Журналы →  Горный журнал →  2016 →  №9 →  Назад

ВКЛАД СВФУ В РАЗВИТИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ РС(Я) И ПОДГОТОВКУ КАДРОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Название Экспериментальные исследования эксплуатационных свойств насосной установки с изношенным рабочим колесом
DOI 10.17580/gzh.2016.09.17
Автор Овчинников Н. П., Викулов М. А., Бочкарев Ю. С., Довиденко Г. П.
Информация об авторе

Горный институт Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова, Якутск, Россия:

Овчинников Н. П., доцент, канд. техн. наук, ovchinnlar1986@mail.ru

Викулов М. А., зав. кафедрой, д-р техн. наук

Бочкарев Ю. С., старший преподаватель

Довиденко Г. П., доцент, канд. техн. наук

Реферат

На многих рудниках (шахтах) насосные агрегаты работают в условиях коррозионного и гидроабразивного изнашивания, что негативно сказывается на эффективности их работы. В статье рассмотрены экспериментальные исследования эксплуатационных свойств электронасосного агрегата при работе с новым и изношенным рабочими колесами. Представлены результаты замеров рабочих параметров электронасосного агрегата, вибромониторинга и тепловизионной съемки, на основе которых сформулированы основные выводы по статье.

Ключевые слова Насос, износ, рабочее колесо, эксплуатационные свойства, лабораторная установка, рабочие параметры, вибрация, температура
Библиографический список

1. Yoganandh J., Natarajan S., Kumaresh Babu S. P. Erosive wear behavior of high-alloy cast iron and duplex stainless steel under mining conditions // Journal of Materials and Perfomance. 2015. Vol. 24(9). P. 3588–3598.
2. Verichev S. N., Mishakin V. V, Nuzhdin N. A., Razov E. N. Experimental study of abrasive wear of structural materials under the high hydrostatic pressure // Ocean Engineering. 2015. Vol. 99. P. 9–13.
3. Weihui Xu, Chuanchang Gao, Jun Liu, Weishu Wang. Hydraulic transient numerical study of super-high parameter motor-pump in drainage system of mine emergency // Energy Procedia. 2011 2nd International Conference on Advances in Energy Engineering (ICAEE). 2012. Vol. 14. P. 464–469.
4. Yuanqiang Tan, Hao Zhang, Dongmin Yang, Shengqiang Jiang, Junhua Song, Yong Sheng. Numerical simulation of concrete pumping process and investigation of wear mechanism of the piping wall // Tribology International. 37th Leeds-Lyon Simposium on Tribology. Special issue: Tribology for Sustainability: Economic, Environmental, and Quality of Life. 2012. Vol. 46(1). P. 137–144.
5. Ramkrishna Dandapat, Arghya Deb. A probability based model for the erosive wear of concrete by sediment bearing water // Wear. 2016. Vol. 350. P. 166–181.
6. Олизаренко В. В., Долганов А. В. Влияние горно-геологических и технологических факторов на эффективность работы шахтного водоотлива // Сб. докл. 66-й научно-технической конференции. — Магнитогорск : МГТУ, 2008. Т.1. С. 169–172.
7. Зарипов А. Х. Оценка энергетической эффективности работы водоотливных установок и систем подачи сжатого воздуха // Изв. вузов. Горный журнал. 2010. № 4. С. 74–77.
8. Долганов А. В. Анализ электропотребления водоотливных установок подземных рудников медноколчеданных месторождений Южного Урала // Горное оборудование и электромеханика. 2011. № 2. С. 39–41.
9. Алиев Н. А., Исаев А. Е., Пономаренко М. В., Алиев П. Н. Способы повышения долговечности корпусно-секционных шахтных насосов // Проблемы машиностроения : сб. науч. тр. — Донецк : ДонНТУ, 2006. С. 317–327.
10. Долганов А. В., Великанов В. С., Савельев В. И. Экспериментальные исследования абразивного износа центробежных насосов // Добыча, обработка и применение природного камня : сб. науч. тр. — Магнитогорск : МГТУ, 2010. С. 195–203.
11. Александров В. И., Горелкин И. М. Гидравлический расчет трубопровода системы шахтного водоотлива с учетом потерь напора на транспортирование твердых частиц // Горное оборудование и электромеханика. 2013. № 7. С. 44–47.
12. Телегуз Э. Н., Папаяни Ф. А., Трейнер Н. Б. Центробежные насосы ЦНСШ 300-140…800 для шахтного водоотлива // Уголь Украины. 2004. № 7(571). С. 20–23.
13. Косьмин В. Г., Пацера С. Т., Процив В. В. Анализ причин недостаточной износостойкости деталей насосов для гидроабразивных смесей // Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта. 2015. № 1(2). С. 83–89.
14. Малеев В. Б., Моргунов В. М., Марцис Т. В. Определение существенных факторов, влияющих на эффективность работы шахтного водоотлива // Науковi працi Донецького нацiонального технiчного унiверситету. Серiя гiрничо-електромеханiчна. 2013. № 1(25). C. 104–118.
15. Моргунов В. М., Марцис Т. В. Обоснование параметров и разработка технических мероприятий для уменьшения затрат на шахтный водоотлив // Науковi працi Донецького нацiонального технiчного унiверситету. Серiя гiрничо-електромеханiчна. 2013. № 2(26). C. 183–189.
16. Пономаренко М. В., Алиев Н. А., Кононенко А. П. Очистка подземных водосборников от шлама // Механика жидкости и газа : матер. IV междунар. науч.-технич. студ. конф. — Донецк : ДонНТУ, 2005. С. 146–149.
17. Долганов А. В. Шламы медно-колчеданных рудников: проблемы и пути решения // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2013. № 4. С. 10–14.
18. Овчинников Н. П., Суханов Д. К. Опыт эксплуатации насосов ЦНС(К) кимберлитовых рудников // I, II Международная конференция «Технические науки — от теории к практике» : сб. науч. публикаций докл. — СПб. : Научный журнал «Globus», 2015. С. 17–19.
19. ГОСТ 6134-2007. Насосы динамические. Метод испытаний. — М. : Стандартинформ, 2008. — 101 c.
20. ГОСТ ИСО 10816-1-1997. Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Ч. 1. Общие требования. — М. : Издательство стандартов, 1998. — 29 c.
21. ГОСТ Р ИСО 18434-1-2013. Контроль состояния и диагностика машин. Термография. Ч. 1. Общие методы. — М. : Стандартинформ, 2013. — 39 c.
22. Бацежев Ю. Г., Костюк В. С. Электропривод и электроснабжение : учеб. для вузов. — М. : Недра, 1989. — 292 с.
23. Алиев Н. А. Вибродиагностика корпусно-секционных насосов с прогнозируемым распределением неуравновешенных масс ротора // Науковi працi Донецького нацiонального технiчного унiверситету. Серiя гiрничо-електромеханiчна. 2004. № 83. C. 225–234.
24. Алиев Н. А. Вибромониторинг шахтных насосных агрегатов // Уголь Украины. 2005. № 5. С. 33–36.
25. Шульженко Н. Г., Ефремов Ю. Г., Гонтаровский П. П. Cредства вибродиагностики, оценки термопрочности и ресурса энергетического и транспортного оборудования // Вибрация машин: измерение, снижение, защита. 2012. № 3. C. 40–43.
26. Меньшиков С. С. Методы параметрической диагностики грунтовых насосов систем гидротранспорта // Обогащение руд. 2012. № 2. С. 37–39.
27. Насосы центробежные консольные типов К8/18, К20/30 и агрегаты электронасосные на их основе. Руководство по эксплуатации. Н49.888.000 РЭ. URL: http://motor-electro.ru/files/K8.pdf (дата обращения: 26.01.2016).
28. Власов А. Б., Мухин Е. А. Методика расчета температуры обмоток электрической машины на основе количественной термографии // Вестник Мурманского государственного технического университета, 2012. № 4. Т. 14. С. 671–680.

Полный текст статьи Экспериментальные исследования эксплуатационных свойств насосной установки с изношенным рабочим колесом
Назад