A safety design was developed to prevent sudden drops in a saw machine's body, reducing the risk of accidents.
Researchers created a hydraulic piston-based safety system for saw machines to mitigate problems caused by equipment on the system and machine. They identified potential issues that could lead to sudden drops and designed a safety piston system to address these problems. The design was analyzed for mechanical risks during assembly, cutting operations, and maintenance, and the results were interpreted.
Abstract
Bu çalışmada şerit testere makinelerinde, makine gövdesinin ani inişini sönümlemek için hidrolik piston esaslı uygulamalı bir güvenlik tasarımı yapılmıştır. Sistem ve makine üzerinde kullanılan ekipmanlardan kaynaklı oluşabilecek problemleri ortadan kaldırmak hedeflenmiştir. Bu amaçla ilk olarak testere makine gövdesinin ani inişlere neden olabilecek problemler tespit edilmiş daha sonra bu problem için bir güvenlik piston sistemi tasarımı ve analizleri gerçekleştirilmiştir. İlgili tasarım üzerinden montaj, kesme operasyonu ve bakım durumlarında oluşabilecek kritik bağlantı noktasının mekanik riskleri değerlendirilmiş ve ilgili analizler yorumlanmıştır. Sonuç olarak, tasarlanan güvenlik pistonunun testere makinelerinde kullanılması ile oluşabilecek iş kazalarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.
References
- 1.Boye, T., Adeyemi, O., & Emagbetere, E. (2017). Design and finite element analysis of double-acting, double-ends hydraulic cylinder for industrial automation application. Am. J. Eng. Res, 6, 131-138.
- 2.Tang, S., Zhu, Y., & Yuan, S. (2022). A novel adaptive convolutional neural network for fault diagnosis of hydraulic piston pump with acoustic images. Advanced Engineering Informatics, 52, 101554.
- 3.Tinkir, M., & Sezgen, H. Ç. (2017). Hidrolik Silindirin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Lineer Statik Analizi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6(1), 203-212.
- 4.Dursun, U., Üstoğlu, İ., & Taşçıkaraoğlu, F. Y. (2018). Hidrolik test sisteminin model öngörülü kontrolü. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 24(8), 1443-1449.
- 5.Barczak, T., & Gearhart, D. (1998). Performance and safety considerations of hydraulic support systems.
- 6.Genç, İ., Zop, A., Öz, F., & Fıçıcı, F. Hidrolik Silindirlerde Silindir Mil Malzemesi ve Kaplama Özellikleri.
- 7.Georgiou, E.P.; Drees, D.; Timmermans, G.; Zoikis-Karathanasis, A.; Pérez-Fernández, M.; Magagnin, L.; Celis, J.-P. (2021). "High Performance Accelerated Tests to Evaluate Hard Cr Replacements for Hydraulic Cylinders." Coatings, 11, 1511. https://doi.org/10.3390/Link
- 8.Richard de Medeiros Castro, Alexandre da Silva Rocha, Elvys Isaías Mercado Curi, Fábio Peruch (2018). "A comparison of microstructural, mechanical and tribological properties of WC-10Co4Cr - HVOF coating and hard chrome to use in hydraulic cylinders." American Journal of Materials Science, 8(1), 15-26. DOI: 10.5923/j.materials.20180801.03DOI
- 9.S., V., Sevagin and V., U., Mnatsakanyan (2020). "Ensuring the required manufacturing quality of hydraulic cylinder rods in mining machines." IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. 709.