| Таблица | Карточка | RUSMARC | |
| 
 Разрешенные действия: Прочитать Загрузить (1,2 Мб) Группа: Анонимные пользователи Сеть: Интернет | 
Аннотация
Интенсификация процесса погружной очистки деталей зависит от физико-химической активности моющей жидкости и силы механического воздействия жидкости на очищаемую поверхность. Перспективным способом интенсификации погружной очистки является создание в потоке моющей жидкости ультразвуковых колебаний. Исследования проведены с целью обоснования целесообразности применения ультразвука для интенсификации процесса погружной очистки деталей и определения оптимальных значений параметров технологического режима процесса интенсифицированной очистки. Очистку проводили в погружной моечной машине, представляющей собой ванну с вращающейся в моющем растворе корзиной, оснащенной двумя погружными источниками ультразвука, закрепленными на ее стенках. В качестве объекта очистки использовали сетчатые фильтрующие элементы гидравлических систем, имеющие на рабочей поверхности масляно-грязевые загрязнения. Для очистки фильтрующих элементов применяли водный раствор технического моющего средства Лабомид-203. Экспериментальные исследования влияния параметров и режимов процесса очистки на его эффективность проводили при температуре моющего раствора 40, 50, 60 и 70°C, концентрации моющего средства в растворе 5, 10, 15 и 20 г/л, продолжительности очистки 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 мин, частоте ультразвуковых колебаний 15, 20, 25, 30 и 35 кГц, интенсивности ультразвуковых колебаний 1, 2, 3 и 4 Вт/см2 . Качество очистки фильтрующих элементов от загрязнений оценивали весовым методом. Экспериментально определили оптимальные значения параметров технологического режима процесса интенсифицированной очистки фильтрующих элементов: частота колебаний – 30 кГц, интенсивность колебаний – 3 Вт/см2 , концентрация моющего средства в растворе – 14…17 г/л, температура моющего раствора – 50…55°C, продолжительность очистки – 10 мин. Нами подтверждена целесообразность применения ультразвука для активации моющей жидкости при интенсификации погружной очистки./The intensification of the submersion cleaning process of parts depends on the physicochemical activity of the cleaning fluid and the mechanical force of the fluid’s impact on the surface being cleaned. A promising method for intensifying submersion cleaning is to produce ultrasonic oscillations in the flow of cleaning fluid. The authors conducted research to justify the feasibility of using ultrasound to intensify the submersion cleaning process of parts and to determine the optimal values of the technological parameters of the intensified process. The cleaning process was carried out in a submersion washing machine, which is a tank with a basket rotating in the cleaning solution, equipped with two submersion-type ultrasound sources attached to its walls. Mesh filtering elements of hydraulic systems, having oil-and-dirt contamination on their working surface, were used as the cleaning object. An aqueous solution of the technical detergent Labomid-203 was used to clean the filtering elements. Experimental studies were carried out at the following parameters: cleaning solution temperature of 40, 50, 60 and 70°C; detergent concentration in the solution of 5, 10, 15 and 20 g/l; cleaning duration of 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14 min; ultrasonic oscillation frequency of 15, 20, 25, 30 and 35 kHz, and ultrasonic oscillation intensity of 1, 2, 3 and 4 W/cm2 . To assess the cleaning quality of the filtering elements from contamination, use was made of a weighing method. The optimal values of the technological parameters of the intensified cleaning of filtering elements were experimentally determined: oscillation frequency – 30 kHz, oscillation intensity – 3 W/cm2 , detergent concentration in the solution – 14 to 17 g/l, cleaning solution temperature – 50 to 55°C, cleaning duration –10 min. The study confirmed the feasibility of using ultrasound to activate the cleaning fluid when intensifying submersion cleaning.
Права на использование объекта хранения
Оглавление
- ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК
- Обработка почвы с подачей сжатого воздуха – путь к быстрому восстановлению структуры почвы
- А.Ю. Измайлов1, А.С. Дорохов2, И.Р. Рахимов3, Н.В. Алдошин4*, Д.А. Ялалетдинов5
- Анализ динамической модели вспушивателя лент льна
- Г.А. Перов1*, М.М. Ковалев2, Р.А. Ростовцев3, М.Г. Перов4, И.Л. Абрамов5
- Агротехническая оценка машины для вытирания и скарификации семян бобовых трав КС-0,3П
- В.А. Лазыкин1*, А.И. Бурков2, А.Л. Глушков3, В.Ю. Мокиев4
- Взаимосвязь интенсивности выделения зерна триером со скоростным режимом работы
- Н.П. Тишанинов1*, А.В. Анашкин2, С.В. Емельянович3
- Алгоритм расчета параметров процесса сепарации зерна в гравитационном сепараторе
- Т.А. Клевцова1*, А.В. Гвоздев2, Я.А. Мирошниченко3
- Модернизированная система автопоения на откормочных фермах КРС
- Т.Н. Толстоухова1*, И.В. Назаров2, А.А. Поцелуев3
- ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС В АПК
- Интенсификация процесса погружной очистки деталей ультразвуковыми колебаниями
- В.М. Корнеев1*, Д.И. Петровский2, Н.В. Корнеев3
- Теоретические основы фрикционного нанесения антиизносных покрытий
- В.И. Балабанов1*, Н.Н. Ивахненко2, Д.В. Добряков3
- Исследование влияния разбавителя на реологические и технологические свойства эпоксидных композитов
- Р.М. Касимов1, Р.А. Алехина2, Н.Д. Блинов3, А.С. Свиридов4*
- Расчeт размеров единичной сварочной площадки при электроконтактной приварке металлической ленты
- А.В. Серов1, Н.В. Серов2*, Д.М. Скороходов3
- ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
- Исследование процесса электронагрева газа в рабочем объеме дирижабля сельскохозяйственного назначения
- М.И. Белов1, Д.В. Белов2, С.А. Андреев3*, Н.Е. Кабдин4, Д.М. Селезнева5
- ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
- Лингвистические аспекты формирования профессионального самоопределения студентов аграрного вуза: от семантического анализа к речевым стратегиям профориентации
- И.В. Куламихина1, Ж.Б. Есмурзаева2, А.Ю. Алипичев3*
- FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIES
- Soil treatment with compressed air as a way to restore the soil structure
- A.Yu. Izmaylov1, A.S. Dorokhov2, I.R. Rakhimov3, N.V. Aldoshin4*, D.A. Yalaletdinov5
- Analysis of the dynamic model of a flax stem strip fluffer
- G.A. Perov1*, M.M. Kovalev2, R.A. Rostovtsev3, M.G. Perov4, I.L. Abramov5
- Agrotechnical evaluation of the KS-0.3P machine for rubbing out and scarifying legume grass seeds
- V.A. Lazykin1*, A.I. Burkov2, A.L. Glushkov3, V.Yu. Mokiev4
- Relationship between the intensity of grain release by an indented cylinder separator and the speed mode of operation
- N.P. Tishaninov1*, A.V. Anashkin2, S.V. Emelyanovich3
- Algorithm for calculating grain separation parameters in a gravity separator
- T.A. Klevtsova1*, A.V. Gvozdev2, Ya.A. Miroshnichenko3
- Automatic watering system on cattle fattening farms
- T.N. Tolstoukhova1*, I.V. Nazarov2, A.A. Potseluev3
- TECHNICAL SERVICE IN AGRICULTURE
- Intensification of submersion cleaning of parts using ultrasonic oscillations
- V.M. Korneev1*, D.I. Petrovsky2, N.V. Korneev3
- Theoretical foundations of frictional application of anti-wear coatings
- V.I. Balabanov1*, N.N. Ivakhnenko2, D.V. Dobryakov3
- Study of the effect of a diluent on the rheological and technological properties of epoxy composites
- R.M. Kasimov1, R.A. Alekhina2, N.D. Blinov3, A.S. Sviridov4*
- Calculation of welding point dimensions during electrical contact welding of a metal tape
- A.V. Serov1, N.V. Serov2*, D.M. Skorokhodov3
- POWER SUPPLY AND AUTOMATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION
- Electrical heating of gas in the working volume of agricultural airships
- M.I. Belov1, D.V. Belov2, S.A. Andreev3*, N.E. Kabdin4, D.M. Selezneva5
- THEORY AND METHODOLOGY OF PROFESSIONAL EDUCATION
- Linguistic aspects of building professional self-determination of agrarian university students: from semantic analysis to verbal strategies of career guidance
- I.V. Kulamikhina¹, Zh.B. Esmurzaeva², A.Yu. Alipichev3*
Статистика использования
|  | Количество обращений: 12 За последние 30 дней: 12 Подробная статистика | 
 
       
                   
                   
      