Skip to content

Сообщения, помеченные ‘№3 (17) 2013’

17
Янв

Середа Н.А. Обоснование необходимости разработки и исследования устройств для передачи изделий

Обоснование необходимости разработки и исследования устройств для передачи изделий

Середа Н.А.

Проблеме механизации вспомогательных операций технологических машин и линий пищевых производств уделено мало внимания, поэтому она является актуальной проблемой. На многих предприятиях вспомогательные операции выполняются вручную из-за непрактичности применения существующих машин. В статье дано обоснование необходимости разработки и исследования устройств для передачи изделий, выполняющих в интервале кинематического цикла следующие операции: схват изделия, удерживание и перенос, освобождение изделия. Выделены наиболее важные показатели эффективности устройств для передачи изделий, среди которых производительность, энергозатраты на осуществление процесса передачи изделий, точность выполнения операций «схват изделия» и «выдача …». Рассмотрены пути повышения теоретической производительности и способы снижения энергозатрат исследуемых технологических машин, последнее позволило наметить пути совершенствования устройств для передачи изделий.

Ключевые слова: технологический процесс, манипулятор, захват, изделия, производительность.

Литература

  1. Шаумян Г.А. Автоматы и автоматические линии. – М.: Машгиз, 1961. – 522 с.
  2. Устройство для передачи изделий / Горлатов А.С., Середа Н.А. // пат. РФ № 2412046. – № 2009101727/02; заявл. 20.01.2009; опубл. 20.02.2011 в БИПМ, 2011, № 5.
  3. Устройство для передачи изделий / Горлатов А.С., Середа Н.А. // пат. РФ № 2438858. – № 2010109574/02; заявл. 15.03.2010; опубл. 10.01.2012 в БИПМ, 2012, № 1.
  4. Устройство для передачи изделий / Горлатов А.С., Середа Н.А. // пат. РФ № 2438857. – № 2010109573/02; заявл. 15.03.2010; опубл. 10.01.2012 в БИПМ, 2012, № 1.
  5. Середа Н.А. Совершенствование манипуляторов для передачи штучных изделий применительно к технологическим линиям пищевых производств // Материалы II Международной научно-практической конференции «Современное машиностроение. Наука и образование». – СПб, 2012. – С. 670-679.
  6. Середа Н.А. Анализ конструкции манипулятора для передачи штучных изделий со сложным движением ведущего звена исполнительного механизма // Техника и технология, 2013, № 2. – С. 7–13.

«Машиностроение и безопасность жизнедеятельности» №3 (17), 2013 год. Страницы: 72-77

Скачать полный текст:Середа Н.А. Обоснование необходимости разработки и исследования устройств для передачи изделий

Английская версия


Середа Наталья Александровна – аспирант кафедры «Теория механизмов и машин и детали машин» ФГБУ ВПО «Калининградский государственный технический университет», г. Калининград, Россия. E-mail: seredanal@mail.ru

17
Янв

Мустюков Н.А. Интегрирование моделей данных систем CAD и CAE на основе разработки анализатора форматов STEP, XML, DXF

Интегрирование моделей данных систем CAD и CAE на основе разработки анализатора форматов STEP, XML, DXF

Мустюков Н.А.

Значительная часть работ в области автоматизированного проектирования посвящена исследованию отдельных компонентов систем автоматизации проектирования (САПР), разработке и совершенствованию математических моделей объектов проектирования, реализации алгоритмов, созданию баз данных, созданию и настройке пользовательских интерфейсов. Однако в гораздо меньшей степени исследованы особенности формирования комплексной архитектуры САПР и пути взаимодействие различных его компонент. Центральное место в данной архитектуре занимают компоненты, реализующие интеграцию, т.е. обмен данными между подсистемами различных групп, как собственных, так и сторонних разработчиков. В данной статье представлено программное решение взаимодействия между системами CAD и CAE на основе анализа форматов данных STEP, XML, DXF. Программная система позволяет производить преобразования CAD-модели в требуемую CAE-модель за счет упрощения и выделения «значимых» показателей чертежа. Данный модуль является основой при построении комплексного САПР.

Ключевые слова: CAD-модель, CAE-модель, интеграция, формат данных, программная система, экструдер.

Литература

  1. Аникеев Г.Е., Василец А.Н. Обзор технологий интеграции CAD и CAE, 2006. – Режим доступа: http://network-journal.mpei.ac.ru/cgi-bin/main.pl?l=ru&n=9 &pa=11&ar=1
  2. Карташов Л.П., Зубкова Т.М. Параметрический и структурный синтез технологических объектов на основе системного подхода и математического моделирования. – Екатеринбург: УрО РАН, 2009. – 211 с.
  3. Мустюков Н.А., Зубкова Т.М., Корякина М.А. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № №2011612043 Расчет технико-экономических параметров одношнековых эктрудеров / РОСПАТЕНТ – №2010617272 – Заявлено 19.11.2010. – Опубл. 05.03.2011.
  4. Полещук Н. AutoCad2004 Разработка и адаптация приложений. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 624 с.

«Машиностроение и безопасность жизнедеятельности» №3 (17), 2013 год. Страницы: 67-71

Скачать полный текст:Мустюков Н.А. Интегрирование моделей данных систем CAD и CAE на основе разработки анализатора форматов STEP, XML, DXF

Английская версия


Мустюков Наиль Анварович – Аспирант Оренбургского государственного университета, г. Оренбург, Россия. E-mail: 256nail@mail.ru

17
Янв

Лукиенко Л.В., Исаев В.В. Определение показателей жёсткости передаточного механизма для оценки нагруженности тяжело нагруженных технологических машин

Определение показателей жёсткости передаточного механизма для оценки нагруженности тяжело нагруженных технологических машин

Лукиенко Л.В., Исаев В.В.

В работе представлены результаты аналитического определения при помощи программного комплекса APM WinMachine показателей жёсткости зубчатых колёс механизма подачи очистного комбайна для оценки динамической нагруженности зубчато-реечной системы перемещения. Анализ полученных результатов показал, что жёсткость зубчатой и цевочной реек значительно превосходят жёсткость зубчатых колёс механизма подачи; жёсткость зуба приводного колеса зубчато-реечной системы перемещения зависит от точки приложения нагрузки и изменяется на 23,5%; жёсткость передачи зубчатое колесо – цевочная рейка на 32, 27% выше жёсткости передачи зубчатое колесо – зубчатая рейка. Обоснованность полученных результатов подтверждена удовлетворительной сходимостью определённых значений эквивалентных напряжений с ранее проведёнными исследованиями. Расхождение значений по эквивалентным напряжениям не превышает 12,3%. Для проведения дальнейших исследований предложено использовать трёхмассовую динамическую модель.

Ключевые слова: моделирование, показатели жёсткости, механизм подачи.

Литература

  1. Стационарные и тормозные режимы работы бесцепных систем перемещения очистных комбайнов / В.А. Бреннер, К.А. Головин, Т.В. Ковалёва, Л.В. Лукиенко, А.Е. Пушкарёв. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2007. – 220 с.
  2. Бесцепные системы подачи очистных комбайнов / Ю.Н. Семёнов, В.Г. Лукиенко, Б.М. Геллер – М.: Недра, 1988. – 152 с.
  3. Комаров М.С. Динамика механизмов и машин. – М.: Машиностроение, 1969. – 295 с.
  4. Бойко Н.Г. Динамика очистных комбайнов. – Донецк: ДонНТУ, 2004. – 206 с.
  5. Повышение несущей способности зубчатых колёс угледобывющих комбайнов: Отчёт о НИР (заключительный): 75-55 / Донецкий политехнический институт: рук. Альшиц Я.И., исполн.: Бойко Н.Г. [и др.]– Донецк, 1978. – 137 с. – Библиогр.: 135-137. — №ГР 76038297. – Инв. №Б716636.

«Машиностроение и безопасность жизнедеятельности» №3 (17), 2013 год. Страницы: 61-66

Скачать полный текст:Лукиенко Л.В., Исаев В.В. Определение показателей жёсткости передаточного механизма для оценки нагруженности тяжело нагруженных технологических машин

Английская версия


Лукиенко Леонид Викторович – доктор технических наук, заведующий кафедрой «Техническая механика» Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева, г. Новомосковск, Россия. E-mail: lukienko_lv@mail.ru

Исаев Владимир Владимирович – аспирант кафедры «Техническая механика» Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева, г. Новомосковск, Россия. E-mail.: vladimir_isaev_1988@mail.ru

17
Янв

Зелинский В.В., Борисова Е.А. Опытная оценка влияния магнитной обработки на износостойкость инструментальных сталей

Опытная оценка влияния магнитной обработки на износостойкость инструментальных сталей

Зелинский В.В., Борисова Е.А.

В статье приводятся результаты экспериментального исследования влияния импульсной магнитной обработки на износ образцов сталей, применяемых для режущих инструментов. Особое внимание уделено методологическому аспекту моделирования изнашивания при резании, для чего использовались научные основы трибологии, позволившие обеспечить наибольшее соответствие реальным условиям резания по виду изнашивания и контактным параметрам. Приведено описание условий опытов и конкретных методик экспериментов, с использованием которых получены новые зависимости по влиянию магнитной обработки на износ исследуемых сталей. Варьируя одним из факторов магнитного поля – количеством импульсов, удалось выявить его существенное влияние на величину износа с установлением оптимального числа импульсов. Предложена новая интерпретация эффекта снижения износа, основанная на создании устойчивой к адгезии поверхностной структуры в виде многоэлектронной системы. Ее защитные функции реализуются за счет нормируемого распределения энергии остаточного магнитного поля и диссипируемой энергии трибоконтактных явлений.

Ключевые слова: магнитная обработка, образец, трение, износ, сталь, импульс, трибосистема.

Литература

  1. Зелинский В.В. Борисова Е.А. Установление преобладающих видов и причин изнашивания режущих инструментов // Машиностроение и безопасность жизнедеятельности, № 2, 2012, – С. 55-60.
  2. Трение, износ и смазка (трибология и триботехника) / А.В. Чичинадзе, Э.М. Берлинер, Э.Д. Браун и др.; Под общ. ред. А.В. Чичинадзе. – М.: Машиностроение, 2003. – 576 с.

«Машиностроение и безопасность жизнедеятельности» №3 (17), 2013 год. Страницы: 55-60

Скачать полный текст:Зелинский В.В., Борисова Е.А. Опытная оценка влияния магнитной обработки на износостойкость инструментальных сталей

Английская версия


Зелинский Виктор Васильевич – кандидат технических наук, доцент кафедры «Технология машиностроения» Муромского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Муром, Россия. E-mail: selvik46@yandex.ru

Борисова Екатерина Александровна – аспирант кафедры «Технология машиностроения» Муромского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Муром, Россия. E-mail: catherine.b2011@yandex.ru

17
Янв

Гусев С.В. Влияние твердости и стойкости карбидной фазы на износостойкость инструмента

Влияние твердости и стойкости карбидной фазы на износостойкость инструмента

Гусев С.В.

Проведен анализ стойкости фрезерных ножей, изготовленных из различных материалов и сплавов. Из анализа видно, что у стали при равной твердости наблюдается различная стойкость. Обычно стойкость инструмента возрастает с увеличением твердости. Представленные инструментальные материалы имеют различное содержание карбидной фазы. При равной твердости, но при увеличении содержания карбидной фазы, износостойкость у сталей и сплавов повышается. Графически представлено влияние относительной износостойкости сталей и сплавов от процентного содержания карбидной фазы. Предложено использовать для изготовления пил разработанный нами гетерогенный материал. Данный материал обладает износоустойчивой структурой, имеет благоприятное сочетание структуры и сложный комплекс физико-механических свойств: сочетание высокой твердости и вязкости; глушение вибраций; снижение Е (модуль упругости), который снижает напряжение; обеспечение самозатачивания; высокое сопротивление сжатию, изгибу, сдвигу.

Ключевые слова: твердость, износостойкость, карбидная фаза.

Литература

  1. Тененбаум М.М. Износостойкость конструкционных материалов и деталей машин при абразивном изнашивании. – М.: Машиностроение, 1966. – 332 с.
  2. Грубе А.Э. Дереворежущий инструмент. – М.: Лесная промышленность, 1971. – 344 с.
  3. Гусев С.В., Гусев А.С. Применение гетерогенного материала для повышения изгибной прочности зубьев режущего инструмента // Машиностроение и безопасность жизнедеятельности, 2009, №6. – С. 97-99.
  4. Гусев С.В., Гусев А.С. Общее уравнение износа режущего инструмента при резании древесины // Машиностроение и безопасность жизнедеятельности, 2010, №7. – С. 94-96.
  5. Гусев С.В., Гусев А.С. Оценка роли вибрационных и термоциклических напряжений в процессе изнашивания инструментального материала // Машиностроение и безопасность жизнедеятельности, 2011, №1. – С. 25-27.
  6. Гусев С.В., Гусев А.С. Теоретическое обоснование эффекта самозатачивания // Машиностроение и безопасность жизнедеятельности, 2011, №3. – С. 44-47.

«Машиностроение и безопасность жизнедеятельности» №3 (17), 2013 год. Страницы: 52-54

Скачать полный текст:Гусев С.В. Влияние твердости и стойкости карбидной фазы на износостойкость инструмента

Английская версия


Гусев Сергей Викторович – кандидат технических наук, доцент кафедры «Технология машиностроения» Муромского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Муром, Россия. E-mail: sergei-v.gusev@yandex.ru

17
Янв

Аборкин А.В., Захаров А.А., Бабин Д.М., Орехов О.П. Расчетно-экспериментальное исследование энергосиловых параметров процесса непрерывного канально-углового прессования алюминия

Расчетно-экспериментальное исследование энергосиловых параметров процесса непрерывного канально-углового прессования алюминия

Аборкин А.В., Захаров А.А., Бабин Д.М., Орехов О.П.

В работе рассмотрены вопросы, касающиеся установления влияния технологических параметров (скорость вращения рабочего колеса, коэффициент трения) на энергосиловые параметры процесса непрерывного канально-углового прессования алюминия. Для этого разработана методика проведения эксперимента. Получены экспериментальные данные об изменении энергосиловых параметров процесса непрерывного канально-углового прессования алюминия. Разработана и численно реализована имитационная модель для качественного и количественного описания процесса непрерывном канально-угловом прессовании алюминиевого сплава АД0. Проведена проверка ее корректности путем сопоставления расчетных и экспериментальных данных. Получены оценки влияния технологических параметров на энергосиловые параметры процесса непрерывного канально-углового прессования. На основе анализа полученных расчетных данных установлено, что увеличение скорости вращения рабочего колеса изменяет величину крутящего момента не более чем на 7%, а увеличение коэффициента трения на 20%.

Ключевые слова: непрерывное канально-угловое прессование, интенсивная пластическая деформации, энергосиловые параметры.

Литература

  1. Cho J.R., Jeong H.S. Parametric investigation on the surface defect occurrence in CONFORM process by the finite element method // Journal of Materials Processing Technology. Vol. 104, 2000. – P. 236-243.
  2. Kim Y.H., Cho J.R., Kim K.S., Jeong H.S., Yoon S.S. A study of the application of upper bound method to the CONFORM process // Journal of Materials Processing Technology, Vol. 97, 2000. – P.153-157.

«Машиностроение и безопасность жизнедеятельности» №3 (17), 2013 год. Страницы: 47-51

Скачать полный текст:Аборкин А.В., Захаров А.А., Бабин Д.М., Орехов О.П. Расчетно-экспериментальное исследование энергосиловых параметров процесса непрерывного канально-углового прессования алюминия

Английская версия


Аборкин Артемий Витальевич – кандидат технических наук, доцент кафедры «Технология машиностроения» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир, Россия. E-mail: aborkin@vlsu.ru

Захаров Александр Андреевич – ассистент кафедры «Технология машиностроения» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир, Россия. E-mail: zahar21157@yandex.ru

Бабин Дмитрий Михайлович — ассистент колледжа федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир, Россия. E-mail: necros-m2@yandex.ru

Орехов Олег Павлович – студент кафедры «Технология машиностроения» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир, Россия. E-mail: dante123473@ya.ru

17
Янв

Аборкин А.В., Бабин Д.М., Захаров А.А., Ёлкин А.И. Разработка стенда и экспериментальное исследование процесса равноканального углового прессования заготовок из алюминиевого сплава

Разработка стенда и экспериментальное исследование процесса равноканального углового прессования заготовок из алюминиевого сплава

Аборкин А.В., Бабин Д.М., Захаров А.А., Ёлкин А.И.

В работе рассмотрены вопросы, касающиеся разработки стенда и методики проведения на нем экспериментального исследования равноканального углового прессования заготовок из алюминиевого сплава АД0, а также изучения влияния температуры нагрева оснастки на энергосиловые затраты при прессовании. Прессование заготовок квадратного сечения 5,5 мм и длиной 40 мм выполнено при следующих параметрах процесса: угол пересечения каналов Ф=120°, радиус при пересечении каналов r=3 мм, температура оснастки соответствовала θ = 20-200°С, скорость прессования v=10 мм/с. В результате проведения эксперимента получены данные об изменении силовых параметров процесса прессования. На основе анализа диаграммы изменения усилий определены характерные стадии процесса прессования. Показано, что температура заготовки оказывает существенное влияние на усилие прессования.

Ключевые слова: равноканальное угловое прессование, интенсивная пластическая деформации, энергосиловые затраты, температура.

Литература

  1. 1. Валиев Р.З., Александров И.В. Объемные наноструктурные металлические материалы: получение, структура и свойства. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2007. – 398 с.
  2. 2. Добаткин С.В. Механические свойства ультрамелкозернистых алюминиевых сплавов и возможности их использования // Технология легких сплавов, 2011, №3. – С. 5-17.

«Машиностроение и безопасность жизнедеятельности» №3 (17), 2013 год. Страницы: 42-46

Скачать полный текст:Аборкин А.В., Бабин Д.М., Захаров А.А., Ёлкин А.И. Разработка стенда и экспериментальное исследование процесса равноканального углового прессования заготовок из алюминиевого сплава

Английская версия


Аборкин Артемий Витальевич – кандидат технических наук, доцент кафедры «Технология машиностроения» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир, Россия. E-mail: aborkin@vlsu.ru

Бабин Дмитрий Михайлович — ассистент колледжа федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир, Россия. E-mail: necros-m2@yandex.ru

Захаров Александр Андреевич – ассистент кафедры «Технология машиностроения» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир, Россия. E-mail: zahar21157@yandex.ru

Ёлкин Алексей Иванович – кандидат технических наук, заместитель декана механико-технологического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир, Россия. E-mail: elkin@vlsu.ru

16
Янв

Шарапов Р.В. Микрорайонирование по карстовой опасности площадки строительства Нижегородской АЭС в Монаково на основе неполных данных

Микрорайонирование по карстовой опасности площадки строительства Нижегородской АЭС в Монаково на основе неполных данных

Шарапов Р.В.

В работе рассматриваются вопросы районирования территории с точки зрения карстовой опасности. Приводится подход к микрорайонированию территории на основе расчетно-вероятностного метода по неполным данным. В качестве основы для оценки карстовой опасности используется показатель интенсивности карстовых процессов. Приведенный подход использован для микрорайонирования территории, выделенной для строительства Нижегородской АЭС близ д. Монаково. Для этой территории в прошлом не проводились систематизированные наблюдения. Поэтому расчет показателей интенсивности карстовых процессов осуществлялся по неполным данным. В результате получена карта распределения показателя интенсивности проявления карстовых процессов на исследуемой территории. Карта позволяет визуально оценить карстовую опасность территории. Анализ показал, что территория, выделенная под строительство Нижегородской АЭС близ д. Монаково обладает повышенным риском карстовой опасности.

Ключевые слова: карст, карстовые процессы, интенсивность карстовых процессов, карта, районирование.

Литература

  1. Макеев З.А. Принципы инженерно-геологического районирования карстовых областей // Московская конференция по карсту, вып. 4. – Молотов: Издание Молотовского госуниверситета, 1948.
  2. Рекомендации по проведению инженерных изысканий, проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных территориях Нижегородской области. – Нижний Новгород, 2012. – 139 с.
  3. Руководство по инженерно-геологическим изысканиям в районах развития карста. – М: ПНИИИС Минстроя России, 1995.
  4. СП 11-105-97 «Инженерно-геологичес-кие изыскания для строительства». Часть II «Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов».
  5. Толмачев В.В. и др. Инженерно-строительное освоение закарстованных территорий / В.В.Толмачев, Г.М.Троицкий, В.П.Хоменко; под.ред.Е.А.Сорочана. – М.: Стройиздат, 1986. – 176 с.
  6. Толмачев В.В. О методике количественной оценки природных факторов, влияющих на образование карстовых провалов. Сб.науч.тр. / МИИТ, 1968, вып. 273.
  7. Червяков В.А. Концепция поля в современной картографии. – Новосибирск: Наука, 1978. – 149 с.
  8. Шарапов Р.В. Мониторинг экзогенных процессов // Машиностроение и безопасность жизнедеятельности, 2012, № 2. – С.39-42.
  9. Шарапов Р.В. Некоторые вопросы мониторинга экзогенных процессов // Фундаментальные исследования, 2013, № 1-2. – С. 444-447.
  10. Шарапов Р.В. Показатели наблюдения и оценки карстовых процессов // Машиностроение и безопасность жизнедеятельности, 2013, № 1. – С.28-34.
  11. Шарапов Р.В. Определение показателя интенсивности карстовых провалов по неполным данным // Машиностроение и безопасность жизнедеятельности, 2013, № 2. – С.36-40.
  12. Sharapov R.V., Kuzichkin O.R. Monitoring of Karst-Suffusion Formation in  Area of Nuclear Power Plant // Proceedings of the 7th 2013 IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS), 12-14 September 2013, Berlin, Germany. Vol. 2, 2013. – P. 810-813.

«Машиностроение и безопасность жизнедеятельности» №3 (17), 2013 год. Страницы: 37-41

Скачать полный текст:Шарапов Р.В. Микрорайонирование по карстовой опасности площадки строительства Нижегородской АЭС в Монаково на основе неполных данных

Английская версия


Шарапов Руслан Владимирович – кандидат технических наук, заведующий кафедрой «Техносферная безопасность» Муромского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Муром, Россия. E-mail: info@vanta.ru

16
Янв

Чайковская Н.В., Кузичкин О.Р., Шарапов Р.В., Кузичкина Е.О. Проблемы размещения Нижегородской АЭС на площадке Монаково

Проблемы размещения Нижегородской АЭС на площадке Монаково

Чайковская Н.В., Кузичкин О.Р., Шарапов Р.В., Кузичкина Е.О.

В работе рассматривается проблема строительства Нижегородской АЭС на площадке Монаково, характеризующейся повышенной карстовой опасностью. Приводятся данные о причинах выбора площадки. Говорится о недостаточной проработке ОВОС. Даются результаты исследований карстово-суффозных процессов коллективом Муромского института (филиала) ВлГУ на площадке Монаково. Результаты подтвердили потенциальную опасность территории, выделенной для строительства АЭС. Отмечено, что зона размещения энергоблоков АЭС Монаково окружена большим количеством проявления карста, что не позволяет обеспечить абсолютную безопасность эксплуатации всех необходимых коммуникаций и инфраструктуры АЭС. Площадка находится на территории возможного развития особо опасных природно-техногенных процессов (I степень опасности). Это соответствует наличию на площадке особо опасных карстовых процессов и характеризуется превышением максимально допустимых параметров в интервале времени эксплуатации АЭС, что создает риск природных и техногенных катастроф.

Ключевые слова: карст, карстовая опасность, АЭС, Нижегородская АЭС, ОВОС.

Литература

  1. Сайт концерна «Энергоатом». http://www.rosenergoatom.ru/
  2. Гвоздецкий Н.А. Природа мира. Карст. –М.: Мысль, 1981. – 214 с.
  3. Сайт движения «Нет АЭС в Монаково» http://www.aesmonakovo.net/
  4. Отчет «Оценка воздействия на окружающую среду для Нижегородской АЭС». Энергоатом,  2009. – 419 с.
  5. Сайт Муромского городского телевидения. http://murom-tv.ru
  6. Кузичкин О.Р., Чайковская Н.В. Особенности организации геодинамического мониторинга АЭС на закарстованных территориях // Материалы совещания «Нижегородская АЭС – решение вопросов энергетической безопасности Нижегородской и Владимирской областей». Нижний Новгород, 2010.
  7. ТСН 22 308-98 НН «Инженерные изыскания, проектирование, строительство и эксплуатация зданий и сооружений на закарстованных территориях Нижегородской области», 1999.
  8. Кузичкин О.Р., Чайковская Н.В. Отчет по ХД НИР «Выполнение комплекса работ по научно-методическому сопровождению оценок пораженности площади АЭС и разработка концепции организации карстологического мониторинга на Нижегородской АЭС с использованием геофизических методов контроля геологических сред». – Муром: ИПЦ МИ ВлГУ, 2010. – 168 с.
  9. НП-064-05 «Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии». Утв. постановлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 декабря 2005 г. № 16.
  10. Толмачёв В.В. Учёт карстовой опасности при выборе площадок размещения АЭС в свете нормативных документов Атомэнергонадзора и МАГАТЭ // В сб. Материалы Сергеевских чтений Вып.12. – М.: Изд-во РУДН, 2010, С. 182-185.
  11. Сайт концерна «Энергоатом»/ http://www.old.rosenergoatom.ru
  12. Sharapov R.V., Kuzichkin O.R. Monitoring of Karst-Suffusion Formation in  Area of Nuclear Power Plant // Proceedings of the 7th 2013 IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS), 12-14 September 2013, Berlin, Germany. Vol. 2, 2013. – P. 810-813.

«Машиностроение и безопасность жизнедеятельности» №3 (17), 2013 год. Страницы: 27-36

Скачать полный текст:Чайковская Н.В., Кузичкин О.Р., Шарапов Р.В., Кузичкина Е.О. Проблемы размещения Нижегородской АЭС на площадке Монаково

Английская версия


Чайковская Нина Владимировна – доктор экономических наук, директор Муромского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Муром, Россия. E-mail: director@mivlgu.ru

Кузичкин Олег Рудольфович – доктор технических наук, профессор кафедры «Управление и контроль в технических системах» Муромского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Муром, Россия. E-mail: electron@mivlgu.ru

Шарапов Руслан Владимирович – кандидат технических наук, заведующий кафедрой «Техносферная безопасность» Муромского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Муром, Россия. E-mail: info@vanta.ru

Кузичкина Евгения Олеговна – студентка Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева, г. Москва, Россия. E-mail: oldolkuz@yandex.ru

16
Янв

Шмандий В.М., Котенко Е.О. Снижение уровня шума центробежных и осевых вентиляторов

Снижение уровня шума центробежных и осевых вентиляторов

Шмандий В.М., Котенко Е.О.

В статье рассмотрены проблемы снижения аэродинамического шума центробежных и осевых вентиляторов, которыми оснащены практически все предприятия. Рассмотрены применяемые ныне способы глушения шума вентиляторов, показана необходимость создания малогабаритных и высокоэффективных глушителей шума комбинированного типа. Такие глушители особенно необходимы в случае отсутствия у предприятия санитарно-защитной зоны. Рассмотрены конструкции двух типов глушителей шума, на которые получены патенты Украины и которые прошли проверку на протяжении пяти лет. Рассмотрены вопросы защиты от аэродинамического шума осевых вентиляторов, обращено внимание на трудность решения этого вопроса из-за невозможности установки на таких вентиляторах применяемых типов глушителей. Дано описание разработанного нового шумозащитного экрана с использованием метода флюгирования. Экран не воспринимает ветровую нагрузку, сохраняет шумозащитные свойства при слабом ветре, не требует мощного крепления. Экран установлен на крыше здания предприятия и показал свою эффективность. Конструкция защищена патентом Украины.

Ключевые слова: уровень шума, глушитель, вентилятор.

Литература

  1. Борьба с шумом на производстве. Справочник / под общей редакцией Е.Я. Юдина. – М.: Машиностроение, 1985. – 393 с.
  2. Зарубин Г.П., Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая среда и здоровье. – М.: Знание, 1972. – 210 c.
  3. Раднева Р.С. и др. Исследование инфразвука в среде обитания жилых домов // Сборник докладов научно-практической конференции УНГЦ МОЗ Украины. – Киев. 1999, вып. 2. – 112 с.
  4. Шандала М.Г., Звиняцковский Я.И. Окружающая среда и здоровье населения. – Киев: Здоровье, 1988. – 152 с.
  5. Медведь Р. А., Соловьев Р.В. Производственный шум и борьба с ним. – Горький. 1977. – 340 с.
  6. Кучерявый В. П. Урбоэкология. Т. 1. – Львов: Мир, 1999. – 359 с.
  7. Штеренгарц Г.Я. // Гигиена труда и профзаболевания, 1984, № 5. – С. 40–42.
  8. Дідковський В.С., Акименко В.Я., Запорожець О.І., Савін В.Т., Токарев В.І. Основи акустичної екології. – Кіровоград: Поліграфічний видавничий центр ТОВ «Імекс ЛТД», 2001. – 520 с.
  9. Хорошев Г.А., Петров Ю.И., Егоров Н.Ф. Борьба с шумом вентиляторов. – М.: Энергоиздат, 1981. – 143 с.
  10. Мунин А.Г., Кузнецов В.М., Леонтьев Е.Е. Аэродинамические источники шума. –М.: Машиностроение, 1981. – 248 с.
  11. Факторович А.Л., Постников Г.И. Защита городов от транспортного шума. – К.: Будівельник,1982. – 140 с.
  12. Драгоманов Б.Х., Волинський А.А. Міщенко А.В., Письменний Е.М. Теплотехніка. – К.: «Інкос», 2005. – 504 с.

«Машиностроение и безопасность жизнедеятельности» №3 (17), 2013 год. Страницы: 21-26

Скачать полный текст:Шмандий В.М., Котенко Е.О. Снижение уровня шума центробежных и осевых вентиляторов

Английская версия


Шмандий Владимир Михайлович – доктор технических наук, профессор Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского, г. Кременчуг, Украина. E-mail: ecol@kdu.edu.ua

Котенко Елена Олеговна – соискатель кафедры «Экологическая безопасность и организация природопользования» Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского, г. Кременчуг, Украина. E-mail: kotic7home@ukr.net