Методологія проектування гідравлічного приводу на основі застосування системного аналізу

Автор(и)

  • Mykolay Remarchuk Український державний університет залізничного транспорту пл. Фейєрбаха, 7, м. Харків, Україна, 61050, Україна https://orcid.org/0000-0002-4003-5107
  • Andrii Zadorozhnyi Харківський національний університет будівництва і архітектури вул. Сумська, 40, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-1031-0585
  • Jaroslav Chmuzh Український державний університет залізничного транспорту пл. Фейєрбаха, 7, м. Харків, Україна, 61050, Україна https://orcid.org/0000-0003-1680-0021

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.94955

Ключові слова:

привод гідравлічний, проектування, система, потужність, коефіцієнт корисної дії, насос, гідроциліндр, гідромотор

Анотація

При проектуванні гідравлічного приводу в якості робочої схеми розподілу енергії від одного його джерела до споживачів прийнята індивідуальна схема. Теоретичні дослідження виконано на основі використання системного аналізу для гідравлічного приводу з індивідуальною схемою розподілу енергії і послідовним підключенням двох її підсистем. Цими дослідженнями встановлені залежності для розрахунку та вибору параметрів для насоса і гідродвигунів

Біографії авторів

Mykolay Remarchuk, Український державний університет залізничного транспорту пл. Фейєрбаха, 7, м. Харків, Україна, 61050

Доктор технічних наук, професор

Кафедра будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин

Andrii Zadorozhnyi, Харківський національний університет будівництва і архітектури вул. Сумська, 40, м. Харків, Україна, 61002

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра механізації будівельних процесів 

Jaroslav Chmuzh, Український державний університет залізничного транспорту пл. Фейєрбаха, 7, м. Харків, Україна, 61050

Аспірант

Кафедра будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин

Посилання

  1. Prikkel, K. (2002). Algoritmizacia kriterii pre obvody s proporcionalnymi ventilmi. Hydraulika i pneumatyka, 4, 31–33.
  2. Bortkiewicz, W. (2001). Przemysf elementow hydrauliki i pneumatyki maszynowej. Hydraulika i pneumatyka, 3, 5–13.
  3. Pugach, A. A., Sapozhnikov, A. I., Huette, V. I. (1987). Justification of the block diagram of energy-saving drive shovel hydraulic excavator. Improved utilization of machinery in construction. Leningrad: LCEI, 101–106.
  4. Roosen, K. (1997). Energieeinsparung durch ein neues Schaltungskonzept fur ventilgesteuerte hydraulische Linearantriebe. Olhydraulik und Pneumatik, 4, 262–274.
  5. Vasina, M., Hruzik, L. (2002). Uspory energie v hydraulickych systemech. Hydraulika i pneumatyka, 4, 6–8.
  6. Vasilchenko, V. A. (1983). The hydraulic equipment of mobile machines. Moscow: Mashinostroenie, 301.
  7. Remarchuk, М. P. (2013). The implementation of the principle of energy recovery in the hydraulic drive of machines with strelovym working equipment. Bulletin of Kharkov national technical University of agriculture P. Vasilenko, 143, 97–105.
  8. Koreis, J., Koreisova, G. (2003). Mechanizmy hydrostatyczne w samochodach osobowych. Hydraulika i pneumatyka, 2, 21–24.
  9. Khurmi, R. S. (1994). A text-book of hydraulics, fluid mechanics and hydraulic machines. Ram Nagar, New Delhi: S. Chand and company Ltd., 982.
  10. Lang, S., Romer, A., Seeger, J. (1998). Entwicklungen der Hydraulik in Traktoren und Landmaschinen. Olhydraulik und Pneumatik, 2, 87–94.
  11. Remarchuk, M. P., Ovsyannikov, S. I., Chmuzh, Y. V., Voronin, V. S. (2013). Energy saving hydraulic drives of mobile and stationary technical systems. Bulletin of Kharkov national technical University of agriculture P. Vasilenko, 136, 97–106.
  12. Alekseeva, T. V., Babanska, V. D., Bashta, T. M. et. al.; Bashta, T. M. (Ed.) (1989). Technical diagnostics of hydraulic actuators. Мoscow: Mashinostroenie, 264.
  13. Remarchuk, M. P., Fedorenko, I. M. (2005). The development and use of diagnostic complex for determining the condition of hydraulic systems of mobile machines in operation. Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies, 4 (2 (16)), 64–68. Available at: http://www.jet.com.ua/images/stories/downloads/Anot-02-05/p64-68_4-2-16-2005.pdf
  14. Dieter, M., Lauer, V. (2003). “Intank” – Filter und Diagnosesysteme fur die Mobilhyraulik. Olhydraulik und Pneumatik, 5, 351–355.
  15. Grundlagen der hydraulischen Schaltungstechnik (1994). Olhydraulik und Pneumatik, 3, 88–94.
  16. Viersma, T. J. (1974). Reibungsfreie Hydromotoren. Olhydraulik und Pneumatik, 7, 562–569.
  17. Krchnar, J. (2002). Simulacia linearneho hydrostatickeho pohonu riadeneho proporcionalnym rozvadzacom. Hydraulika i pneumatyka, 4, 29–31.
  18. Pazola, C., Wolodzko, J., Wolowiec, J. (2001). Badania parametrow pracy i trwalosci wezlow uszczelniajacych stosowanych w silownikach hydraulicznych. Hydraulika i pneumatyka, 3, 28–31.
  19. Remarchuk, M. P. (2003). The definition of the overall efficiency of the hydraulic machine at the stage of designing. Industrial hydraulics and Pneumatics, 1, 20–24.
  20. Gonchar, G. A. (2015). Application of modern approaches to design and determine the status of hydraulic systems of mobile machines. Technical service of agricultural, forestry and transportation com-lexow, 3, 198–205.
  21. Remarchuk, M. P. (2014). The decision task based on the use of system analysis and knowledge of the law of state changes of the object of study. Collection of scientific works UkrGaz, 148, 86–94.
  22. Yemelyanova, I. A., Zadorozhnyi, A. A., Remarchuk, M. P., Melentsov, M. A. (2010). Definition of the main parameters and overall efficiency (COP) rossinante. Scientific Bulletin of construction, 56, 194–202.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-29

Як цитувати

Remarchuk, M., Zadorozhnyi, A., & Chmuzh, J. (2017). Методологія проектування гідравлічного приводу на основі застосування системного аналізу. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(7 (86), 42–50. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.94955

Номер

Розділ

Прикладна механіка