首页 > 最新文献

Перспективні технології та прилади最新文献

英文 中文
ПРО ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПЕРЕРИВЧАСТОГО КРУГА НА ТЕМПЕРАТУРУ В ЗОНІ БЕЗЦЕНТРОВОГО ШЛІФУВАННЯ
Pub Date : 2021-12-30 DOI: 10.36910/6775-2313-5352-2021-19-15
Марчук В.І., Гринюк С.В., Марчук І. В., Божко Т.Є.
В роботі розглядається вплив конструктивних параметрів переривчастого круга на температуру в зоні безцентрового шліфування. На показник теплонапруженості процесу безцентрового шліфування поверхонь обертання підшипників впливає значна кількість технологічних чинників серед яких схема шліфування, спосіб охолодження та ряд фізико-хімічних чинників. У роботі проведено експерементальні дослідження, які підтвердили результати моделювання температурних процесів у зоні безцентрового переривчастого шліфування заготовки. Площа контакту абразивного кола із заготовкою являє собою вузьку смужку прямокутної форми, яка рухається по поверхні заготовки. У цьому випадку температурне поле можна розрахувати за схемою рухомого нескінченно довгого джерела поверхневої смуги.
{"title":"ПРО ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПЕРЕРИВЧАСТОГО КРУГА НА ТЕМПЕРАТУРУ В ЗОНІ БЕЗЦЕНТРОВОГО ШЛІФУВАННЯ","authors":"Марчук В.І., Гринюк С.В., Марчук І. В., Божко Т.Є.","doi":"10.36910/6775-2313-5352-2021-19-15","DOIUrl":"https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2021-19-15","url":null,"abstract":"В роботі розглядається вплив конструктивних параметрів переривчастого круга на температуру в зоні безцентрового шліфування. На показник теплонапруженості процесу безцентрового шліфування поверхонь обертання підшипників впливає значна кількість технологічних чинників серед яких схема шліфування, спосіб охолодження та ряд фізико-хімічних чинників. \u0000У роботі проведено експерементальні дослідження, які підтвердили результати моделювання температурних процесів у зоні безцентрового переривчастого шліфування заготовки. Площа контакту абразивного кола із заготовкою являє собою вузьку смужку прямокутної форми, яка рухається по поверхні заготовки. У цьому випадку температурне поле можна розрахувати за схемою рухомого нескінченно довгого джерела поверхневої смуги.","PeriodicalId":293419,"journal":{"name":"Перспективні технології та прилади","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124635443","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ МІКРОСТРУЖКОУТВОРЕННЯ ПРИ РОЗРІЗАННІ КАМЕНІВ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
Pub Date : 2021-12-30 DOI: 10.36910/6775-2313-5352-2021-19-24
Беспалова А.В.,, Файзулина О.А., Книш О.І., Дашковська О.П., Чумаченко Т.В.
Розрізання каменю для будівельних робіт здійснюється дисковими алмазними кругами швидкість обертання, яких, а, отже, і швидкість різання складає 35-50 м/с. Зважаючи на високу інтенсивність процесу різання і інтенсивного мікростружкоутворення, процес розрізання каменя супроводжується значним пилоутворенням, що може бути як шкідливим, так і небезпечним фактором при роботі. Швидкість седиментації частинок значно залежить від форми: чим вище сферичність, тим вище швидкість седиментації. Однакову швидкість осідання мають частинки, отримані при розрізанні базальту і бетону. Значно вища швидкість осідання пилу з граніту. Розміри стружок при розрізанні знаходяться в діапазоні 0,4...6 мкм. Визначено концентрацію пилу у робочому просторі у розмірі 4,8∙108 шт/м3. Доведено, що при виконанні робіт на висоті близько 2 м (200 см) за час робочого циклу (приблизно 3 хв) пил залишиться на висоті близько 1,5 м, тобто практично в робочій зоні.
{"title":"АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ МІКРОСТРУЖКОУТВОРЕННЯ ПРИ РОЗРІЗАННІ КАМЕНІВ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ","authors":"Беспалова А.В.,, Файзулина О.А., Книш О.І., Дашковська О.П., Чумаченко Т.В.","doi":"10.36910/6775-2313-5352-2021-19-24","DOIUrl":"https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2021-19-24","url":null,"abstract":"Розрізання каменю для будівельних робіт здійснюється дисковими алмазними кругами швидкість обертання, яких, а, отже, і швидкість різання складає 35-50 м/с. Зважаючи на високу інтенсивність процесу різання і інтенсивного мікростружкоутворення, процес розрізання каменя супроводжується значним пилоутворенням, що може бути як шкідливим, так і небезпечним фактором при роботі. \u0000Швидкість седиментації частинок значно залежить від форми: чим вище сферичність, тим вище швидкість седиментації. Однакову швидкість осідання мають частинки, отримані при розрізанні базальту і бетону. Значно вища швидкість осідання пилу з граніту. Розміри стружок при розрізанні знаходяться в діапазоні 0,4...6 мкм. Визначено концентрацію пилу у робочому просторі у розмірі 4,8∙108 шт/м3. Доведено, що при виконанні робіт на висоті близько 2 м (200 см) за час робочого циклу (приблизно 3 хв) пил залишиться на висоті близько 1,5 м, тобто практично в робочій зоні.","PeriodicalId":293419,"journal":{"name":"Перспективні технології та прилади","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114160805","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ ОСВІТЛЕНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМБІНОВАНОГО ОСВІТЛЕННЯ
Pub Date : 2021-12-30 DOI: 10.36910/6775-2313-5352-2021-19-20
Симонюк В.П., Лапченко Ю.С., Денисюк В.Ю., Решетило О. М.
Професійний контроль рівня освітленості за допомогою приладів для визначення інтенсивності освітлення є одним з основних параметрів при створенні мікроклімату у приміщеннях. Перш за все необхідно подбати про достатність сонячного освітлення, а за необхідності, використовувати додаткові джерела освітлення. До освітлення на виробництві висуваються вимоги, що створюють сприятливі умови для здорової роботи, які б запобігали швидкій втомлюваності очей, виникненню професійних захворювань, нещасних випадків і сприяли підвищенню продуктивності праці та якості продукції. Основними вимогами щодо освітлення є: створення на робочій поверхні освітленості, яка відповідала б характеру зорової роботи і не є нижчою за встановлені норми; забезпечення достатньої рівномірності та постійності рівня освітленості у виробничих приміщеннях, щоб уникнути частої переадаптації органів зору; запобігання засліплювальної дії як від самих джерел освітлення, так і від інших предметів, що знаходяться в полі зору; запобігання на робочій поверхні різких та глибоких тіней, особливо рухомих; достатній для розрізнення деталей контраст поверхонь, що освітлюються.
{"title":"ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ ОСВІТЛЕНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМБІНОВАНОГО ОСВІТЛЕННЯ","authors":"Симонюк В.П., Лапченко Ю.С., Денисюк В.Ю., Решетило О. М.","doi":"10.36910/6775-2313-5352-2021-19-20","DOIUrl":"https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2021-19-20","url":null,"abstract":"Професійний контроль рівня освітленості за допомогою приладів для визначення інтенсивності освітлення є одним з основних параметрів при створенні мікроклімату у приміщеннях. Перш за все необхідно подбати про достатність сонячного освітлення, а за необхідності, використовувати додаткові джерела освітлення. \u0000До освітлення на виробництві висуваються вимоги, що створюють сприятливі умови для здорової роботи, які б запобігали швидкій втомлюваності очей, виникненню професійних захворювань, нещасних випадків і сприяли підвищенню продуктивності праці та якості продукції. Основними вимогами щодо освітлення є: створення на робочій поверхні освітленості, яка відповідала б характеру зорової роботи і не є нижчою за встановлені норми; забезпечення достатньої рівномірності та постійності рівня освітленості у виробничих приміщеннях, щоб уникнути частої переадаптації органів зору; запобігання засліплювальної дії як від самих джерел освітлення, так і від інших предметів, що знаходяться в полі зору; запобігання на робочій поверхні різких та глибоких тіней, особливо рухомих; достатній для розрізнення деталей контраст поверхонь, що освітлюються.","PeriodicalId":293419,"journal":{"name":"Перспективні технології та прилади","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114646633","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ НА ВИРОБНИЦТВО ТА МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Pub Date : 2021-06-30 DOI: 10.36910/6775-2313-5352-2021-18-5
д.т.н. проф. Григор’єва Н.С., Л.Гуменюк, Іванна Віталіївна Марчук, Д. С. Собчук, проф. Шабайкович В.А. д.т.н.
Розглянуто заходи боротьби з пандемією коронавірусу при лікуванні захворювання коронавірусом, організації нормального функціонування виробництва та адаптації соціальної сфери обслуговування. Перший напрямок - основний, пов’язаний із заходами підготовки медичного персоналу, ліків, обладнання, оснащення, спеціалістів-лікарів, тестування, вакцинації. Досягається виключно при комплексному аналізі та синтезі рівня медицини, конструкції та  технології виробів, організації виготовлення, внутрішнього та зовнішнього середовища. Забезпечення нормального функціонування виробництва досягається шляхом його реорганізації, дезінфекції виробничих потужностей, використання автоматичного обладнання та оснащення, захист виробничого персоналу тощо. Зміни в соціальній сфері обслуговування включають її адаптацію до пандемії коронавірусу, реорганізацію транспортних потоків, послуг, заборони, обмеження та пристосованість до навколишнього середовища. Обов’язкове врахування причин пандемії коронавірусу.
本条从冠状病毒疾病的治疗、组织生产的正常运行和社会服务部门的调整等方面考虑了应对冠状病毒大流行的措施。第一个方面是主要方面,涉及医务人员培训、药品、设备、设施、医疗专家、检测和疫苗接种。只有通过对医学水平、产品设计和技术、生产组织、内部和外部环境进行全面分析和综合,才能实现这一目标。要确保生产的正常运行,就要对生产进行重组、对生产设施进行消毒、使用自动化设备和工具、保护生产人员等。社会服务部门的变化包括适应冠状病毒大流行、重组交通流、服务、禁令、限制和适应环境。必须考虑冠状病毒大流行的原因。
{"title":"ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ НА ВИРОБНИЦТВО ТА МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ","authors":"д.т.н. проф. Григор’єва Н.С., Л.Гуменюк, Іванна Віталіївна Марчук, Д. С. Собчук, проф. Шабайкович В.А. д.т.н.","doi":"10.36910/6775-2313-5352-2021-18-5","DOIUrl":"https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2021-18-5","url":null,"abstract":"Розглянуто заходи боротьби з пандемією коронавірусу при лікуванні захворювання коронавірусом, організації нормального функціонування виробництва та адаптації соціальної сфери обслуговування. Перший напрямок - основний, пов’язаний із заходами підготовки медичного персоналу, ліків, обладнання, оснащення, спеціалістів-лікарів, тестування, вакцинації. Досягається виключно при комплексному аналізі та синтезі рівня медицини, конструкції та  технології виробів, організації виготовлення, внутрішнього та зовнішнього середовища. Забезпечення нормального функціонування виробництва досягається шляхом його реорганізації, дезінфекції виробничих потужностей, використання автоматичного обладнання та оснащення, захист виробничого персоналу тощо. Зміни в соціальній сфері обслуговування включають її адаптацію до пандемії коронавірусу, реорганізацію транспортних потоків, послуг, заборони, обмеження та пристосованість до навколишнього середовища. Обов’язкове врахування причин пандемії коронавірусу.","PeriodicalId":293419,"journal":{"name":"Перспективні технології та прилади","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126404535","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОЧИСНОЇ СИСТЕМИ ВОРОХУ КОРЕНЕПЛОДІВ
Pub Date : 2020-12-17 DOI: 10.36910/6775-2313-5352-2020-17-8
Дубчак Н.А., Семенів І.І., Носко В.Л.
У статті наведено одержані результати проведених польових експериментальних випробувань модернізованої коренезбиральної машини МКК-6, яку обладнано комбінованою системою для очистки кормових буряків від різного роду забруднень при їх збиранні. На основі експериментальних результатів виведено рівняння регресії, які характеризують зміну загальної забрудненості вороху коренеплодів різними домішками та побудовано графічні залежності загальної забрудненості вороху кормових буряків, пошкоджень коренеплодів, забрудненості коренеплодів рослинними рештками і кількості налиплого ґрунту на поверхні тіла коренеплодів залежно від зміни кутової швидкості обертання гвинта та діаметра очисних пружних елементів. При аналізі залежностей виявлено, що загальна забрудненість вороху коренеплодів залежно від кутової швидкості обертання гвинта змінюється за параболічною функцією, яка має яскраво виражений оптимум. Також зв’ясовано, що основним фактором, який впливає на кількість налиплого ґрунту на поверхні тіла коренеплодів є діаметр очисних пружних елементів. При його збільшенні кількість налиплого ґрунту на поверхні тіла коренеплодів значно зменшується при всіх значеннях кутової швидкості обертання гвинта.
文章介绍了现代化根茎收割机 MKK-6 的现场实验结果,该收割机配备了一套组合系统,用于在收割过程中清除饲料甜菜中的各种杂质。在实验结果的基础上,根据螺旋旋转角速度和清洁弹性元件直径的变化,推导出了描述根茎作物堆中各种杂质总污染量变化的回归方程,并构建了饲料甜菜堆总污染量、根茎作物损伤量、根茎作物中植物残留物污染量和根茎作物体表面附着泥土量的图形依赖关系。对相关性的分析表明,根茎类作物堆的总污染量随螺旋旋转角速度的变化而变化,呈抛物线函数关系,有一个明显的最佳值。研究还发现,影响根茎类作物体表面附着泥土量的主要因素是清洁弹性元件的直径。随着直径的增大,在所有螺杆旋转角速度值下,根茎作物体表面的附着土量都会显著减少。
{"title":"РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОЧИСНОЇ СИСТЕМИ ВОРОХУ КОРЕНЕПЛОДІВ","authors":"Дубчак Н.А., Семенів І.І., Носко В.Л.","doi":"10.36910/6775-2313-5352-2020-17-8","DOIUrl":"https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2020-17-8","url":null,"abstract":"У статті наведено одержані результати проведених польових експериментальних випробувань модернізованої коренезбиральної машини МКК-6, яку обладнано комбінованою системою для очистки кормових буряків від різного роду забруднень при їх збиранні. На основі експериментальних результатів виведено рівняння регресії, які характеризують зміну загальної забрудненості вороху коренеплодів різними домішками та побудовано графічні залежності загальної забрудненості вороху кормових буряків, пошкоджень коренеплодів, забрудненості коренеплодів рослинними рештками і кількості налиплого ґрунту на поверхні тіла коренеплодів залежно від зміни кутової швидкості обертання гвинта та діаметра очисних пружних елементів. При аналізі залежностей виявлено, що загальна забрудненість вороху коренеплодів залежно від кутової швидкості обертання гвинта змінюється за параболічною функцією, яка має яскраво виражений оптимум. Також зв’ясовано, що основним фактором, який впливає на кількість налиплого ґрунту на поверхні тіла коренеплодів є діаметр очисних пружних елементів. При його збільшенні кількість налиплого ґрунту на поверхні тіла коренеплодів значно зменшується при всіх значеннях кутової швидкості обертання гвинта.","PeriodicalId":293419,"journal":{"name":"Перспективні технології та прилади","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125530025","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕНСОРА КРУТНОГО МОМЕНТУ СИСТЕМИ ПРИВОДУ «ЕЛЕКТРОДВИГУН-ДИСКОВИЙ ДОЗАТОР»
Pub Date : 2020-12-13 DOI: 10.36910/6775-2313-5352-2020-17-1
Банга В.І., к.т.н.
У статті подано огляд і аналіз пристроїв для вимірювання крутного моменту приводу обертових елементів,  конструктивну схему  та загальний вигляд сенсора крутного моменту, передбачено  наявність засобів для вимірювання, реєстрації та передачі інформації електричними сигналами біжучих значень вихідної напруги тензодатчиків в динамічному режимі, відображення і зберігання інформації та контрольно-вимірювальні прилади. Наведено блок схему,  загальний вигляд експериментальної установки  для    дослідження по­туж­ності приводу «електродвигун-дисковий дозатор» сенсором крутного моменту, результати експериментальних досліджень з використанням теорії багатофакторного планованого експерименту, подано рівні варіювання факторів, матрицю плану експерименту. Запропонована конструкція сенсора крутного моменту системи приводу «електродвигун-дисковий дозатор дозволить спростити зняття інформації з сенсора при його обертанні, підвищити точність вимірювання та передачі вимірювального сигналу до комп’ютера, спростити його виготовлення. У результаті проведення планованого багатофакторного експерименту одержано рівняння регресії для визначення вихідної напруги  сенсора крутного моменту від  зміни зусилля крутного моменту  елементів, що обертаються при різних конструктивних розмірах тензовимірювальної площини.
{"title":"ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕНСОРА КРУТНОГО МОМЕНТУ СИСТЕМИ ПРИВОДУ «ЕЛЕКТРОДВИГУН-ДИСКОВИЙ ДОЗАТОР»","authors":"Банга В.І., к.т.н.","doi":"10.36910/6775-2313-5352-2020-17-1","DOIUrl":"https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2020-17-1","url":null,"abstract":"У статті подано огляд і аналіз пристроїв для вимірювання крутного моменту приводу обертових елементів,  конструктивну схему  та загальний вигляд сенсора крутного моменту, \u0000передбачено  наявність засобів для вимірювання, реєстрації та передачі інформації електричними сигналами біжучих значень вихідної напруги тензодатчиків в динамічному режимі, відображення і зберігання інформації та контрольно-вимірювальні прилади. \u0000Наведено блок схему,  загальний вигляд експериментальної установки  для    дослідження по­туж­ності приводу «електродвигун-дисковий дозатор» сенсором крутного моменту, результати експериментальних досліджень з використанням теорії багатофакторного планованого експерименту, подано рівні варіювання факторів, матрицю плану експерименту. \u0000Запропонована конструкція сенсора крутного моменту системи приводу «електродвигун-дисковий дозатор дозволить спростити зняття інформації з сенсора при його обертанні, підвищити точність вимірювання та передачі вимірювального сигналу до комп’ютера, спростити його виготовлення. \u0000У результаті проведення планованого багатофакторного експерименту одержано рівняння регресії для визначення вихідної напруги  сенсора крутного моменту від  зміни зусилля крутного моменту  елементів, що обертаються при різних конструктивних розмірах тензовимірювальної площини.","PeriodicalId":293419,"journal":{"name":"Перспективні технології та прилади","volume":"148 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123436900","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ВПЛИВ ОКРЕМИХ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИВОДУ ІЗ ПНЕВМОМЕХАНІЧНОЮ СИСТЕМОЮ ПОВІТРОРОЗПОДІЛУ НА РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІБРОУДАРНИХ МАШИН
Pub Date : 2020-08-31 DOI: 10.36910/6775-2313-5352-2020-16-18
Стасюк В.М., к.т.н., Андрощук І.В., к.с.-г.н.
Завдання вибору оптимальних конструктивних параметрів приводів для забезпечення потрібних робочих характеристик віброударних пневматичних машин завжди актуальне, у тому числі й пневматичних приводів, системи повітророзподілу яких оснащені клапанними повітророзподільниками. У статті наведені результати досліджень впливу окремих конструктивних параметрів приводу із пневмомеханічним розподілом стисненого повітря на робочі характеристики віброударних машин. В якості окремих конструктивних параметрів приводу вибрано: діаметри робочих вікон впускних елементів камер холостого та робочого ходів, діаметри випускних отворів і відстань між осями впускних елементів камери холостого ходу та випускними отворами. При цьому для вибору більш досконалої конструкції приводу розглядалися три його конструкції: із регульованим дроселем у кришці компенсаційної камери холостого ходу, із регульованим дроселем у кришці компенсаційної камери робочого ходу та без регульованих дроселів у кришках вищезазначених камер. В якості робочих характеристик віброударної машини вибрані: енергія удару, частота ударів, хід поршня-ударника та тривалість циклу. Отримані результати досліджень дозволяють вибирати оптимальні величини конструктивних параметрів приводу із пневмомеханічною системою повітророзподілу для забезпечення потрібних робочих характеристик віброударної машини.
选择驱动装置的最佳设计参数,以确保气动振动冲击机器所需的性能特征,是一项始终相关的任务,包括空气分配系统配备阀式空气分配器的气动驱动装置。文章介绍了气动机械压缩空气分配驱动器的某些设计参数对振动冲击设备性能特征影响的研究结果。空转和工作冲程腔进气元件工作窗口的直径、出气孔的直径以及空转冲程进气元件轴线与出气孔轴线之间的距离被选为驱动装置的单个设计参数。为了选择更先进的驱动装置设计,考虑了三种设计:在空转补偿室盖上安装可调扼流圈、在冲程补偿室盖上安装可调扼流圈和在上述室盖上不安装可调扼流圈。振动冲击器的性能特征包括:冲击能量、冲击频率、冲击器活塞行程和循环持续时间。所获得的研究成果使我们有可能选择带有气动机械配气系统的驱动装置的最佳设计参数值,以确保振动冲击机达到所要求的性能特征。
{"title":"ВПЛИВ ОКРЕМИХ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИВОДУ ІЗ ПНЕВМОМЕХАНІЧНОЮ СИСТЕМОЮ ПОВІТРОРОЗПОДІЛУ НА РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІБРОУДАРНИХ МАШИН","authors":"Стасюк В.М., к.т.н., Андрощук І.В., к.с.-г.н.","doi":"10.36910/6775-2313-5352-2020-16-18","DOIUrl":"https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2020-16-18","url":null,"abstract":"Завдання вибору оптимальних конструктивних параметрів приводів для забезпечення потрібних робочих характеристик віброударних пневматичних машин завжди актуальне, у тому числі й пневматичних приводів, системи повітророзподілу яких оснащені клапанними повітророзподільниками. \u0000У статті наведені результати досліджень впливу окремих конструктивних параметрів приводу із пневмомеханічним розподілом стисненого повітря на робочі характеристики віброударних машин. В якості окремих конструктивних параметрів приводу вибрано: діаметри робочих вікон впускних елементів камер холостого та робочого ходів, діаметри випускних отворів і відстань між осями впускних елементів камери холостого ходу та випускними отворами. При цьому для вибору більш досконалої конструкції приводу розглядалися три його конструкції: із регульованим дроселем у кришці компенсаційної камери холостого ходу, із регульованим дроселем у кришці компенсаційної камери робочого ходу та без регульованих дроселів у кришках вищезазначених камер. В якості робочих характеристик віброударної машини вибрані: енергія удару, частота ударів, хід поршня-ударника та тривалість циклу. \u0000Отримані результати досліджень дозволяють вибирати оптимальні величини конструктивних параметрів приводу із пневмомеханічною системою повітророзподілу для забезпечення потрібних робочих характеристик віброударної машини.","PeriodicalId":293419,"journal":{"name":"Перспективні технології та прилади","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131400298","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
SIGNAL PHASE SHIFTS DURING THE MEASUREMENT OF VIBRATION PARAMETERS 在测量振动参数时信号相移
Pub Date : 2020-08-31 DOI: 10.36910/6775-2313-5352-2020-16-13
Передерко А.Л., к.т.н.
In systems of vibration control, monitoring, diagnostics, active vibration protection, measurements and control of vibration parameters are necessary. For this, piezoelectric sensors are widely used in them as primary transducers. These sensors, due to their high metrological characteristics, such as accuracy, speed, a wide band of operating frequencies and temperatures, are traditionally used to measure vibration displacement, vibration velocity and vibration acceleration. The use of these types of sensors is necessary due to the need to measure and control vibration at objects with different frequency characteristics. The article considers possible distortions of the measured signal at the output of the sensors due to phase shifts. These phase shifts must be taken into account when developing and constructing measurement and processing schemes of the vibration signal. This is especially true when measuring and recording a rapid vibration processes, such as mechanical shock.
在振动控制、监测、诊断、振动主动保护系统中,必须对振动参数进行测量和控制。因此,压电传感器被广泛地用作主要换能器。这些传感器由于其高计量特性,如精度、速度、宽工作频率和温度,传统上用于测量振动位移、振动速度和振动加速度。由于需要测量和控制具有不同频率特性的物体的振动,使用这些类型的传感器是必要的。本文考虑了在传感器输出端由于相移引起的测量信号可能的畸变。在制定和构建振动信号的测量和处理方案时,必须考虑到这些相移。在测量和记录快速振动过程(如机械冲击)时尤其如此。
{"title":"SIGNAL PHASE SHIFTS DURING THE MEASUREMENT OF VIBRATION PARAMETERS","authors":"Передерко А.Л., к.т.н.","doi":"10.36910/6775-2313-5352-2020-16-13","DOIUrl":"https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2020-16-13","url":null,"abstract":"In systems of vibration control, monitoring, diagnostics, active vibration protection, measurements and control of vibration parameters are necessary. For this, piezoelectric sensors are widely used in them as primary transducers. These sensors, due to their high metrological characteristics, such as accuracy, speed, a wide band of operating frequencies and temperatures, are traditionally used to measure vibration displacement, vibration velocity and vibration acceleration. The use of these types of sensors is necessary due to the need to measure and control vibration at objects with different frequency characteristics. The article considers possible distortions of the measured signal at the output of the sensors due to phase shifts. These phase shifts must be taken into account when developing and constructing measurement and processing schemes of the vibration signal. This is especially true when measuring and recording a rapid vibration processes, such as mechanical shock.","PeriodicalId":293419,"journal":{"name":"Перспективні технології та прилади","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126212434","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄМУ РІДИНИ В НАХИЛЕНИХ РЕЗЕРВУАРАХ
Pub Date : 2020-07-14 DOI: 10.36910/6775-2313-5352-2020-16-2
Боднар Р.Т., к.т.н.
В роботі проведено аналіз існуючих методів та засобів визначення об’єму рідини в резервуарах. Встановлено, що в основному всі публікації стосуються тільки резервуарів з горизонтальною основою і вертикальними стінками. Для врахування непоодиноких випадків негоризонтального розміщення основи резервуара встановлено найбільш ймовірні варіанти їх встановлення враховуючи їхню геометричну форму. Виходячи із канонічних формул для обчислення об’ємів тіл різної геометричної форми (прямокутна призма, круговий циліндр, еліптичний циліндр) і, використовуючи методи аналітичної геометрії, вищої алгебри та інтегрального числення, виведено аналітичні моделі для визначення об’єму рідин в нахилених відносно горизонтальної площини резервуарах вищевказаних геометричних форм. Вимірюваними параметрами є кути нахилу резервуарів в ортогональних площинах відносно горизонтальної площини та відстань по вертикалі від центра горловини резервуара до поверхні рідини. Відомими параметрами вважаються форма та геометричні розміри резервуарів. Для визначення об’ємів нахилених резервуарів типу круговий циліндр і прямокутна призма, нахилена відносно одного ребра основи, отримано відносно прості вирази. Для обчислення об’єму рідини в інших резервуарах за отриманими виразами рекомендовано використовувати методи обчислювальної математики.
本文分析了确定罐内液体体积的现有方法和手段。可以确定的是,基本上所有出版物都只涉及水平底座和垂直壁的罐体。考虑到经常出现的罐底非水平放置的情况,在考虑其几何形状的基础上,确定了最可能的安装方案。根据各种几何形状(矩形棱柱、圆柱、椭圆柱)的体积计算公式,并使用解析几何、高等代数和积分微积分的方法,推导出确定上述几何形状相对于水平面倾斜的储罐中液体体积的分析模型。测量参数是罐体在正交平面上相对于水平面的倾斜角度,以及罐颈中心到液面的垂直距离。罐体的形状和几何尺寸被视为已知参数。要确定倾斜容器的体积,如相对于底座一侧倾斜的圆柱体和矩形棱柱体,可以得到相对简单的表达式。若要使用所获得的表达式计算其他容器中的液体体积,建议使用计算数学方法。
{"title":"ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄМУ РІДИНИ В НАХИЛЕНИХ РЕЗЕРВУАРАХ","authors":"Боднар Р.Т., к.т.н.","doi":"10.36910/6775-2313-5352-2020-16-2","DOIUrl":"https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2020-16-2","url":null,"abstract":"В роботі проведено аналіз існуючих методів та засобів визначення об’єму рідини в резервуарах. Встановлено, що в основному всі публікації стосуються тільки резервуарів з горизонтальною основою і вертикальними стінками. Для врахування непоодиноких випадків негоризонтального розміщення основи резервуара встановлено найбільш ймовірні варіанти їх встановлення враховуючи їхню геометричну форму. \u0000Виходячи із канонічних формул для обчислення об’ємів тіл різної геометричної форми (прямокутна призма, круговий циліндр, еліптичний циліндр) і, використовуючи методи аналітичної геометрії, вищої алгебри та інтегрального числення, виведено аналітичні моделі для визначення об’єму рідин в нахилених відносно горизонтальної площини резервуарах вищевказаних геометричних форм. Вимірюваними параметрами є кути нахилу резервуарів в ортогональних площинах відносно горизонтальної площини та відстань по вертикалі від центра горловини резервуара до поверхні рідини. Відомими параметрами вважаються форма та геометричні розміри резервуарів. Для визначення об’ємів нахилених резервуарів типу круговий циліндр і прямокутна призма, нахилена відносно одного ребра основи, отримано відносно прості вирази. Для обчислення об’єму рідини в інших резервуарах за отриманими виразами рекомендовано використовувати методи обчислювальної математики.","PeriodicalId":293419,"journal":{"name":"Перспективні технології та прилади","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130113345","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ Й КЕРУВАННЯ АВТОМАТИЧНИМ ПОЛИВОМ РОСЛИН У ТЕПЛИЦЯХ НА БАЗІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ
Pub Date : 2020-07-14 DOI: 10.36910/6775-2313-5352-2020-16-1
М О Бережний, Іван Лактіонов, Владислав Андрійович Лебедєв
У статті наведено результати аналітичного огляду й критичного аналізу, а також створення інформаційно-вимірювальної системи автоматичного поливу тепличних культур із використанням теорії нечіткої логіки. Під час проведення досліджень було проаналізовано існуючі системи зрошення захищених ґрунтів та виявлено їх недоліки й переваги. Було розроблено алгоритм роботи створеної системи та її структурну схему. На базі пакету програмного забезпечення MATLAB & SIMULINK та підсистеми розширення Fuzzy Logic Toolbox створено базу правил керування системою та її імітаційну модель, а також проведено її тестування. На базі програмного забезпечення Proteus було створено комп'ютерну модель системи з еквівалентною заміною основних елементів та виконано її тестування з обліком реальних умов експлуатації. Встановлено, що створена система має наступні перспективи модернізації: бездротовий зв’язок з оператором та відображення стану системи та ґрунту, збереження інформації на хмарному сховищі, розширення функціоналу з моніторингу та внесення інших параметрів до взаємодії у базі правил.
文章介绍了分析评论和批判性分析的结果,以及利用模糊逻辑理论创建温室作物自动灌溉信息和测量系统的情况。在研究过程中,对现有的保护地灌溉系统进行了分析,并确定了其缺点和优点。开发了该系统的算法及其结构图。基于 MATLAB & SIMULINK 软件包和模糊逻辑工具箱扩展子系统,创建并测试了系统控制规则数据库及其仿真模型。在 Proteus 软件的基础上,考虑到实际运行条件,创建并测试了等效替换主要元素的系统计算机模型。结果表明,所创建的系统具有以下现代化前景:与操作员进行无线通信,显示系统和土壤状态,在云存储上存储信息,扩展监控功能,在规则库中引入其他交互参数。
{"title":"ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ Й КЕРУВАННЯ АВТОМАТИЧНИМ ПОЛИВОМ РОСЛИН У ТЕПЛИЦЯХ НА БАЗІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ","authors":"М О Бережний, Іван Лактіонов, Владислав Андрійович Лебедєв","doi":"10.36910/6775-2313-5352-2020-16-1","DOIUrl":"https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2020-16-1","url":null,"abstract":"У статті наведено результати аналітичного огляду й критичного аналізу, а також створення інформаційно-вимірювальної системи автоматичного поливу тепличних культур із використанням теорії нечіткої логіки. Під час проведення досліджень було проаналізовано існуючі системи зрошення захищених ґрунтів та виявлено їх недоліки й переваги. Було розроблено алгоритм роботи створеної системи та її структурну схему. На базі пакету програмного забезпечення MATLAB & SIMULINK та підсистеми розширення Fuzzy Logic Toolbox створено базу правил керування системою та її імітаційну модель, а також проведено її тестування. На базі програмного забезпечення Proteus було створено комп'ютерну модель системи з еквівалентною заміною основних елементів та виконано її тестування з обліком реальних умов експлуатації. Встановлено, що створена система має наступні перспективи модернізації: бездротовий зв’язок з оператором та відображення стану системи та ґрунту, збереження інформації на хмарному сховищі, розширення функціоналу з моніторингу та внесення інших параметрів до взаємодії у базі правил.","PeriodicalId":293419,"journal":{"name":"Перспективні технології та прилади","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129557913","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
期刊
Перспективні технології та прилади
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1