Мақолада пахта тозалаш корхоналари ҳудудидан асосий бино билан узоқ масофада жойлашган ғарамлардаги пахтани қувурларда ташишда қўлланадиган қўзғалувчан қурилманинг ишлаши натижасидаги камчиликлар ҳамда бу қурилма бўйича илмий тадқиқот ишлари таҳлили келтирилган. Камчиликлар сифатида қурилманинг иш самарадорлиги пастлиги ташиш ҳамда пахтани ҳаводан ажратишда тола ва чигит ҳолатига салбий таъсир кўрсатиши, шунингдек, толанинг йўқолиши кабилар аниқланган. Ушбу камчиликларни камайтириш мақсадида қўзғалувчан қурилма учун такомиллашган сепаратор таклиф этилган. Мазкур конструкция пахта тозалаш корхонасининг ишлаб чиқариш жараёнига ўрнатилган ва ишлаб чиқариш шароитида тадқиқотлар олиб борилган. Янги конструкцияда бажарилган тадқиқотларнинг оптимал параметрларини аниқлаш учун тажрибалар кўп омилли экспериментлар сифатида режалаштирилди ва белгиланган стандарт асосида БОТ 24-1 тажрибаси ўтказилди. Тажриба жараёнида олинган қийматлар замонавий компьютер дастурида қайта ишланиб, регрессион тенгламалар олинди. Регрессион тенгламалар коэффициентларининг Стъюдент мезони асосида аҳамиятга моликлиги, Фишер мезони ёрдамида эса олинган тенглама адекватликка текшириб кўрилди.
Мақолада пахта тозалаш корхоналари ҳудудидан асосий бино билан узоқ масофада жойлашган ғарамлардаги пахтани қувурларда ташишда қўлланадиган қўзғалувчан қурилманинг ишлаши натижасидаги камчиликлар ҳамда бу қурилма бўйича илмий тадқиқот ишлари таҳлили келтирилган. Камчиликлар сифатида қурилманинг иш самарадорлиги пастлиги ташиш ҳамда пахтани ҳаводан ажратишда тола ва чигит ҳолатига салбий таъсир кўрсатиши, шунингдек, толанинг йўқолиши кабилар аниқланган. Ушбу камчиликларни камайтириш мақсадида қўзғалувчан қурилма учун такомиллашган сепаратор таклиф этилган. Мазкур конструкция пахта тозалаш корхонасининг ишлаб чиқариш жараёнига ўрнатилган ва ишлаб чиқариш шароитида тадқиқотлар олиб борилган. Янги конструкцияда бажарилган тадқиқотларнинг оптимал параметрларини аниқлаш учун тажрибалар кўп омилли экспериментлар сифатида режалаштирилди ва белгиланган стандарт асосида БОТ 24-1 тажрибаси ўтказилди. Тажриба жараёнида олинган қийматлар замонавий компьютер дастурида қайта ишланиб, регрессион тенгламалар олинди. Регрессион тенгламалар коэффициентларининг Стъюдент мезони асосида аҳамиятга моликлиги, Фишер мезони ёрдамида эса олинган тенглама адекватликка текшириб кўрилди.
В статье представлены недостатки в работе передвижного устройства, применяемого при транспортировке хлопка по трубопроводам с бунтов, расположенных на территории хлопкоочистительных предприятий в удалении от главного здания, а также анализ научно-исследовательских работ по этому устройству. В качестве недостатков были отмечены низкая эффективность работы устройства при транспортировке, а также отрицательное влияние на состояние волокна и семян при воздухоотделении хлопка и потеря волокна. Чтобы уменьшить эти недостатки, для передвижного устройства был предложен усовершенствованный сепаратор. Эта конструкция встроена в производственный процесс хлопкоочистительного предприятия, были проведены исследования производственных условий. Эксперименты в научном исследовании были спланированы как многофакторные для определения оптимальных параметров новой конструкции, и эксперимент BOT 24-1 был проведён на основе установленного стандарта. Полученные в ходе эксперимента значения обрабатывали в современной компьютерной программе, получили уравнения регрессии. Значимость коэффициентов уравнений регрессии проверяли на основе критерия Стьюдента, а с помощью критерия Фишера полученное уравнение проверялось на адекватность.
The article presents drawbacks of a mobile transshipment device used in transportation of cotton in pipes from bales located far from the territory of the cotton ginning enterprises to the main facility, and an analysis of research into this device, its drawbacks and advantages. The drawbacks include low efficiency of the device, negative effects on fiber’ and seed quality during transportation and separation of cotton from the air, as well as fiber losses. To reduce these shortcomings, a better mobile overload separator is being proposed. This design was developed and installed in the production process of a cotton ginning plant and researched in production conditions. To determine optimal parameters of the new device, the BOT 24-1 research experiment was planned as multifactorial, and made based on the established standard. As a result of processing of the values retrieved from the experiment using a recent software regression equations were obtained. While significance coefficients of the regression equations were verified based on the Student’s t-test, the obtained equation was checked for adequacy using the Fisher’s t-test.
№ | Muallifning F.I.Sh. | Lavozimi | Tashkilot nomi |
---|---|---|---|
1 | Saloxiddinova M.N. | texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), doktorant | Namangan to‘qimachilik sanoati instituti |
2 | Qosimov A.A. | texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent | Namangan muhandislik texnologiya instituti |
№ | Havola nomi |
---|---|
1 | Amirov, R. (1976). Research of influence of mechanisation means of pneumatic conveying installations on fibre quality [PhD thesis]. (In Russian). Tashkent. |
2 | Artykov, N. (1971). Peculiarities of work of pneumatic conveying system for raw cotton with pneumatic conveying. Report of the Academy of Sciences of the UzSSR, (7). |
3 | Mardonov, B. M., Usmanov, X. S., & Saloxiddinova, M. (2019). Theoretical analysis of the process of isolating impurities from the raw cotton stream as a result of vibration of the inclined plane. Textile Journal of Uzbekistan, 1 (1), Article 3. https://uzjournals.edu.uz/titli/vol1/iss1/3 |
4 | Mardonov, B., Mamatkulov, O., & Salokhiddinova, M. (2016). Studying the movement of cotton on the mesh surface in the working chamber of the separator. (In Uzbek). Corporate cooperation of science, education and production in increasing the creative and intellectual potential of young people: problems and solutions: Proceedings of the Republican scientific-practical conference (pp. 123–127). FarSU. |
5 | Meliboev, U. Kh. (2020). Basics of modeling technological processes of the textile industry. Namangan: Adabiyot Uchukunlari Publ. |
6 | Muradov R., & Salokhiddinova, M. (2022a). Improvement of cotton separator construction [Monograph]. LAP Lambert Academic Publ. |
7 | Muradov, R., & Salokhiddinova, M. (2021). Improvement of the design of the cotton separator [Monograph]. (In Uzbek). Namangan: Istedod Ziya Press Publ. |
8 | Muradov, R., Habibullaev, L., & Mamarasulov, H. (1988). Influence of raw cotton pneumatic conveying mode on the efficiency of heavy impurities catchers. (In Russian). Cotton Industry, 6, 16–17. |
9 | Salokhiddinova, M. & Muradov, R. (2022c). Research to Reduce Seed and Fiber Strain in Cotton Separator. AIP Conference Proceedings, 2650, 030018. https://doi.org/10.1063/5.0105476 |
10 | Salokhiddinova, M. N. q., Khalikov, Sh. Sh., Khakimova, M. Y. q., & Muradov, R. M. (2020). Ways to Reduce the Impact of Cotton in the Separator Worker Chamber. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24 (04), 6494–6501. http://dx.doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR2020458 |
11 | ikov, Sh. Sh. (2020). Theoretical Research of the Process of Separating Impurities from Cotton Flow on the Vibrating Inclined Mesh Surface. International Journal of Advanced Science and Technology, 29 (7), 10858–10869. http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/27500 |
12 | Salokhiddinova, M., & Muradov, R. (2021). Research to reduce seed and fiber strain in cotton separator. Industrial Technologies and Engineering: Proceedings of the VIII International Annual Conference (ICITE-2021) - AIP Conf. Proc. 2650, 030018-1–030018-8. https://doi. org/10.1063/5.0105476 |
13 | Salokhiddinova, M., & Muradov, R. (2022b). Methods for Increasing the Efficiency of Cleaning the Transfer Device. Engineering, 14, 54–61. https://doi.org/10.4236/eng.2022.141005 |
14 | Salokhiddinova, M., Muradov, R., & Mardonov, B. (2019). Study of movement of cotton on the inclined mesh surface of separator equipment. (In Uzbek). Scientific and technical journal of Fergana Polytechnic Institute, (1), 33–39. Fergana. |
15 | Salomova, M., Salokhiddinova, M., Muradov, R., & Kushimov, A. (2023). How to increase the effect radius of the cotton transport process in a mobile device. Problems in the Textile and Light Industry in the Context of Integration of Science and Industry and Ways to Solve them: AIP Conf. Proc., 2789, 040045-1–040045-5. https://doi.org/10.1063/5.0145641 |
16 | Secretariat of the ICAC. (n.d.) International cotton advisorycomittee. Washington. https://icac. org/.emailsecretariat@icac.org |
17 | Sevostyanov, A. G. (2007). Methods and means of research of mechanical and technological processes of textile industry. Moscow: Legkaya Industriya Publ. |
18 | Urinboyeva, M. M. q., Tashpulatov, M. B., Tuychiboyev, A. A. u., Muradov, R. M., & Salokhiddinova, M. N. q. (2023). Ways to improve the construction of cleaning cotton from heavy mixtures. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 12, 45–49 http://www. ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/469/452 |
19 | Yuldashev, Kh. H., Salokhiddinova, M. N. k., Kushimov, A. A., & Ergasheva, D. G. k. (2022). Improving the retention of free fibers in raw cotton and the separation of cotton from the air. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 7, 34–38. https://zienjournals.com/index.php/tjm/article/ view/1184 |