<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Геотехнічна механіка, 2015, вип. 125</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/133402</link>
<description/>
<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 01:21:01 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-12T01:21:01Z</dc:date>
<image>
<title>Геотехнічна механіка, 2015, вип. 125</title>
<url>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/bitstream/id/396355/</url>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/133402</link>
</image>
<item>
<title>Особливості визначення індивідуального професійного ризику при роботі операторів мобільної техніки</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/135998</link>
<description>Особливості визначення індивідуального професійного ризику при роботі операторів мобільної техніки
Рогач, Ю.П.
На підприємствах різних галузей промисловості найбільш травмонебезпечною професією є професія оператора мобільної техніки. Про це свідчить статистика виробничих травм и професійних захворювань робітників різних сфер за останні роки. Тому пропонується визначати індивідуальний професійний ризик відповідно до роботи операторів мобільної техніки. Введено визначення індивідуального професійного риску оператора і наведено алгоритм визначення індивідуального професійного риску. Як показав досвід проведення атестації робочих місць, на різних робочих місцях у загальному вигляді може діяти різна комбінація встановлених для кожного з них класів шкідливих небезпек. Інтегральна оцінка умов праці визначається на підставі трьох показників:&#13;
- показник шкідливості умов праці на робочому місці (Пш);&#13;
- показник ризику травмування оператора на робочому місці (РТ);&#13;
- показник захищеності оператора засобами індивідуального захисту (ЗІЗ).&#13;
Показник захищеності показує, які ризики, діючі на робочому місці оператора, знижені за допомогою ЗІЗ. Наведені розрахунки ЗІЗ для різних умов праці.; На предприятиях различных отраслей промышленности наиболее травмоопасной профессией является профессия оператора мобильной техники. Об этом свидетельствует статистика производственных травм и профессиональных заболеваний работников разных сфер за последние годы. Поэтому предлагается определять индивидуальный профессиональный риск в соответствии с работой операторов мобильной техники. Введено определение индивидуального профессионального риска оператора и приведен алгоритм определения индивидуального профессионального риска. Как показал опыт проведения аттестации рабочих мест, на различных рабочих местах в общем виде может действовать различная комбинация установленных для каждого из них классов вредных опасностей. Интегральная оценка условий труда определяется на основании трех показателей:&#13;
- показатель вредности условий труда на рабочем месте (Пш);&#13;
- показатель риска травмирования оператора на рабочем месте (РТ);&#13;
- показатель защищенности оператора средствами индивидуальной защиты (ЗИЗ).&#13;
Показатель защищенности показывает, какие риски, действующие на рабочем месте оператора, сниженные с помощью ЗИЗ. Приведенные расчеты ЗИЗ для разных условий труда.; On the enterprises of different fields of industry most the profession of operator of mobile technique is a personal snjury dangerous profession. Statistics of work accidents and professional diseases of workers of different spheres in the last few years testify to it. It is therefore suggested to determine individual occupational take in accordance with work of operators of mobile technique. Determination of individual occupational risk of operator is entered and the algorithm of determination of individual occupational risk is resulted. As experience of conducting of attestation of workplaces showed, on different workplaces in a general view a different combination of set for each of them can operate classes of harmful dangers. Integral estimation of terms of labour is determined on the basis of three indexes:&#13;
- index of harmfulness of terms of labour on a workplace;&#13;
- index of risk of injuring of operator on a workplace ;&#13;
- index of protected of operator by facilities of individual defence).&#13;
The index of protected shows, what risks, operating on the workplace of operator, reduced by third index. Resulted calculations of third index for different terms of labour.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/135998</guid>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Расчёт систем виброизоляции горных машин с учётом эффекта старения</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/135997</link>
<description>Расчёт систем виброизоляции горных машин с учётом эффекта старения
Логинова, А.А.; Дырда, В.И.; Шевченко, В.Г.
Проанализированы алгоритмы расчёта колебаний упругих систем на основе теории вязкого трения Кельвина-Фохта и теории наследственности Больцмана-Вольтерра применительно к расчёту систем виброизоляции горных машин. В результате, сделан вывод о том, что математическая модель с использованием интегральных соотношений Больцмана-Вольтерра основана на более строгих предпосылках и наиболее точно учитывает вязкоупругие свойства резины. Комплексно рассмотрены вопросы, связанные с изменением физико-механических свойств и структуры резины при длительной эксплуатации или хранении, т. е. эффект старения. Рассмотрены причины и получены функциональные зависимости, определяющие изменение жесткостных характеристик и диссипации резины во времени. Указанными зависимостями дополнены рассмотренные ранее алгоритмы расчёта систем виброизоляции горных машин. С помощью полученного алгоритма рассчитаны основные динамические характеристики, а также оценена эффективность системы виброизоляции горной машины с известной массой и амплитудно-частотной характеристикой. В результате чего полученное значение области отказа системы виброизоляции составило около 60 000 часов (7 лет).; Проаналізовано алгоритми розрахунку коливань пружних систем на основі теорії в’язкого тертя Кельвіна-Фохта і теорії спадковості Больцмана-Вольтерра стосовно розрахунку систем віброізоляції гірничих машин. У результаті, зроблено висновок про те, що математична модель із використанням інтегральних співвідношень Больцмана-Вольтерра заснована на більш строгих передумовах і найбільш точно враховує в’язкопружні властивості гуми. Комплексно розглянуті питання, пов'язані зі зміною фізико-механічних властивостей і структури гуми при тривалій експлуатації або зберіганні, тобто ефект старіння. Розглянуто причини і отримані функціональні залежності, що визначають зміну жорсткістних характеристик і дисипації гуми в часі. Зазначеними залежностями доповнено розглянуті раніше алгоритми розрахунку систем віброізоляції гірничих машин. За допомогою отриманого алгоритму розраховані основні динамічні характеристики, а також оцінено ефективність системи віброізоляції гірничої машини з відомою масою і амплітудно-частотною характеристикою. Отримане значення області відмови системи віброізоляції, яке склало близько 60 000 годин (7 років).; Analyzed algorithms for calculating vibrations of elastic systems based on the theory of viscous friction Kelvin-Voigt and Boltzmann-Volterr theory of heredity in relation to the calculation of vibration isolation systems of mining machines. As a result, it was concluded that the mathematical model using the Boltzmann-Volterr integral relationships based on the more stringent assumptions and takes into account the most accurate viscoelastant property of rubber. Comprehensively discussed tasks related to changes in physical and mechanical properties and rubber structure with long-term operation or storage, i.e. the aging effect. The reasons for and obtained functional dependencies that define measurable stiffness and damping characteristics at the time of the rubber. This dependence supplemented algorithms for calculating vibration isolation systems of mining machines discussed earlier. With the resulting algorithm to calculate the main dynamic characteristics and evaluated the effectiveness of vibration isolation system of mining machine with a known mass and frequency response. Obtained value of vibration isolation system failure was about 60 000 hours (7 years).
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/135997</guid>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Оценка эффективности работы холодильных машин</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/135996</link>
<description>Оценка эффективности работы холодильных машин
Скрыпников, В.Б.; Ляховецкая-Токарева, М.М.; Завгородняя, Е.П.; Шапран, Я.Н.
Целью данной работы является снижение общей потребности в энергии холодильных и рефрижераторных установок путем оптимизации этих установок. Для достижения поставленной цели предложено использование известных физиологических зависимостей с применением современной техники регулирования. В качестве параметров должны устанавливаться: температура испарения и конденсации холодильных машин; потребление мощности компрессорными холодильными машинами, как функция температуры конденсации и загрузки установки; изменение производительности испарительного охладителя по теплопередаче в зависимости от энтальпии воздуха; потребление мощности насосами и вентиляторами; загрузка установки; эксплуатационные пределы установки; взаимное влияние вышеназванных параметров. В ходе изучения различных процессов преобразования энергии возникает необходимость оценить термодинамическую эффективность процессов в целом и источники потерь в них. Для этого используется термодинамичесий метод – эксергетичексий. Представлены результаты эксергетических исследований для холодильной машины с разными температурами конденсации. Оптимальная схема в регулировании должна учитывать вышеизложенные зависимости с целью минимального потребления мощности всеми приводами компрессоров, насосов и вентиляторов. Однако при этом нужно принимать эксплуатационные пределы различных компонентов установки. С помощью вычислительной машины рассчитывается энергетический оптимум. Таким образом, можно, в зависимости от загрузки установки при переменной температуре, определить оптимальную температуру охлаждающей воды. Затем при ней можно минимизировать подводимые в целом мощности приводов для компрессоров, водяных насосов и вентиляторов башенных охладителей. Эта оптимизация реализуется в замкнутом цикле путем использования системы регулирования с вычислительной машиной.; Метою даної роботи є зниження загальної потреби в енергії холодильних і рефрижераторних установок шляхом оптимізації цих установок. Для досягнення поставленої мети запропоновано використання відомих фізіологічних залежностей із застосуванням сучасної техніки регулювання. В якості параметрів повинні встановлюватися: температура випаровування і конденсації холодильних машин; споживання потужності компресорними холодильними машинами, як функція температури конденсації і завантаження установки; зміна продуктивності випарного охолоджувача по теплопередачі в залежності від ентальпії повітря; споживання потужності насосами і вентиляторами; завантаження установки; експлуатаційні межі установки; взаємний вплив вищеназваних параметрів. В ході вивчення різних процесів перетворення енергії виникає необхідність оцінити термодинамічну ефективність процесів у цілому та джерела втрат в них. Для цього використовується термодинамічний метод – ексергетичний. Представлені результати ексергетичних досліджень для холодильної машини з різними температурами конденсації. Оптимальна схема в регулюванні повинна враховувати вищевикладені залежності з метою мінімального споживання потужності всіма приводами компресорів, насосів і вентиляторів. Однак при цьому потрібно брати експлуатаційні межі різних компонентів установки. За допомогою обчислювальної машини розраховується енергетичний оптимум. Таким чином, можна, у залежності від завантаження установки при змінній температурі, визначити оптимальну температуру охолоджуючої води. Потім при ній можна мінімізувати підводиться в цілому потужності приводів для компресорів, водяних насосів і вентиляторів баштових охолоджувачів. Ця оптимізація реалізується в замкнутому циклі шляхом використання системи регулювання з обчислювальною машиною.; Objective of this work was to reduce overall energy consumed by cooling and refrigerating plants through their optimization. To this end, it was proposed to apply the known physio-logical dependencies in combination with the up-to-date regulating practices. The following parameters should be set: temperature of evaporation and condensation in refrigerating machines; power consumption for the compressor cooling machines as a function of condensing temperature and machine usage; change of the evaporative cooler performance by its heat transfer depending on the air enthalpy; power consumption for the pumps and fans; machine usage; operational limits for the machine; and mutual influence of all of above listed parameters. During the study of various energy conversion processes it is needed to evaluate a thermodynamic efficiency of the processes as a whole and sources of loss in particular. To this end, a thermodynamic – exergic - method is used. The article presents results of different studies of energy consumption of refrigerating machines at different condensing temperatures. Optimal scheme of the regulation should take into account the above mentioned dependencies in order to minimize power consumption of all the drives of compressors, pumps and fans. And, at the same time, it is necessary to satisfy operational limits of various components of the machine. The energy optimum is calculated by computer. By this way, it is possible to determine optimal temperature for the cooling water depending on the machine usage and variable temperature. Afterwards, having the optimal temperature value, it is possible to minimize the overall power consumption for the compressor drives, water pumps and cooling-tower fans. Such optimization is implemented in a closed loop through the use of regulatory system with computing machine.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/135996</guid>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Неразрушающий контроль качества установки анкерной крепи</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/135995</link>
<description>Неразрушающий контроль качества установки анкерной крепи
Скипочка, C.И.; Сергиенко, В.Н.; Красовский, И.С.
Объект исследований – ударно-волновые процессы в напряженном анкере. Цель работы – обоснование информативных параметров и создание средства неразрушающего контроля для оценки качества закрепления анкеров в массиве. Представлена конструкция стенда, позволяющая моделировать различную степень защемления анкеров. Установлено, что время релаксации свободных колебаний в анкере нелинейно уменьшается при возрастании его защемления. Зависимость между указанными величинами приближенно описывается полиномом третьей степени. На базе выполненных исследований разработан экспериментальный образец аппаратуры КВАК-2. В комплект аппаратуры входит электронный блок и два датчика для регистрации вибрации. Рассмотрена структурная схема аппаратуры и работа отдельных блоков. Приведены сведения о натурных испытаниях аппаратуры в условиях гипсовой шахты. По результатам испытаний определен оценочный критерий качества установки анкеров с механическим замком в кровле выработок.; Об’єкт досліджень – ударно-хвильові процеси в напруженому анкері. Мета роботи – обґрунтування інформативних параметрів та створення засобу неруйнівного контролю для оцінки якості закріплення анкерів в масиві.нкерів. Встановлено, що час релаксації вільних коливань в анкері нелінійно зменшується при зростанні його защемлення. Залежність між вказаними величинами наближено описується поліномом третьої ступені. На базі виконаних досліджень розроблено експериментальний зразок апаратури КВАК-2. В комплект апаратури входить електронний блок і два датчики для реєстрації вібрації. Розглянуто структурну схему апаратури та роботу окремих блоків. Наведено відомості щодо натурних випробувань апаратури в умовах гіпсової шахти. За результатами випробувань визначено оціночний критерій якості встановлення анкерів з механічним замком в покрівлі виробок.; Object of the research was shock-wave processes in the strained anchor. Objective of the work was to validate informative parameters and design a facility for non-destructive quality control of the anchor setting in the rocks. A stand designed for simulating different rates of the anchor fixing is presented in the article. It is stated that the stronger is the anchor fixing the less is relaxation time for the free oscillations in the anchor (nonlinear dependence). Dependence between the mentioned values is approximately described by a polynomial of the third degree. An experimental model of the KWAK-2 apparatus was designed on the basis of this research. The apparatus contains electronic unit and two sensors for vibration registration. A structural diagram of the apparatus and operation of each of its units are presented. Results of the apparatus field tests conducted in the gypsum mine are presented basing on which a criterion was specified for evaluating quality of the expanding anchor setting in the tunnel.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/135995</guid>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
