Previous Page  364 / 457 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 364 / 457 Next Page
Page Background

Механики XXI веку. № 15 2016 г.

364

21.

Зеньков С.А., Батуро А.А., Булаев К.В., Диппель Р.А. Анализ структуры рабочего органа ковшо-

вого типа с устройством внешнего интенсифицирующего воздействия для снижения адгезии грунта //

Механики XXI веку. 2005. № 4. С. 49-52.

22.

Зеньков С.А. Методика расчета оборудования с акустическим воздействием для снижения адгезии

грунтов к ковшам экскаваторов // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2006. № 2-

1 (26). С. 67-72.

23.

Зеньков С.А., Балахонов Н.А., Дрюпин П.Ю., Казимиренок А.А. Многофакторное планирование

эксперимента по определению силы прилипания грунта к машинам // Механики XXI веку. 2015. № 14. С. 251-

256.

The results of multivariate experiment to determine the soil adhesion

force for machines

Zenkov S.A.

а

, Balahonov N.A., Dryupin P.Y., Mineev D.A.

Bratsk State University, 40 Makarenko st., Bratsk, 665709, Russian Federation

a

mf@brstu.ru

Keywords:

The strength of adhesion, cohesive soil, separation method, earthmoving machinery,

adhesive separation, cohesive separation.

In this article the problem of determining the influence of factors was set, causing the adhesion of soil to the

surfaces, the value of the adhesion strength. In order to achieve the objectives methods of multivariate planning ex-

perimental studies were used. This makes it possible to get the most useful information about the study process with a

minimum number of experiments. Experimental studies to determine soil adhesion strength to metal surfaces of earth-

moving machines. Experiments were carried out on a special stand tear type. Identified significant factors influencing

soil adhesion process. The results obtained for determining the nature of the separation: adhesive or cohesive, as well

as the regression model, which determines the quantitative and qualitative changes in the character of the response

function of the investigated factor in the implementation of the matrix of the experiment Graphs the quasi-one-factor

separation voltage dependency of the relevant factors.

УДК 621.878.25

Анализ интенсификаторов загрузки ковшей скреперов типа активных стенок

Якименко Д.В.

Институт горного дела ДВО РАН, ул. Тургенева 51, Хабаровск, Россия

omts@intour.khv.ru

Ключевые слова:

скрепер, ковш, загрузка, коэффициент наполнения, активная стенка.

Главным недостатком традиционных полуприцепных скреперов, ковши которых заполняются за счет

тягового усилия, является невысокий коэффициент заполнения ковша грунтом, что снижает эффективность

применения скреперов. К настоящему времени проведено большое количество исследований по вопросу интен-

сификации загрузки ковшей скреперов. Перспективным направлением развития конструкции интенсификато-

ров являются активные стенки. В статье проводится анализ конструкций интенсификаторов загрузки типа

активных стенок. По принципу перемещения грунта активные стенки можно подразделить на метательные

и подгребающие, а по конструкции на двухлопастные и одинарные. Интенсификаторы загрузки типа актив-

ная стенка позволяют заполнять ковши скреперов увеличенной длины с высоким коэффициентом наполнения и

эффективно работать как с сыпучими мелкозернистыми грунтами, так и грунтами, содержащими крупно-

каменистые включения и глинистыми грунтами.

По типу агрегатирования различаются прицепные, полуприцепные и самоходные скреперы

[1-3]. В настоящее время в мире наибольшее распространение получили полуприцепные скреперы,

перемещаемые одноосными тягачами. Главным недостатком традиционных полуприцепных скрепе-

ров, ковши которых заполняются за счет тягового усилия, является невысокий коэффициент заполне-

ния ковша грунтом, равный для различных условий 0,6-0,8, что снижает эффективность применения

скреперов. Повысить коэффициент наполнения ковша до 1,1-1,2 возможно за счет применения буль-