Проєктування гідромоторів з обертовим рухом вала для приводу робочого обладнанням сучасних машин

Автор(и)

  • Микола Парфенійович Ремарчук Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0002-4003-5107
  • Сергій Володимирович Воронін Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0001-8443-3222
  • Ярослав Валентинович Чмуж Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0003-1680-0021
  • Андрій Вікторович Євтушенко Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0002-8575-3030
  • Олег Олегович Галицький Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0002-9352-1352

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.309759

Ключові слова:

привод гідравлічний, землерийні та будівельні машини, тихохідні мотори, клапанні розподільники, силові циліндри

Анотація

Об’єктом дослідження являються процеси в гідромоторах на базі силових циліндрів, призначених для приводу в обертовий рух вала робочого обладнання сучасних машин.

При застосуванні стандартних моторів виникає проблема в необхідності введення додаткових пристроїв в структуру механізмів сучасних машин. Такі пристрої направлені на узгодження частоти обертання вала мотора з валом обертання робочого обладнання даних машин. Таким пристроєм являється редуктор, застосування якого призводить до появи ряду недоліків. Усунення їх досягається за рахунок використання результатів даного дослідження.

Отримані результати відрізняються від стандартних моторів, які серійно виготовляються, тим, що на підставі досліджень запропоновані мотори з частотою обертання його валу в діапазоні від нуля до двохсот і більше обертів за хвилину, яка не реалізується відомими моторами. Це свідчить про створення моторів на базі силових циліндрів, які дозволяють реалізуювати даний діапазон частот обертання його валу.

Особливі та відмінні риси отриманих результатів базуються на основі застосуванням принципу дезінтеграції елементів мотору на дві функціональні складові. В одну із них входять силові циліндри з кривошипним валом, а в другу – система розподілу робочої рідини.

Реалізація мотора пройшла етапи розробки комп’ютерних і фізичних моделей та створення схемних рішень. Отримано розрахункові залежності для визначення основних конструктивних параметрів, за якими виготовлений мотор у вигляді натурного зразку.

Сфера та умови практичного використання відносяться до машин з робочим обладнанням здатним функціонувати в режимі з низькою частотою обертання та значним крутним моментом на валу мотора

Біографії авторів

Микола Парфенійович Ремарчук, Український державний університет залізничного транспорту

Доктор технічних наук, професор

Кафедра машинобудування та технічний сервіс машин

Сергій Володимирович Воронін, Український державний університет залізничного транспорту

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра машинобудування та технічний сервіс машин

Ярослав Валентинович Чмуж, Український державний університет залізничного транспорту

Кандидат технічних наук

Кафедра машинобудування та технічний сервіс машин

Андрій Вікторович Євтушенко, Український державний університет залізничного транспорту

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра машинобудування та технічний сервіс машин

Олег Олегович Галицький, Український державний університет залізничного транспорту

Аспірант

Кафедра машинобудування та технічний сервіс машин

Посилання

  1. Remarchuk, M., Chmuzh, Y., Orel, Y., Halytskyi, O., Kebko, O., Kutsenko, O. (2020). Determination of the condition of crane mechanisms for lifting loads under the conditions of operation according to the results of their diagnostics. Sworld-Us Conference Proceedings, usc17-01, 3–8. https://doi.org/10.30888/2709-2267.2023-17-01-002
  2. Panchenko, A., Voloshina, A., Milaeva, I., Panchenko, I., Titova, O. (2018). The Influence of the form Error after Rotor Manufacturing on the Output Characteristics of an Orbital Hydraulic Motor. International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3), 1. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.3.19542
  3. Panchenko, A., Voloshina, A., Panchenko, I., Titova, O., Pastushenko, A. (2019). Reliability design of rotors for orbital hydraulic motors. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 708 (1), 012017. https://doi.org/10.1088/1757-899x/708/1/012017
  4. Pandey, A. K., Kumar, A., Tripathi, J. P., Ehtesham Hasan, Md. (2023). Analysis of a high speed low-torque variable displacement hydro-motor efficiency at different displacement conditions. Materials Today: Proceedings, 79, 247–249. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.11.114
  5. Yang, L., Nie, S., Yin, S., Zhao, J., Yin, F. (2015). Numerical and experimental investigation on torque characteristics of seawater hydraulic axial piston motor for underwater tool system. Ocean Engineering, 104, 168–184. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2015.05.003
  6. Kumar Singh, U., Tripathi, J. P., Khanna, K. (2022). Effect of pump leakage on slip and pressure loss in a hydraulic cylinder drive. Materials Today: Proceedings, 63, 573–578. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.04.033
  7. Kindrachuk, M., Radionenko, O., Kryzhanovskyi, A., Marchuk, V. (2014). The Friction Mechanism Between Surfaces With Regular Micro Grooves Under Boundary Lubrication. Aviation, 18 (2), 64–71. https://doi.org/10.3846/16487788.2014.926642
  8. Yeremenko, R. (2024). The Impact of Hydraulic System Pressure Changes on the Dynamic Properties of a Hydraulic Actuator. Mechanics and Advanced Technologies, 8 (2 (101)), 157–163. https://doi.org/10.20535/2521-1943.2024.8.2(101).303015
  9. Remarchuk, M. P. (2006). Hidromekhanichnyi i zahalnyi KKD «hidromotora-koleso» mekhanizmu peremishchennia tykhokhidnoi mashyny, 35, 174–183.
  10. Nesterov, A. P., Rozenfel'd, N. V., Yaryzhko, A. V., Vysotskiy, G. V., Gulenko, A. S. (2005). Eksperimental'noe issledovanie obemnogo kulisnogo gidroprivoda. Naukovyi visnyk budivnytstva, 32, 107–111.
  11. Leusenko, A. V., Vysotskyi, H. V., Remarchuk, M. P., Hulenko, O. S., Nesterov, A. P., Kyrychenko, I. H. (2003). Pat. No. 74601 UA. Hidromekhanichnyi pryvid hirnychoi mashyny. No. 2003065556; declareted: 17.06.2003; published: 16.01.2006. Available at: https://uapatents.com/5-74601-gidromekhanichnijj-privid-girnicho-mashini.html
  12. Samsonkin, V. N. (2008). Sistemniy podhod, kak osnovopolagayuschiy metod issledovaniya ergonomiki: suschnost', primenenie v transportnyh sistemah. Zaliznychnyi transport Ukrainy, 6, 3–4.
Проєктування гідромоторів з обертовим рухом вала для приводу робочого обладнанням сучасних машин

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-08-21

Як цитувати

Ремарчук, М. П., Воронін, С. В., Чмуж, Я. В., Євтушенко, А. В., & Галицький, О. О. (2024). Проєктування гідромоторів з обертовим рухом вала для приводу робочого обладнанням сучасних машин. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(1 (130), 79–86. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.309759

Номер

Розділ

Виробничо-технологічні системи