Структурно-параметричний синтез гідромеханічного привода піднімально-опускного механізму пакетоформуючих машин

Автор(и)

  • Oleksandr Gavva Національний університет харчових технологій вул. Володимирська, 68, м. Київ, Україна, 01601, Україна https://orcid.org/0000-0003-2938-0230
  • Liudmyla Kryvoplias-Volodina Національний університет харчових технологій вул. Володимирська, 68, м. Київ, Україна, 01601, Україна https://orcid.org/0000-0001-9906-6381
  • Mykola Yakymchuk Національний університет харчових технологій вул. Володимирська, 68, м. Київ, Україна, 01601, Україна https://orcid.org/0000-0002-1905-3546

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.111552

Ключові слова:

піднімально-опускний механізм, гідромеханічний привод, акумулятор, пакетоформуюча, потенціальна енергія

Анотація

Виконано аналіз роботи піднімально-опускних механізмів пакетоформуючих машин та синтез структури гідромеханічного привода. Теоретично досліджено режим роботи гідромеханічного привода із гідрогазовим акумулятором. Сформульована цільова функція мінімізації витрат енергії при кроковому заповненні акумулятора. Експериментально підтверджено, що стискання газу в акумуляторі піднімально-опускного механізму описується адіабатою. Визначено гіпотетичний показник політропи. Визначено параметри гідропривода, що забезпечить мінімум цільової функції мінімізації витрат енергії

Біографії авторів

Oleksandr Gavva, Національний університет харчових технологій вул. Володимирська, 68, м. Київ, Україна, 01601

Доктор технічних наук, професор

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І. С. Гулого

Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Liudmyla Kryvoplias-Volodina, Національний університет харчових технологій вул. Володимирська, 68, м. Київ, Україна, 01601

Кандидат технічних наук, доцент

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І. С. Гулого

Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки 

Mykola Yakymchuk, Національний університет харчових технологій вул. Володимирська, 68, м. Київ, Україна, 01601

Доктор технічних наук, доцент

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І. С. Гулого

Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Посилання

  1. Wojcik, B. Sizing Hydraulic Accumulators for Various Applications. Quality Hydraulics & Pneumatics. Available at: https://www.qualityhydraulics.com/blog/hydraulic-accumulator-sizing/
  2. Pfeffer, A., Glück, T., Kemmetmüller, W., Kugi, A. (2015). State of Charge Estimator Design for a Gas Charged Hydraulic Accumulator. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 137 (6), 061014. doi: 10.1115/1.4029407
  3. Hmara, L. A., Holodov, A. P., Yaryzhko, A. V. (2011). Ehksperimental'nye issledovaniya gidroakkumuliruyushchey sistemy. Stroitel'stvo. Materialovedenie. Mashinostroenie, 63, 69–78.
  4. Borhan, H., Vahidi, A., Phillips, A. M., Kuang, M. L., Kolmanovsky, I. V., Di Cairano, S. (2012). MPC-Based Energy Management of a Power-Split Hybrid Electric Vehicle. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 20 (3), 593–603. doi: 10.1109/tcst.2011.2134852
  5. Deppen, T. O., Alleyne, A. G., Stelson, K., Meyer, J. (2011). A model predictive control approach for a parallel hydraulic hybrid powertrain. Proceedings of the 2011 American Control Conference. doi: 10.1109/acc.2011.5991128
  6. Deppen, T. O., Alleyne, A. G., Stelson, K. A., Meyer, J. J. (2012). Optimal Energy Use in a Light Weight Hydraulic Hybrid Passenger Vehicle. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 134 (4), 041009. doi: 10.1115/1.4006082
  7. Shcherbakov, V. F. (2011). Ehnergosberegayushchie gidroprivody stroitel'nyh i dorozhnyh mashin. Stroitel'nye i dorozhnye mashiny, 10, 1–2.
  8. Pfeffer, A., Glück, T., Kemmetmüller, W., Kugi, A. (2016). Mathematical modelling of a hydraulic accumulator for hydraulic hybrid drives. Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems, 22 (5), 397–411. doi: 10.1080/13873954.2016.1174716
  9. Fang, Z., Guo, X., Xu, L. (2012). Energy Dissipation and Recovery of Vehicle Shock Absorbers. SAE Technical Paper Series. doi: 10.4271/2012-01-2037
  10. Mossberg, J., Anderson, Z., Tucker, C., Schneider, J. (2012). Recovering Energy from Shock Absorber Motion on Heavy Duty Commercial Vehicles. SAE Technical Paper Series. doi: 10.4271/2012-01-0814
  11. Do, H. T., Ahn, K. K. (2013). Velocity control of a secondary controlled closed-loop hydrostatic transmission system using an adaptive fuzzy sliding mode controller. Journal of Mechanical Science and Technology, 27 (3), 875–884. doi: 10.1016/j.mechatronics.2014.09.003
  12. Wang, C., Jiao, Z., Wu, S., Shang, Y. (2014). Nonlinear adaptive torque control of electro-hydraulic load system with external active motion disturbance. Mechatronics, 24 (1), 32–40. doi: 10.1016/j.mechatronics.2013.11.005
  13. Minav, T., Hänninen, H., Sinkkonen, A., Laurila, L., Pyrhönen, J. (2014). Electric or Hydraulic Energy Recovery Systems in a Reach Truck– A Comparison. Strojniški Vestnik – Journal of Mechanical Engineering, 60 (4), 232–240. doi: 10.5545/sv-jme.2013.1581

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-24

Як цитувати

Gavva, O., Kryvoplias-Volodina, L., & Yakymchuk, M. (2017). Структурно-параметричний синтез гідромеханічного привода піднімально-опускного механізму пакетоформуючих машин. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(7 (89), 38–44. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.111552

Номер

Розділ

Прикладна механіка