<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Computational nanotechnology</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Computational nanotechnology</journal-title><trans-title-group xml:lang="kk"><trans-title>Computational nanotechnology</trans-title></trans-title-group><trans-title-group xml:lang="pt"><trans-title>Computational nanotechnology</trans-title></trans-title-group><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Computational nanotechnology</trans-title></trans-title-group><trans-title-group xml:lang="zh"><trans-title>Computational nanotechnology</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2313-223X</issn><issn publication-format="electronic">2587-9693</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">YUR-VAK</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">529831</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.33693/2313-223X-2021-8-1-77-83</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Increasing productivity of vibration hopper loaders by installation planetary vibrodrive with kinematically unbalanced masses</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Повышение производительности вибрационных загрузочных устройств путем установки планетарного вибропривода с кинематически неуравновешенными массами</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Zakirov</surname><given-names>Rodion G.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Закиров</surname><given-names>Родион Габитович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Cand. Sci. (Eng.); associate professor at the Department of Engineering, Technology and Construction</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук; доцент кафедры техники, технологий и строительства</p></bio><email>zakirovrg@susu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Nekrutov</surname><given-names>Vladimir G.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Некрутов</surname><given-names>Владимир Геннадьевич</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Cand. Sci. (Eng.); associate professor at the Department of Engineering, Technology and Construction</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук; доцент кафедры техники, технологий и строительства</p></bio><email>nekrutovvg@susu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">South Ural State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Южно-Уральский государственный университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2021-03-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>03</month><year>2021</year></pub-date><volume>8</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 8, NO1 (2021)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 8, №1 (2021)</issue-title><fpage>77</fpage><lpage>83</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2023-07-05"><day>05</day><month>07</month><year>2023</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2021, Yur-VAK</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2021, Юр-ВАК</copyright-statement><copyright-year>2021</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Yur-VAK</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Юр-ВАК</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://journals.eco-vector.com/2313-223X/about/editorialPolicies</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/2313-223X/article/view/529831">https://journals.eco-vector.com/2313-223X/article/view/529831</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Introduction. The article considers the application of planetary vibration motor with kinematically unbalanced masses with a wide range of adjustable parameters of the operating body oscillations in vibration hopper loaders. Materials and methods. The method of oscillation generation allows adjusting the oscillation frequency and amplitude and at the same time synchronization of oscillatory movements of two working bodies is provided. The authors conducted the analysis of existing design solutions for the problem of control over oscillatory process parameters in vibration hopper loaders. Regulation of the frequency and amplitude of oscillations, and, consequently, associated with them, the speed of movement and the driving force of the working bodies is possible by changing the combination of kinematic, geometric and force parameters by planetary vibration motor with kinematically unbalanced masses. Regulation of kinematic and power parameters can be carried out automatically. They provide theoretical justification for the planetary vibration motor with kinematically unbalanced masses application in flexible industrial systems to improve the flexibility and operation efficiency of vibration hopper loaders. Experimental research. Further, the authors describe the experimental research of the developed designs for such vibration hopper loaders with planetary vibration motor with kinematically unbalanced masses. There search results are provided in comparison with the existing design options. The results of oscillatory processes, presented show the principal possibilities of the considered vibration drives in relation to the control over actuating device oscillation parameters. Conclusions. The optimal parameters and methods for the control over the designed vibration hopper loaders have been found out. They help to substantially improve the system flexibility, expand technological opportunities of hopper loaders and obtain a significant technical &amp; economic effect in the area of flexible production.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Введение. В статье рассматривается применение планетарного вибропривода с кинематически неуравновешенными массами с регулируемыми в широком диапазоне параметрами колебаний рабочего органа в вибрационном загрузочном устройстве. Материалы и методы. Способ возбуждения колебаний, который реализован в виброприводах, позволяет регулировать частоту и амплитуду колебаний без изменения конструктивных элементов виброприводов и при этом также обеспечивается синхронизация колебательных движений двух рабочих органов. Регулирование частотой и амплитудой колебаний, а, следовательно, и связанных с ними, скоростью движения и вынуждающей грузонесущей силой рабочих органов можно посредством изменения совокупности кинематических, геометрических и силовых параметров планетарного вибропривода с кинематически неуравновешенными массами. Регулирование кинематических и силовых параметров может осуществляться в автоматическом режиме. Авторами проведен анализ существующих конструктивных решений задачи управления параметрами колебательного процесса в вибрационных загрузочных устройствах. Приводится теоретическое обоснование эффективности применения планетарного вибропривода с кинематически неуравновешенными массами в гибких производственных процессах для повышения гибкости и производительности вибрационных загрузочных устройств. Экспериментальные исследования. Далее авторы описывают экспериментальные исследования разработанной конструкции вибрационного загрузочного устройства с планетарным виброприводом с кинематически неуравновешенными массами. Приведены результаты исследований в сравнении с существующими вариантами конструкций. Результаты исследований показывают преимущества виброприводов в регулировании параметров рабочего органа. Найдены оптимальные параметры и методы контроля спроектированного вибрационного загрузочного устройства. Выводы. Применение планетарного вибропривода с кинематически неуравновешенными массами позволяет существенно улучшить гибкость производственных процессов, расширить технологические возможности вибрационных загрузочных бункеров, повысить их производительность и получить значительный технико-экономический эффект.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>vibration generator</kwd><kwd>vibrodrive</kwd><kwd>hopper loaders</kwd><kwd>oscillation parameters</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>вибровозбудитель</kwd><kwd>вибропривод</kwd><kwd>вибрационные загрузочные устройства</kwd><kwd>параметры колебаний</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Hancu O., Rad C.R., Lapusan C., Brisan C. Aspects concerning the optimal development of robotic systems architecture for waste sorting tasks // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2018. Vol. 444. No. 5. P. 052029. DOI: 10.1088/1757-899X/444/5/052029.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Выонг К.Ч., Ковригина И.В., Елисеев С.В. и др. Технологические вибрационные машины - новые подходы в оценке и корректировке динамических состояний. Ч. I // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2019. Т. 23. № 1 (144). С. 16-27.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Wirtz M. Advanced vibration technology innovations for coal screening // XVIII International Coal Preparation Congress / V. Litvinenko (ed.). Springer, 2016. Pp. 931-934. DOI: 10.1007/978-3-319-40943-6_145.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Филимонихин Г.Б., Яцун В.В. Способ возбуждения двухчастотных вибраций пассивными автобалансирами // Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2015. Т. 4. № 7 (76). С. 9-14.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Гобозов С.Ф., Джиоев В.К. Пути развития электровибрационных машин // Наука, техника и образование. 2018. № 6 (47). С. 45-49.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Wei Liu, Ming Su. Study on the kinematics’ synchronization of three axis inertial vibration exciter // Design, Manufacturing and Mechatronics. 2017. Pp. 244-259. DOI: 10.1142/9789813208322_0029.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Yujia Li, Tao Ren, Jinnan Zhang, Minghong Zhang. Synchronization of two eccentric rotors driven by one motor with two flexible couplings in a spatial vibration system. Mathematical Problems in Engineering. 2019. Article ID 2969687. 13 p. DOI: 10.1155/2019/2969687.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Блехман И.И., Васильков В.Б., Ярошевич Н.П. О некоторых возможностях совершенствования вибрационных машин с самосинхронизирующимися инерционными вибровозбудителями // Вестник научно-технического развития. 2013. № 5 (69). С. 3-8.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Васильев А.М., Бредихин С.А., Андреев В.К. Влияние начальной фазировки дебалансов в центробежном вибровозбудителе на характеристики закона колебаний силового фактора // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Процессы и аппараты пищевых производств. 2019. № 1 (39). С. 27-35.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Афанасьев А.И., Суслов Д.Н. Оценка энергетической эффективности вибровозбудителей резонансных вибротранспортных машин // Горный информационно-аналитический бюллетень (Научно-технический журнал). 2018. № 1. С. 126-132.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Блехман И.И., Блехман Л.И., Ярошевич Н.П. К динамике привода вибрационных машин с инерционным возбуждением // Обогащение руд. 2017. № 4 (370). С. 49-53.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Выонг К.Ч. Новые возможности изменения динамических состояний вибрационных технологических машин // Системы. Методы. Технологии. 2018. № 2 (38). С. 25-31.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Лакирев С.Г., Хилькевич Я.М., Сергеев С.В. А.с. 1664412 СССР, МКИ3B 06 B 1/15. Способ возбуждения круговых колебаний и устройство для его осуществления. № 4414912/24-28; заявл. 24.04.88; опубл. 23.07.91. Бюл. № 27. 10 с.; ил.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Tupolskikh T.I., Gucheva N.V., Kirishiev O.R. Simulation of the process of movement of bulk material in a vibrating conveyor-mixer // MATEC Web of Conferences. 2018. No. 224. P. 05021. DOI: 10.1051/matecconf/201822405021.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Popescu D.I. Study of particle motion on a helical vibrating surface // Applied Mechanics and Materials. 2016. Vol. 823. Pp. 13-16. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.823.13.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Сергеев С.В., Решетников Б.А., Закиров Р.Г. Вибрационные роторные приводы машин. Челябинск.: Изд-во ЮУрГУ, 2007. 240 с.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Нгуен Хоа Бин. Совершенствование вибрационных автоматических загрузочных устройств: Автореф. дис.. канд. техн. наук: 05.02.02. Тула. 2007. 20 с.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Закиров Р.Г. Моделирование колебательных процессов в планетарных виброприводах с кинематически неуравновешенной массой. // Научно-технический вестник Брянского государственного университета. 2019. № 2. С. 164-173.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
