METHODS FOR MONITORING THE RISK OF FAILURES IN ENSURING THE TECHNICAL SAFETY OF TRANSPORT AND TECHNOLOGICAL MACHINES USED IN RECLAMATION WORKS
https://doi.org/10.26897/2687-1149-2020-2-23-28
Abstract
The authors emphasize the urgency of improving the safety and working capacity of transport and technological machines used in reclamation works. They suggest controlling the technical condition and operation safety of transport and technological machines by preventing the risk of failures, as exemplified by the brake system of a transport machine. A multi-modal approach is proposed to assess the risk of failure of technical systems of machines and mechanisms using the basic theories of mathematical modeling, decomposition of functions into Taylor series, and postulation of inforgamms based on the basic provisions of the Boolean algebra. A model is proposed to consider negative factors that affect the change in the technical condition of the machine elements during the operation. The intensity of the parameter change is represented by a mathematical model in the form of a Taylor series expansion of the function, using the example of a three-parameter system. The task of determining the risk of system failure is performed by constructing Boolean functions. It is proposed to present logical connections of the technical system elements taking into account their conjunction, inversion, and disjunction. The analysis of service life and predictive determination of the probable risk of failure are presented by a parametric model of the braking system design of a transport vehicle. The paper presents practical application of the multi-modal approach to reduce the risk of failure of the brake system of a transport vehicle. To improve the operation efficiency of transport and technological machines, it is recommended to include an electronic brake control system in the machine design using modern digital technologies.
About the Authors
NADEZHDA S. SevryuginaRussian Federation
ALEKSEY S. Apatenko
Russian Federation
References
1. Апатенко А.С. Анализ процессов и причины снижения интенсивности эксплуатации технологических машин // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П. Горячкина». 2013. № 3 (59). С. 49-51.
2. Баурова Н.И., Зорин В.А., Приходько В.М. Информационная модель состояния технической системы // Все материалы. Энциклопедический справочник. 2017. № 6. С. 11-16.
3. Эффективность и потенциалы строительных машин / Под ред. М.В. Бунина. Харьков: Вища школа. Изд-во при Харьк. ун-те, 1987. 160 с.
4. Гриб В.В., Зорин В.А., Жуков Р.В. Многокритериальная оценка технического состояния механизмов и машин (динамика и изнашивание) // Ремонт. Восстановление. Модернизация. 2016. № 6. С. 19-22.
5. Апатенко А.С. Влияние срока службы машин на их наработку при мелиоративных работах // Сборник научных докладов XVII Международной научно-практической конференции «Повышение эффективности использования ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции - новые технологии и техника нового поколения для растениеводства и животноводства». Тамбов, 2013. С. 89-90.
6. Чулков В.О. Безопасность жизнедеятельности. Организационно-антропотехническая надежность функциональных систем мобильной среды строительного производства / В.О. Чулков, М.И. Гриф, Р.Р. Казарян, И.Я. Мастуров, П.Н. Смирнов. М.: Изд-во АСВ. 2003. 176 с.
7. Богомолов А.А. Структура и семантика вариационной оптимизации транспортных машин и технологических процессов в общей теории систем: монография / А.А. Богомолов, М.В. Бунин, Н.С. Севрюгина. Белгород: Изд-во БГТУ, 2009. 83 с.
8. Веригин Ю.А. Толстенев, С.В. Синергетические основы процессов и технологий. Барнаул: АлтГТУ, 2007. 160 с.
9. Дуничкин И.В., Ковалева А.С., Ташлыкова Ю.А. Подходы к оценке энергопотенциала возобновляемых источников энергии на территории России // Силовое и энергетическое оборудование. Автономные системы. 2018. Т. 1. Вып. 1. С. 15-27.
10. Кириченко И.Г. Модульная концепция проектирования технологических машин для строительных процессов. Харьков: Изд-во ХНАДУ 119 с.
11. Горопашная А.В. Оценка важности аргументов немонотонных логических функций при логико-вероятностном анализе безопасности сложных технических систем // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер.10. 2009. Вып.1. С. 19-32.
12. Апатенко А.С., Севрюгина Н.С. Цифровые системы и точность управления работоспособностью технологических машин в природообустройстве // Техника и оборудование для села. 2019. № 7 (285). С. 42-44.
13. Sevryugina Nadezhda. Modified Method for Calculation of Vehicles Residual Lifetime with Regard of the Impact Factors Variability. International scientific conference energy management ofmunicipal transportationfacilities and transport, EMMFT 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing No 692, 273-281. DOI: 10.1007/978-3-319-70987-1 29.
14. Sevryugina Nadezhda. Technique of performing construction works by machines with hybrid: manual and remote control RSP 2017 - XXVI Theoretical foundation of civil engineering. MATEC Web of Conferences. Vol. 117. UNSP00151. (https://doi.org/10.1051/matecconf/201711700151).
Review
For citations:
Sevryugina N.S., Apatenko A.S. METHODS FOR MONITORING THE RISK OF FAILURES IN ENSURING THE TECHNICAL SAFETY OF TRANSPORT AND TECHNOLOGICAL MACHINES USED IN RECLAMATION WORKS. Agricultural Engineering (Moscow). 2020;(2):23-28. (In Russ.) https://doi.org/10.26897/2687-1149-2020-2-23-28