Кинематический коэффициент полезного действия схемы привода рабочего органа щековых дробилок
Г.Д. Першин1, В.В. Мельник2, Е.Г. Пшеничная1, И.А. Пыталев1, А.И. Курочкин1
1 Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск, Российская Федерация
2 Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», г. Москва, Российская Федерация
Горная Промышленность №4/ 2026 стр. 118-122
Резюме: Использование в горном деле и строительно-дорожной индустрии твердых полезных ископаемых, немыслимо без процессов их дробления и измельчения. Поэтому на протяжении всей истории промышленного производства процессы дробления непрерывно совершенствовались с целью создания высокопроизводительных и мало- энергоемких дробильных машин. В настоящее время в результате многолетней практики создания и эксплуатации дробильных машин широкое промышленное применение получили щековые дробилки с простым, и со сложным движением подвижной щеки, базовые кинематические схемы которых были предложены более ста лет тому назад, и все последующие попытки модернизировать эти схемы с целью повышения производительности не имели успеха. Для корректной практической оценки влияния различных конструктивных схем щековых дробилок на их технико-экономические показатели предложен кинематический коэффициент полезного действия привода данных дробилок. Идея разработанной методики заключается в том, что при переходе к предложенной гранулометрической модели разрыва и расположения кусков в камере учитываются ее продольные размеры и скоростной режим одностадийного процесса дробления твердых горных пород. Авторами разработан и предложен новый критерий эффективности процесса дробления – кинематический коэффициент полезного действия, с помощью которого предлагается производить сравнительный анализ эффективности всех существующих и предлагаемых конструкций щековых дробилок.
Ключевые слова: горная порода, щековая дробилка, степень дробления, гранулометрия дробления, энергетика процесса дезинтеграции, простое движение щеки
Для цитирования: Першин Г.Д., Мельник В.В., Пшеничная Е.Г., Пыталев И.А., Курочкин А.И. Кинематический коэффициент полезного действия схемы привода рабочего органа щековых дробилок. Горная промышленность. 2026;(4):118–122. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2026-4-118-122
Информация о статье
Поступила в редакцию: 07.03.2026
Поступила после рецензирования: 04.05.2026
Принята к публикации: 26.05.2026
Информация об авторах
Першин Геннадий Дальтонович – доктор технических наук, профессор, доцент кафедры горных машин и транспортно-технологических комплексов, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск, Российская Федерация; e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Мельник Владимир Васильевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой геотехнологий освоения недр, Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», г. Москва, Российская Федерация; https://orcid.org/0009-0008-8678-8324; e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Пшеничная Елена Геннадьевна – кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры механики, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск, Российская Федерация; e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Пыталев Иван Алексеевич – доктор технических наук, профессор, директор института горного дела и транспорта, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск, Российская Федерация; https://orcid.org/0000-0002-5415-8079; e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Курочкин Антон Иванович – кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой горных машин и транспортно-технологических комплексов, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск, Российская Федерация; https://orcid.org/0000-0003-3287-4653; e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Список литературы
1. Abuhasel K.A. Simulation of energy consumption in jaw crusher using artificial intelligence models. Renewable Energy and Power Quality Journal. 2022;20(1):67–72. Available at: https://repqj.com/index.php/repqj/article/view/108 (accessed: 16.02.2026).
2. Наниева З.В., Наниева Б.М., Критская М.Ж., Кибизов С.Г. Использование вибрационной щековой дробилки для грубого дробления минеральных руд и строительных материалов. Вопросы устойчивого развития общества. 2022;(4):902–907. Режим доступа: https://admin.nauka20-35.ru/Files/ArticleFiles/3aa4663f-03eb-4980-b427-097e75938bc4.pdf (дата обращения: 16.02.2026).
3. Слободянский М.Г. Математическая модель формирования отказов щековой дробилки по критерию усталостной прочности распорной плиты. Современные наукоемкие технологии. 2022;(6):64–70. https://doi.org/10.17513/snt.39201
4. Литвинский Г.Г. Ударная щековая дробилка с гидроприводом (проблемы и решения). Сборник научных трудов Донбасского государственного технического института. 2023;(31):75–93. Режим доступа: https://sbornik.dontu.ru/articles/RU/1014.pdf (дата обращения: 16.02.2026).
5. Гудимова Л.Н., Дворников Л.Т., Макаров А.В., Живаго Э.Я. Создание структурной схемы щековой дробилки нового поколения без избыточных связей. Современные наукоемкие технологии. 2021;(4):30–36. https://doi.org/10.17513/snt.38611
6. Клушанцев Б.В., Косарев А.И., Муйземнек Ю.А. Дробилки. Конструкция, расчет, особенности эксплуатации. М.: Машиностроение; 1990. 320 с. Режим доступа: https://www.geokniga.org/books/8742 (дата обращения: 16.02.2026).
7. Murithi M., Keraita J.N., Obiko J.O., Mwema F.M., Wambua J.M., Jen T.-C. Optimisation of the swinging jaw design for a single toggle jaw crusher using finite element analysis. International Journal on Interactive Design and Manufacturing. 2024;18(9):6351–6358. https://doi.org/10.1007/s12008-022-01044-3
8. Жариков И.Ф. Об энергоемкости дробления горных пород щековыми дробилками при циклично-поточной технологии. Научный альманах. 2023;(3-2):112–118.
9. Machado P.C., Pereira J.I., Sinatora A. Abrasion wear of austenitic manganese steels via jaw crusher test. Wear. 2021;476:203726. https://doi.org/10.1016/j.wear.2021.203726
10. Wang S., Cui Y., Wang C. Dynamics analysis and chaos identification of compound pendulum jaw crusher with joint clearance. Applied Sciences. 2023;13(1):238. https://doi.org/10.3390/app13010238
11. Курочкин А.И., Першин Г.Д., Пшеничная Е.Г., Пыталев И.А. Гранулометрическая модель кусков горной породы в камере щековой дробилки. Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле. 2025;(1):474–487.
12. Першин Г.Д., Пшеничная Е.Г., Пыталев И.А., Курочкин А.И. Кинематические и технико-технологические возможности повышения эффективности работы щековых дробилок для горного производства. Горный журнал. 2025;(2):36–41. https://doi.org/10.17580/gzh.2025.02.05
13. Першин Г.Д., Пшеничная Е.Г. Ресурсосберегающий высокопроизводительный способ дезинтеграции кусков горной породы и щековая дробилка для его осуществления. Патент на изобретение № RU2792424C1. Опубл. 22.03.2023. Режим доступа: https://patents.google.com/patent/RU2792424C1 (дата обращения: 16.02.2026).










