ТРАНСПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ЧАСТИНКИ ВЕРТИКАЛЬНИМ ШНЕКОМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2022.102.165-180

Ключові слова:

частинка, вертикальний шнек, кутова швидкість, циліндричний кожух, траєкторія ковзання, коефіцієнт тертя

Анотація

У статті розглянуто підйом частинки транспортуючим органом у вигляді вертикального шнека, обмеженого співвісним циліндричним кожухом. При обертанні шнека частинка віддаляється на периферію і починає взаємодіяти також із циліндричним кожухом. Частинка одночасно ковзає по обох поверхнях і в абсолютному русі піднімається вгору. Її відносним рухом є ковзання по гвинтовій лінії – периферії шнека. Складено диференціальні рівняння руху частинки в проекціях на рухому систему координат, яка обертається разом зі шнеком. Рівняння розв’язано чисельними методами і побудовано графіки кінематичних характеристик, в тому числі відносної і абсолютної траєкторій. З’ясовано граничне значення кута підйому гвинтової лінії – периферії шнека, при якому припиняється підйом частинки при заданій кутовій швидкості обертання шнека.

Біографії авторів

Сергій Пилипака, Національний університет біоресурсів і природокористування України,

д. т. н., професор

Тетяна Воліна , Національний університет біоресурсів і природокористування України

к. т. н., доцент

Андрій Несвідомін , Національний університет біоресурсів і природокористування України

к. т. н.

Віталій Бабка, Національний університет біоресурсів і природокористування України

к. т. н., доцент

Іван Шуляк , Національний транспортний університет

к. т. н.

Посилання

Література

Świtek S., Takacs V., Sawinska Z., Kosiad T., Tryjanowski P. Mineral nitrogen fertilisers remain a crucial factor even in the ecological intensification of agriculture. Acta Agriculturae Scandinavica. Vol. 69(4), 2019. P. 311–316. DOI: 10.1080/09064710.2018.1564787.

Kobets A.S., Ponomarenko N.O., Kharytonov M.M. Сonstruction of centrifugal working device for mineral fertilizers spreading. INMATEH - Agricultural Engineering. National institute of research-development for machines and installations designed to agriculture and food industry - INMA Bucharest, 2017. Vol. 51, no.1. P. 5–14.

Bouhia Y., Hafidi M., Ouhdouch Y. Boukhari M.E.M.E., Mphatso Ch., Zeroual Y., Lyamlouli K. Conversion of waste into organo-mineral fertilizers: current technological trends and prospects. Rev Environ Sci Biotechnol, 2022. Vol. 21. P. 425–446. DOI: 10.1007/s11157-022-09619-y.

Bulgakov V., Nikolaenko S., Holovach I., Adamchuk V., Kiurchev S., Ivanovs S., Olt J. Theory of grain mixture particle motion during aspiration separation. Agronomy Research, 2020. Vol. 18(1). P. 18–37. DOI: 10.15159/ar.20.057.

Adamchuk V., Bulgakov V., Gadzalo I., Ivanovs S., Stepanenko S., Holovach I., Ihnatiev Y. Theoretical Study of Vibrocentrifugal Separation of Grain Mixtures on a Sieveless Seed-cleaning Machine. Rural Sustainability Research. Vol.46, no.341, 2021. P.116-124. DOI: 10.2478/plua-2021-0023.

Shepelev S.D., Cheskidov M.V., Novikova I.Yu., Grakov F.N., Kuznetsov N.A. Studying the Trajectory of Moving Particles in the Air-Screw Separator. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 582, 012031, 2019. DOI: 10.1088/1757-899X/582/1/012031.

Kulichkina T.P., Yakovlev B.V., Eremeeva N.G., Matveev I.A. Modelling of particles motion in the steeply inclined concentrator. AIP Conference Proceedings. 2328, 050015, 2021. DOI: 10.1063/5.0042407.

Pylypaka S.F., Klendii M.B., Nesvidomin V.M., Trokhaniak V.I. Particle motion over the edge of an inclined plane that performs axial movement in a vertical limiting cylinder. Acta Polytechnica, 2019. Vol. 59 (1). P. 67–76. DOI: 10.14311/AP.2019.59.0067.

Krishna P.Sh., Parajuli P., Baral B., Bim Sh. Mathematical modeling, simulation and analysis of rice grain movement for design and fabrication of low-cost winnowing machine. Journal of Mechanical Engineering Research. 2017. Vol. 9(1). P. 1–14. DOI: 10.5897/JMER2016.0403.

Ying C., Xiaoqiang Z., Caicong W., Guangyuan L. Field-road trajectory segmentation for agricultural machinery based on direction distribution. Computers and Electronics in Agriculture, 2021. 186:106180. DOI: 10.1016/j.compag.2021.106180.

Yuriy R., Viatcheslav L., Yuriy L. Development of New Rotating Ring Topology of PSO-Algorithm. IEEE 2nd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), 2021. P. 79–82. DOI: 10.1109/KhPIWeek53812.2021.9569973.

Pylypaka S., Volina T., Nesvidomin V., Pavlov A., Dranovska S. The Possibility To Apply The Frenet Trihedron And Formulas For The Complex Movement Of A Point On A Plane With The Predefined Plane Displacement. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2021. Vol. 3 (7–111). P. 45–50.

References

Świtek S., Takacs V., Sawinska Z., Kosiad T., Tryjanowski P. (2019) Mineral nitrogen fertilisers remain a crucial factor even in the ecological intensification of agriculture. Acta Agriculturae Scandinavica. Vol. 69(4). P. 311–316.

Kobets A.S., Ponomarenko N.O., Kharytonov M.M. (2017) Сonstruction of centrifugal working device for mineral fertilizers spreading. INMATEH - Agricultural Engineering. National institute of research-development for machines and installations designed to agriculture and food industry - INMA Bucharest. Vol. 51, no.1. P. 5–14.

Bouhia Y., Hafidi M., Ouhdouch Y. Boukhari M.E.M.E., Mphatso Ch., Zeroual Y., Lyamlouli K. (2022) Conversion of waste into organo-mineral fertilizers: current technological trends and prospects. Rev Environ Sci Biotechnol. Vol. 21. P. 425–446.

Bulgakov V., Nikolaenko S., Holovach I., Adamchuk V., Kiurchev S., Ivanovs S., Olt J. (2020) Theory of grain mixture particle motion during aspiration separation. Agronomy Research. Vol. 18(1). P. 18–37.

Adamchuk V., Bulgakov V., Gadzalo I., Ivanovs S., Stepanenko S., Holovach I., Ihnatiev Y. (2021) Theoretical Study of Vibrocentrifugal Separation of Grain Mixtures on a Sieveless Seed-cleaning Machine. Rural Sustainability Research. Vol.46, no.341. P.116-124.

Shepelev S.D., Cheskidov M.V., Novikova I.Yu., Grakov F.N., Kuznetsov N.A. (2019) Studying the Trajectory of Moving Particles in the Air-Screw Separator. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 582, 012031.

Kulichkina T.P., Yakovlev B.V., Eremeeva N.G., Matveev I.A. (2021) Modelling of particles motion in the steeply inclined concentrator. AIP Conference Proceedings. 2328, 050015.

Pylypaka S.F., Klendii M.B., Nesvidomin V.M., Trokhaniak V.I. (2019) Particle motion over the edge of an inclined plane that performs axial movement in a vertical limiting cylinder. Acta Polytechnica. Vol. 59 (1). P. 67–76.

Krishna P.Sh., Parajuli P., Baral B., Bim Sh. (2017) Mathematical modeling, simulation and analysis of rice grain movement for design and fabrication of low-cost winnowing machine. Journal of Mechanical Engineering Research. Vol. 9(1). P. 1–14.

Ying C., Xiaoqiang Z., Caicong W., Guangyuan L. (2021) Field-road trajectory segmentation for agricultural machinery based on direction distribution. Computers and Electronics in Agriculture. 186:106180.

Yuriy R., Viatcheslav L., Yuriy L. (2021) Development of New Rotating Ring Topology of PSO-Algorithm. IEEE 2nd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek). P. 79–82.

Pylypaka S., Volina T., Nesvidomin V., Pavlov A., Dranovska S. (2021) The Possibility To Apply The Frenet Trihedron And Formulas For The Complex Movement Of A Point On A Plane With The Predefined Plane Displacement. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 3 (7–111). P. 45–50.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Статті