Проектування проточних частин розподільних систем планетарних гідромоторів серії PRG

Автор(и)

  • Anatolii Panchenko Таврійський державний агротехнологічний університет пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Україна, 72310, Україна https://orcid.org/0000-0002-1230-1463
  • Angela Voloshina Таврійський державний агротехнологічний університет пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Україна, 72310, Україна https://orcid.org/0000-0003-4052-2674
  • Oleg Boltyansky Таврійський державний агротехнологічний університет пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Україна, 72310, Україна https://orcid.org/0000-0002-9543-5538
  • Irina Milaeva Таврійський державний агротехнологічний університет пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Україна, 72310, Україна https://orcid.org/0000-0003-1355-5411
  • Iryna Grechka Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-4907-9170
  • Sergey Khovanskyy Сумський державний університет вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, Україна, 40007, Україна https://orcid.org/0000-0003-2435-7787
  • Maksym Svynarenko Харківський національний університет будівництва та архітектури вул. Сумська, 40, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-9134-2759
  • Olena Glibko Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-9386-1800
  • Maria Maksimova Національний університет цивільного захисту України вул. Чернишевська, 94, м. Харків, Україна, 61023, Україна https://orcid.org/0000-0001-6287-2750
  • Nаdiya Paranyak Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0002-6673-4002

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.132504

Ключові слова:

планетарний гідромотор, розподільна система, конструктивні параметри, проточні частини, пропускна здатність

Анотація

Підвищення ефективності використання самохідної техніки визначається наявністю гідромашин для приводів активних робочих органів та ходових систем. У гідроприводах самохідної техніки застосовуються планетарні гідромотори. Перевагою цих гідромоторів є можливість їх установки безпосередньо в приводні механізми бурових машин, транспортерів, лебідок, мотор-коліс та ін. Основним вузлом, що лімітує роботу планетарного гідромотора, є розподільна система. Розподільна система створює обертове гідравлічне поле, що забезпечує робочий цикл планетарного гідромотора. Тому удосконалення конструктивних параметрів розподільної системи є актуальним напрямком на шляху поліпшення вихідних характеристик планетарного гідромотора. Розроблена розрахункова схема та запропонований математичний апарат дозволяють досліджувати вплив конструктивних параметрів розподільної системи на вихідні характеристики планетарного гідромотора.

Проведеними дослідженнями встановлено, що синхронність обертання гідравлічного поля залежить від кількості робочих камер і характеризується кінематичною схемою розподільної системи. Залежність зміни сумарної площі прохідного перетину розподільних систем для різних кінематичних схем носить циклічний характер з амплітудою коливань, яка залежить від кінематичної схеми. Обґрунтовано раціональні кінематичні схеми розподільних систем. Виявлено зону формування гідравлічних втрат, викликаних місцевими опорами, при проходженні робочої рідини через розподільні вікна золотника і розподільника. Розроблено алгоритм проектування проточних частин, що дозволяє використовувати раціональні кінематичні схеми розподільної системи з метою поліпшення вихідних характеристик планетарного гідромотора

Біографії авторів

Anatolii Panchenko, Таврійський державний агротехнологічний університет пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Україна, 72310

Доктор технічних наук, професор

Кафедра мобільних енергетичних засобів

Angela Voloshina, Таврійський державний агротехнологічний університет пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Україна, 72310

Доктор технічних наук, професор

Кафедра мобільних енергетичних засобів

Oleg Boltyansky, Таврійський державний агротехнологічний університет пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Україна, 72310

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра мобільних енергетичних засобів

Irina Milaeva, Таврійський державний агротехнологічний університет пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Україна, 72310

Старший викладач

Кафедра мобільних енергетичних засобів

Iryna Grechka, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин

Sergey Khovanskyy, Сумський державний університет вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, Україна, 40007

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра прикладної гідроаеромеханіки

Maksym Svynarenko, Харківський національний університет будівництва та архітектури вул. Сумська, 40, м. Харків, Україна, 61002

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних енергоресурсів

Olena Glibko, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра геометричного моделювання та комп’ютерної графіки

Maria Maksimova, Національний університет цивільного захисту України вул. Чернишевська, 94, м. Харків, Україна, 61023

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах

Nаdiya Paranyak, Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013

Кандидат технічних наук, асистент

Кафедра цивільної безпеки

Посилання

  1. Voloshinа, А. А. (2013). Design features of planetary type hydromachines used in the hydraulic units of mobile machines. Scientific Bulletin of the Tavria State Agrotechnological University, 1 (3), 65–86. Available at: http://nauka.tsatu.edu.ua/e-journals-tdatu/pdf3t1/13vaaumm.pdf
  2. Panchenko, A. I., Voloshina, А. А., Panchenko, I. A. (2015). Development of planetary hydraulic motors for the power hydraulic drives of mobile machinery. MOTROL, 17 (9), 29–36.
  3. Stryczek, J., Bednarczyk, S., Biernacki, K. (2014). Strength analysis of the polyoxymethylene cycloidal gears of the gerotor pump. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 14 (4), 647–660. doi: 10.1016/j.acme.2013.12.005
  4. Chang, Y. J., Kim, J. H., Jeon, C. H., Kim, C., Jung, S. Y. (2007). Development of an Integrated System for the Automated Design of a Gerotor Oil Pump. Journal of Mechanical Design, 129 (10), 1099. doi: 10.1115/1.2757629
  5. Choi, T. H., Kim, M. S., Lee, G. S., Jung, S. Y., Bae, J. H., Kim, C. (2012). Design of Rotor for Internal Gear Pump Using Cycloid and Circular-Arc Curves. Journal of Mechanical Design, 134 (1), 011005. doi: 10.1115/1.4004423
  6. Stryczek, J., Bednarczyk, S., Biernacki, K. (2014). Gerotor pump with POM gears: Design, production technology, research. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 14 (3), 391–397. doi: 10.1016/j.acme.2013.12.008
  7. Gamez-Montero, P. J., Garcia-Vilchez, M., Raush, G., Freire, J., Codina, E. (2012). Teeth Clearance and Relief Grooves Effects in a Trochoidal-Gear Pump Using New Modules of GeroLAB. Journal of Mechanical Design, 134 (5), 054502. doi: 10.1115/1.4006440
  8. Furustig, J., Almqvist, A., Bates, C. A., Ennemark, P., Larsson, R. (2015). A two scale mixed lubrication wearing-in model, applied to hydraulic motors. Tribology International, 90, 248–256. doi: 10.1016/j.triboint.2015.04.033
  9. Panchenko, A. I., Voloshina, А. А. (2016). Planetary rotary hydraulic motors. Calculation and designing. Melitopol: Publishing and Printing Center "Lux", 236.
  10. Yang, D. C. H., Yan, J., Tong, S.-H. (2010). Flowrate Formulation of Deviation Function Based Gerotor Pumps. Journal of Mechanical Design, 132 (6), 064503. doi: 10.1115/1.4001595
  11. Marcu, I. L., Pop, I. I. (2004). Interconnection Possibilities for the Working Volumes of the Alternating Hydraulic Motors. Scientific Bulletin of the Politehnica University of Timisoara. Special issue: Transactions on Mechanics: The 6th International Conference on Hydraulic Machinery and Hydrodynamics, 365–370.
  12. Velev, E. (2016). Study Cavitation Gerotor Motors, Using Computer Simulatio. XV International Scientific Conference: Renewable Energies and Innovative Technologies. Smolyan. Bulgaria, 64–66.
  13. Ivanovic, L., Devedzic, G., Miric, N., Cukovic, S. (2010). Analysis of Forces and Moments in Gerotor Pumps. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 224 (10), 2257–2269. doi: 10.1243/09544062jmes2041
  14. Altare, G., Rundo, M. (2016). Computational Fluid Dynamics Analysis of Gerotor Lubricating Pumps at High-Speed: Geometric Features Influencing the Filling Capability. Journal of Fluids Engineering, 138 (11), 111101. doi: 10.1115/1.4033675
  15. Hsieh, C.-F. (2015). Flow Characteristics of Gerotor Pumps With Novel Variable Clearance Designs. Journal of Fluids Engineering, 137 (4), 041107. doi: 10.1115/1.4029274
  16. Ding, H., Lu, X. J., Jiang, B. (2012). A CFD model for orbital gerotor motor. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 15 (6), 062006. doi: 10.1088/1755-1315/15/6/062006
  17. Voloshinа, А. А. (2012). Influence of the distributive systems constructive features on the output characteristics of the orbital hydraulic machines. Proceedings of the Tavria State Agrotechnological University, 5 (12), 3–9.
  18. Panchenko, A. I., Voloshina, А. А., Zasyadko, A. I. (2017). Influence of design features of the end distribution system on the functional parameters of planetary hydraulic motor. Proceedings of the Tavria State Agrotechnological University, 3 (17), 33–50.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-05-29

Як цитувати

Panchenko, A., Voloshina, A., Boltyansky, O., Milaeva, I., Grechka, I., Khovanskyy, S., Svynarenko, M., Glibko, O., Maksimova, M., & Paranyak, N. (2018). Проектування проточних частин розподільних систем планетарних гідромоторів серії PRG. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(1 (93), 67–77. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.132504

Номер

Розділ

Виробничо-технологічні системи