017). Kyiv, 269–270.

Pelevin L. Ye., Lavryk S. V., Karpenko M. M., Prystailo M. O. (2013). Navantazhennia na robochyi orhan vidvalnoho typu [Load on the working element of dump type]. Tekhnika budivnytstva, (30), 4–10. - (in Ukrainian).

Khmara L. A., Kolisnyk M. P., Stanevskyi V. P. (1992). Modernizatsiia ta pidvyschennia produktyvnosti budivelnykh mashyn: Monohrafiia [Modernization and productivity improvement of construction machines: Monograph]. Kyiv: Budivelnyk, 152. - (in Ukrainian).

Pelevin L. Ye., Prystailo M. O. (2011). Vyznachennia pratsezdatnosti robochykh orhaniv zemleryinykh mashyn [Efficiency determination of working elements for earthmoving machines]. Girnychi, budivelni, dorozhni ta melioratyvni mashyny [Mining, constructional, road and melioration machines], No.77, 96–100. - (in Ukrainian).

Gorbatyuk Ie., Mishchuk D., Balaka M. (2022). Development machines of boring working organs is with the causative vibroagent of vertical vibrations. Theoretical and science bases of actual tasks: Proceedings of the ХХIII International Scientific and Practical Conference (June 14–17, 2022). Lisbon, Portugal, 585–587.

Gorbatyuk Ie., Balaka M., Mishchuk D. (2021). Information model of bulldozer-looser movement. The world of science and innovation: Abstracts of the 7th International scientific and practical conference (February 10–12, 2021). London, United Kingdom, 54–59.

Pelevin L. Ye., Balaka M. M., Prystailo M. O., Machyshyn H. M., Arzhaiev H. O. (2015). Teoretychni osnovy vzaiemodii pruzhno-deformovanykh vykonavchykh elementiv budivelnoi tekhniky i robochoho seredovyscha z vrakhuvanniam termoreolohichnykh protsesiv: Monohrafiia [Interaction theoretical foundations of elastically deformed executive elements for construction equipment and working medium taking into account thermorheological processes: Monograph]. Kyiv, Interservis, 232. - (in Ukrainian).

Arzhaiev H. O., Balaka M. M., Pelevin L. Ye., Tsepliaiev A. S. (2010). Prystrii dlia doslidzhennia vnutrishnikh napruzhen u gruntovomu napivprostori [Device for internal stresses research in the soil halfspace]. Patent 50440 U Ukraine, IPC G01L1/00, E02D1/00. No. u200912724, Publ. 10.06.2010, Bulletin No. 11. - (in Ukrainian).

Rashkivskyi V. P., Balaka M. M. (2021). Vynakhidnytsko-poshukova robota u naukovii diialnosti ta mizhnarodne spivrobitnytstvo [Inventive and research work in scientific activity and international cooperation]. Kyiv, 44. - (in Ukrainian).

Pelevin L. Ye., Prystailo M. O. (2010). Ruinuvannia gruntiv ta hirskykh porid deformatorom z konsolnoiu rizhuchoiu kromkoiu [Destruction of soils and rocks by deformer with cantilever cutting edge]. Girnychi, budivelni, dorozhni ta melioratyvni mashyny [Mining, constructional, road and melioration ma-chines], No.75, 62–66. - (in Ukrainian).

Pelevin L. Ye., Prystailo M. O. (2012). Obgruntuvannia vyboru heometrychnykh ta dynamichnykh parametriv modeliuvannia rizannia gruntu nakonechnykom z konsolliu [Choice justification of geometric and dynamic parameters for modeling soil cutting with cantilever tip]. Tekhnika budivnytstva, (28), 70–75. - (in Ukrainian).

Pelevin L. Ye., Prystailo M. O. (2008). Inertsiinyi robochyi orhan rozpushnyka [Inertial working element of ripper]. Patent 29536 U Ukraine, IPC E02F 5/10. No. u200711748, Publ. 10.01.2008, Bulletin No. 1. - (in Ukrainian).

Pelevin L. Ye., Prystailo M. O., Prystailo T. Yu. (2006). Robochyi orhan rozpushnyka [Working element of ripper]. Patent 16532 U Ukraine, IPC E02F 5/30. No. u200601446, Publ. 15.08.2006, Bulletin No. 8. - (in Ukrainian).

Pelevin L. Ye., Prystailo M. O. (2010). Pulsuiuchyi robochyi orhan rozpushnyka [Pulsating working element of ripper]. Patent 53150 U Ukraine, IPC E02F 5/30. No. u201003752, Publ. 27.09.2010, Bulletin No. 18. - (in Ukrainian).

Mischuk D. O., Volianiuk V. O., Prystailo M. O. (2019). Vidval buldozera z pulsuiuchymy rozpushuvalnymy zubamy [Bulldozer blade with pulsating ripping teeth]. Patent 133944 U Ukraine, IPC E02F 3/76. No. u201811801, Publ. 25.04.2019, Bulletin No. 8. - (in Ukrainian).

Pelevin L., Gorbatiuk Ie., Prystailo M., Melnychenko B. (2020). Eksperymentalni doslidzhennia zahlyblennia zuba rozpushnyka pry riznykh shvydkostiakh peremischennia bazovoi mashyny [Experimental dosage of the loosening of the tooth of the rocket when changing the base of machine]. Girnychi, budivelni, dorozhni ta melioratyvni mashyny [Mining, constructional, road and melioration machines], No.97, 24–35. https://doi.org/10.32347/gbdmm2020.95.0401. - (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-25

Як цитувати

Пристайло, М., Балака, М., Можарівський, В., Драчук, В., & Гонта, І. (2023). Інноваційні шляхи вдосконалення машин для підготовчих робіт з огляду на потреби сучасної будівельної індустрії. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини, (102), 49–57. https://doi.org/10.32347/gbdmm.2023.102.0402

Номер

Розділ

Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт