<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Геотехнічна механіка, 2017, вип. 133</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/133412</link>
<description/>
<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 03:02:38 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-12T03:02:38Z</dc:date>
<image>
<title>Геотехнічна механіка, 2017, вип. 133</title>
<url>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/bitstream/id/396366/</url>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/133412</link>
</image>
<item>
<title>Сейсмоизоляция зданий и сооружений с помощью эластомерных блоков</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/138783</link>
<description>Сейсмоизоляция зданий и сооружений с помощью эластомерных блоков
Булат, А.Ф.; Дырда, В.И.; Лисица, Н.И.; Немчинов, Ю.И.; Марьенков, Н.Г.; Козуб, Ю.Г.; Немченко, В.В.; Голубь, Л.А.
Рассматривается основная концепция вибросейсмоизоляции тяжёлых горных машин, зданий и сооружений на основе использования резиновых сейсмоблоков (РСБ). Концепция сейсмической изоляции сооружений является весьма актуальной. В Японии, Новой Зеландии, Франции, Греции, Англии, США и ряде других стран она успешно использована для защиты от землетрясений таких важных сооружений как атомные электростанции, школы, мосты, музеи, административные и жилые здания. Наибольшее распространение получили сейсмоизоляционные системы, включающие резиновые блоки и механические предохранители. В этих же странах опубликованы и основные научные статьи без приведения аналитических расчётов и технологических особенностей изготовления элементов. В Украине концепция развивалась двумя путями: разработка сейсмоизоляционных блоков для защиты от землетрясений жилых зданий; разработка виброизоляционных блоков для защиты от вибраций тяжёлого оборудования (вес до 300 т, использовано в России, Украине) и жилых зданий. Для практического применения систем сейсмоизоляции зданий Институтом геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины и ГП НИИСК были выполнены экспериментальные исследования для обоснования параметров РСБ, запатентованы их конструкции, разработана конструкторская документация и изготовлены экспериментальные образцы трёх типов резинометаллических сейсмозащитных блоков диаметром 400 мм и 500 мм и общей высотой резинового слоя: 2×120 мм, 2×70 мм и 2×50 мм. Изложены результаты статических и динамических испытаний параметрического ряда РСБ для защиты жилых зданий от вибраций. Рассматривается конструкция сваи с виброизолирующими резиновыми опорами. Разработанные и испытанные конструкции РСБ были использованы для виброзащиты от поездов метрополитена и автотранспорта жилых домов в г. Киеве: 10-секционного 10-этажного жилого дома по ул. Киквидзе и двухсекционного 27-этажного дома по Оболонскому проспекту. Вибросейсмоизоляция с помощью РСБ обеспечивает собственную частоту колебаний здания в горизонтальной плоскости менее 1 Гц, что соответствует требованиям ДБН и Еврокода 8 к проектированию систем сейсмоизоляции зданий.; Розглядається основна концепція вібросейсмоізоляції важких гірських машин, будівель і споруд на основі використання гумових сейсмоблоків (РСБ). Концепція сейсмічної ізоляції споруд є досить актуальною. В Японії, Нової Зеландії, Франції, Греції, Англії, США і низці інших країн вона успішно використана для захисту від землетрусів таких важливих споруд як атомні електростанції, школи, мости, музеї, адміністративні і житлові будівлі. Найбільшого поширення набули сейсмоізоляційні системи, що включають гумові блоки і механічні запобіжники. У цих же країнах опубліковані і основні наукові статті без приведення аналітичних розрахунків і технологічних особливостей виготовлення елементів. В Україні концепція розвивалася двома шляхами: розробка сейсмоізоляційних блоків для захисту від землетрусів житлових будинків; розробка віброізоляційних блоків для захисту від вібрацій важкого устаткування (вага до 300 т, використано в Росії, Україні) та житлових будівель. Для практичного застосування систем сейсмоізоляції будівель Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України та ДП НДІБК були виконані експериментальні дослідження для обґрунтування параметрів РСБ, запатентовані їх конструкції, розроблено конструкторську документацію та виготовлено експериментальні зразки трьох типів гумовосейсмічних захисних блоків діаметром 400 мм і 500 мм і загальною висотою гумового шару: 2×120 мм, 2×70 мм і 2×50 мм. Викладено результати статичних і динамічних випробувань параметричного ряду РСБ для захисту житлових будинків від вібрацій. Розглядається конструкція палі з віброізолюючий гумовими опорами. Розроблені і випробувані конструкції РСБ були використані для віброзахисту від поїздів метрополітену та автотранспорту житлових будинків в м Києві: 10-секційного 10-поверхового житлового будинку по вул. Кіквідзе і двохсекційного 27-поверхового будинку по Оболонському проспекту. Вібросейсмоізоляція за допомогою РСБ забезпечує власну частоту коливань будівлі в горизонтальній площині менше 1 Гц, що відповідає вимогам ДБН та єврокодів 8 до проектування систем сейсмоізоляції будівель.; The basic concept of vibroseismic isolation of heavy mining machines, buildings and structures&#13;
is considered in view of the rubber seismic blocks (RSB) use. The concept of seismic insulation of structures&#13;
is very relevant. In Japan, New Zealand, France, Greece, England, the USA and in number of other countries,&#13;
it is successfully used for protecting against earthquakes such important facilities as nuclear power plants,&#13;
schools, bridges, museums, administrative and residential buildings. The most widespread are seismic isolation&#13;
systems, including rubber blocks and mechanical protectors. In the countries above, the main scientific articles&#13;
were published, however, without any analytical calculations and technological specificities of the element&#13;
manufacture. In Ukraine, the concept was developed in two directions: designing of seismic isolation blocks&#13;
for protection of residential buildings against earthquakes; and designing of vibration isolation blocks for protection&#13;
against heavy equipment (with weight up to 300 tons being in use in Russia, Ukraine) and structures&#13;
vibration. With the view of practical application of the seismic isolation systems in buildings, the N.S. Polyakov&#13;
Institute of Geotechnical Mechanics under National Academy of Science of Ukraine and the state-owned&#13;
enterprise NIISK conducted experimental studies the objectives of which were to: substantiate the RSB parameters;&#13;
patent the blocks design; work out the design documentation; and manufacture experimental samples&#13;
of three types of the seismic rubber blocks with diameters 400 mm and 500 mm and total height of the rubber&#13;
layer: 2×120 mm, 2×70 mm and 2×50 mm. The results of static and dynamic tests of the RSB parametric series&#13;
for protection of residential buildings against vibrations are presented. Studyi of a design of the pile with&#13;
vibration-proof rubber supports is in the process. The designed and tested structures of the RSBs were used&#13;
for protection of the following residential buildings in the city of Kiev: the 10-section 10-storey residential&#13;
building in the Kikvidze street and the two-section 27-storey building in the Obolonsky avenue – against vibrations&#13;
caused by motor vehicles and underground trains. The vibroseismic insulation with the RSBs creates&#13;
natural frequency of the building horizontal oscillation less than 1 Hz, which corresponds to the requirements&#13;
of the State Construction Regulations and Eurocode 8 concerning the design of seismic insulation systems for&#13;
the buildings.
</description>
<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/138783</guid>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Определение долговечности резиновых виброизоляторов опорного узла рабочего органа ударно-центробежных дезинтеграторов при старении в условиях агрессивной среды</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/138782</link>
<description>Определение долговечности резиновых виброизоляторов опорного узла рабочего органа ударно-центробежных дезинтеграторов при старении в условиях агрессивной среды
Логинова, А.А.
Рассмотрено влияние изменений физико-механических характеристик упруго-демпфирующих резиновых элементов опорного узла от фактора времени и влияния агрессивной среды, на вибрации вала ротора ударно-центробежных дезинтеграторов (УЦД). Проведён расчётный алгоритм по определению комплекса рабочих параметров УЦД как динамической системы. В частности, определена амплитудно-частотная характеристика УЦД с учётом реологических параметров резиновых виброизоляторов с количественным определением их динамической жёсткости и коэффициента диссипации в заданных условиях эксплуатации. На основании строгих математических концепций описан основной критерий, определяющий долговечность резиновых виброизоляторов опорного узла УЦД – коэффициент диссипации. Используя полученный критерий, получено выражение определяющее долговечность резиновых элементов, эксплуатирующихся в условиях воздействия кислотной агрессивной среды. Полученное выражение, определяющее показатель долговечности системы виброизоляции, определено исходя из реологических параметров резины, максимально допустимой амплитуды колебаний виброизолируемой динамической системы, частоты возмущающей силы и частоты собственных колебаний.; Розглянуто вплив змін фізико-механічних характеристик пружно-демпфуючих елементів опорного вузла в часі та від впливу агресивного середовища на вібрації валу ротора ударно-відцентрових дезінтеграторів (УВД). Наведено розрахунковий алгоритм для визначення комплексу робочих параметрів УВД, як динамічної системи. Зокрема, визначено амплітудно-частотна характеристика УВД з урахуванням реологічних властивостей гумових віброізоляторів із кількісним визначенням їх динамічної жорсткості і коефіцієнта дисипації в заданих умовах експлуатації. На підставі математичних концепцій описаний основний критерій, який визначає довговічність гумових віброізоляторів опорного вузла УВД – коефіцієнта дисипації. Використовуючи даний критерій, отримано залежність, що визначає довговічність гумових елементів, які експлуатуються в умовах впливу кислотного агресивного середовища. Отримана залежність дає можливість вирахувати показник довговічності системи віброізоляції, виходячи з реологічних параметрів гуми, максимально допустимої амплітуди коливань динамічної системи, частоти вимушених коливань і частоти власних коливань.; The interdependence between the changed physical and mechanical characteristics of the elastic-damping&#13;
elements of the support unit, time factor and aggressive environment, on the one hand, and rotor&#13;
shaft vibrations in the shock-centrifugal disintegrators (SCD), on the other hand, is considered. An algorithm&#13;
was created for determining operating parameters of the SCD as a dynamic system. In particular, the SCD&#13;
amplitude-frequency characteristic is determined with taking into account rheological parameters of rubber&#13;
vibration isolators with a quantitative determination of their dynamic rigidity and dissipation coefficient under&#13;
the given operating conditions.&#13;
Based on the strict mathematical concepts, the key criterion – dissipation coefficient – is described, which&#13;
determines durability of rubber vibration isolators in the SCD support unit. With the help of this criterion, an&#13;
expression was formulated, which determines durability of the rubber elements operating under the action of&#13;
acid corrosive environment. The resulting expression, which determines the durability index of the vibration&#13;
isolation system, was set up on the basis of rheological parameters of the rubber, the maximum permissible&#13;
vibration amplitude of the dynamic system, frequency of the disturbing force and the frequency of natural&#13;
oscillations.
</description>
<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/138782</guid>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Определение дуги сцепления при взаимодействии ленты конвейера с футерованным барабаном</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/138781</link>
<description>Определение дуги сцепления при взаимодействии ленты конвейера с футерованным барабаном
Кирия, Р.В.; Ларионов, Г.И.; Пазынич, А.В.
Рассмотрен вопрос определения дуги сцепления при взаимодействии ленты конвейера с футерованным барабаном. В работе предполагалось, что лента и футеровка барабана при деформировании подчиняются закону Гука, а сила трения между лентой и футеровкой подчиняется закону Кулона. Кроме того, в ленте вблизи зоны сцепления ленты с футеровкой барабана образуется граничный слой малой толщины, в котором отсутствуют растягивающие напряжения. Задача решена с помощью асимптотического метода Л. Прандтля. Полученные результаты исследований сравнивались с результатами исследований Н.Е. Жуковского и В.И. Моссаковского.; Розглянуто питання визначення дуги зчеплення при взаємодії стрічки конвеєра з футерованим барабаном. В роботі передбачалося, що стрічка і футеровка барабана при деформації підкоряються закону Гука, а сила тертя між стрічкою і футеровкою підкоряється закону Кулона. Крім того, в стрічці поблизу зони зчеплення стрічки з футеровкою барабана утворюється граничний шар малої товщини, в якому відсутні розтягуючі напруги. Задача вирішена за допомогою асимптотичного методу Л. Прандтля. Одержані результати досліджень порівнювалися з результатами досліджень Н.Е. Жуковського і В.І. Моссаковського.; The problem of determining the arc cohesion at interaction between the conveyor belt and lined&#13;
drum is considered. In the study, it was assumed that the belt and the lined drum under deformation followed&#13;
the Hooke’s law, and the force of friction between the belt and the lining followed the Kulon’s law. Besides,&#13;
a thin boundary layer is formed on the belt, near with zone where belt coheres with the lined drum, with no&#13;
tensile stress. The problem is solved by means of the L. Prandtl’s asymptotic method. The obtained findings&#13;
were compared with the results of the studies conducted by N.E. Zhukovsky and V.I. Mossakovsky.
</description>
<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/138781</guid>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>The important role of retrofitting in agricultural machinery: a case study for techniques and applications</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/138780</link>
<description>The important role of retrofitting in agricultural machinery: a case study for techniques and applications
Pişkin, В.; Sağlam, R.
The article provides a comparative analysis of important role of retrofitting in agricultural&#13;
machinery. Over the last fifteen years, many new technologies have been developed for, or&#13;
adapted to, agricultural use. Examples of these include: low-cost positioning systems, such as the&#13;
Global Positioning System, proximal biomass and Leaf Area Index (LAI) sensors mounted on-board&#13;
agricultural machinery, geophysical sensors to measure soil properties and low-cost, reliable devices&#13;
to store and exchange/share the information. Combined, these new technologies produce a large&#13;
amount of affordable high resolution information and have lead to the development of fine-scale or&#13;
site-specific agricultural management that is often termed Precision Agriculture. Farming moves into&#13;
the 21st century with tractors carrying satellite navigation receivers, radar guns, and computers. socioagricultural&#13;
systems and, as a consequence, adopters are currently becoming more and more complex&#13;
in current economies and it might prove difficult to analyse patterns and forecast trends. The conclusions&#13;
of this study are of course tentative. Hence, there is need for much more detailed research and&#13;
analysis concerning the attitudes of adopters of innovations in agricultural tractors, in particular in&#13;
the presence of fast-changing scenarios due to a more and more acceleration of technological change.; У статті наведено результати порівняльного аналізу щодо важливої ролі модернізації сільськогосподарської техніки. За останні п’ятнадцять років багато нових технологій були розроблені або адаптовані для сільськогосподарського використання. Зокрема, системи глобального позиціонування (GPS), датчики біомаси та аналізатори листкової поверхні (LAI), встановлені на борту сільгосптехніки, геофізичні датчики для вимірювання властивостей ґрунту, а також недорогі, але надійні пристрої для зберігання і обміну інформацією. У сукупності ці нові технології виробляють велику кількість доступної інформації з високою роздільною здатністю і приводять до розвитку точного землеробства. Сільське господарство переходить в 21-му столітті на трактори з пристроями супутникової навігації, радарами і комп’ютерами, і, як наслідок, соціо-аграрні системи стають все більш і більш складними для аналізу структурних змін та прогнозування тенденцій. Дослідження за вказаним напрямком розвиваються, отже, існує необхідність в більш детальних дослідженнях і аналізі, що стосується впровадження інновацій для сільськогосподарських тракторів, зокрема, в умовах швидко мінливих сценаріїв, через все більше прискорення технологічних змін. Існує необхідність в набагато більш детальних дослідженнях і аналізі в умовах поточної ринкової турбулентності і швидко мінливих технологій. Є ще одна проблема – потреба в освічених фахівцях для модернізації сільськогосподарської техніки. Крім того, експертно-консультаційні послуги теж повинні бути пристосовані до потреб і завдань переобладнання сільськогосподарської техніки.; В статье приведены результаты сравнительного анализа по поводу важной роли модернизации сельскохозяйственной техники. За последние 15 лет было разработано и адаптировано много новых технологий для использования в сельском хозяйстве. К примеру, системы глобального позиционирования (GPS), датчики биомассы и анализаторы лиственной поверхности (LAI), установленные на борту сельхозтехники, геофизические датчики для измерения свойств грунта, а также недорогие, но надёжные устройства для хранения и обмена информацией. В совокупности эти новые технологии производят большое количество доступной информации с высоким разрешением и приводят к развитию точного земледелия. Сельское хозяйство переходит в 21-м веке на тракторы с устройствами спутниковой навигации, радарами и компьютерами, и, как следствие, социо-аграрные системы становятся всё более и более сложными для анализа структурных изменений и прогнозирования тенденций. Исследования в указанном направлении развиваются, следовательно, существует необходимость в более детальных исследованиях и анализе, который касается внедрения инноваций для сельскохозяйственных тракторов, в частности, в условиях быстро изменяющихся сценариев, из-за всё большего ускорения технологических изменений. Существует необходимость в намного более детальных исследованиях и анализе в условиях текущей рыночной турбулентности и быстро изменяющихся технологий. Есть ещё одна проблема – потребность в образованных специалистах для модернизации сельскохозяйственной техники. Кроме того, экспертно-консультационные услуги тоже должны быть приспособлены к потребностям и задачам переоборудования сельскохозяйственной техники.
</description>
<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/138780</guid>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
