<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

Механізм взаємодії вібрації з ґрунтом у процесах вібраційного обробітку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

DOI

Анотація

The theses examine the mechanism of interaction between vibration and soil in the process of vibratory tillage and plowing. It is shown that applying oscillations to the working body changes the nature of force interaction in the contact zone, transforming the soil failure process from a static regime into a dynamic one with periodic unloading. The main force and kinematic relationships are presented, including the influence of vibration amplitude, vibration frequency, translational speed, and the working body attack angle on draft resistance and energy consumption. It is substantiated that the vibration effect lies in reducing the soil’s shear strength, weakening contact friction, and intensifying the formation of microcracks and local failure zones. It is established that the efficiency of the process depends significantly on the physicomechanical properties of the soil and the selection of vibration parameters.

Опис

Тип документа

Мова

ISSN

Бібліографічний опис

Загнітко Я. В. Механізм взаємодії вібрації з ґрунтом у процесах вібраційного обробітку / наук. керівник О. В. Поліщук // Матеріали LV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2026 р. Електрон. текст. дані. 2026. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2026/paper/view/28574.

Схвалення

Рецензія

Доповнено

Цитується в

Список використаної літератури (9)

  1. Razzaghi E., Sohrabi Y. Vibratory soil cutting a new approach for the mathematical analysis. Soil and tillage research. 2016. Volume 159. P. 33–40. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167198716300095.
  2. Поліщук О., Загнітко Я. Вібраційний обробіток ґрунту: аналіз технологій та перспективи застосування. Herald of Khmelnytskyi National University. Technical sciences. 2025. Т. 351, № 3.1. С. 438–443. URL: https://doi.org/10.31891/2307-5732-2025-351-54.
  3. Tanaka H., Oida A., Daikoku M., Inooku K., Sumikawa O., Nagasaki Y., Miyazaki M. DEM Simulation of Soil Loosening Process Caused by a Vibrating Subsoiler // Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal. – 2007. – Vol. IX. – Manuscript PM 05 010.
  4. Marchenko D., Matvyeyeva K. Investigation of the process of surfacing and vibration deformation during the restoration ofplowshares and discs of tillage machines. Problems of tribology. 2021. Vol. 102, no. 4. P. 34–41. URL: https://doi.org/10.31891/2079-1372-2021-102-4-34-41
  5. Rao G., Chaudhary H., Sharma A. Design and analysis of vibratory mechanism for tillage application. De Gruyter Brill. URL: https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/opag-2018-0048/html
  6. Mak J., Chen Y. Simulation of draft forces of a sweep in a loamy sand soil using the discrete element method. Canadian biosystems engineering. technical note. 2014. Volume 56. P. 21–27. URL: https://library.csbe-scgab.ca/docs/journal/56/C14202.pdf.
  7. Ryaboshapka V., Zharskyi M., Zharskyi R. Increasing the efficiency of operation of trailed soil tillage machine units. Vibrations in engineering and technology. 2023. No. 4(111). P. 75–80.
  8. Al-Rajabo S., Hilal Y. Y., Rajab R. H. Investigation on the application of subsoiler vibration to reduce the energy requirement. IOP conference series: earth and environmental science. 2021. Vol. 653, no. 1. P. 012040. URL: https://doi.org/10.1088/1755-1315/653/1/012040.
  9. Modeling the interaction of soil and a vibrating subsoiler using the discrete element method / Y. Wang et al. Computers and electronics in agriculture. 2020. Vol. 174. P. 105518. URL: https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105518.