Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorПетров, О. В.uk
dc.contributor.authorКоломієць, В. С.uk
dc.contributor.authorМельник, С. В.uk
dc.contributor.authorPetrov, O.en
dc.contributor.authorKolomiiets, V.en
dc.contributor.authorMelnyk, S.en
dc.date.accessioned2026-05-21T12:08:19Z
dc.date.available2026-05-21T12:08:19Z
dc.date.issued2025
dc.identifier.citationПетров О. В., Коломієць В. С., Мельник С. В. Аналіз ефективності гідравлічних схем механізму повороту машини маніпуляторного типу за характеристиками швидкодії та навантаженості виконавчих елементів // Вісник машинобудування та транспорту. 2025. № 2. С. 51-59. URI: https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/435.uk
dc.identifier.issn2413-4503
dc.identifier.urihttps://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/51635
dc.description.abstractThe article investigates the influence of different hydraulic circuit configurations on the dynamic characteristics of the slewing mechanism of manipulator-type machines, including crane-manipulators, excavators, and loaders. The slewing mechanism is one of the most loaded assemblies of such machines, determining their productivity and reliability. Five variants of hydraulic circuits are analyzed: with throttles in pressure and drain lines with diameters of 2.5 mm and 3 mm; with throttles equipped with check valves of 2.5 mm and 3 mm diameters; without throttling devices; with a 2.5 mm diameter throttle connecting the hydraulic cylinder chambers. A mathematical model based on a system of differential equations describing column rotation and working fluid flow in the slewing cylinder chambers has been developed. The model accounts for working fluid compressibility, hydraulic system element compliance, leakages, and characteristics of hydraulic distributors and relief valves. Numerical simulation of transient processes was conducted at nominal pump delivery of 80 l/min, load moment of 90 kN·m, and rotation angle of 180°. Dependencies of pressure changes in pressure and drain chambers of the hydraulic cylinder, as well as angular velocity of column rotation versus time, were obtained for different throttle orifice diameters. It was established that the use of throttles with check valves of 3 mm diameter ensures reduction of dynamic loads by an average of 1.2 times compared to circuits with throttles without check valves of the same diameter, by 1.2-1.4 times compared to circuits without throttles during rotation and braking respectively, and by 1.3-1.55 times compared to circuits with a throttle connecting the cylinder chambers. Pressure peaks during braking decrease by 2-6 MPa in the pressure chamber and 1-2 MPa in the drain chamber. Column rotation time is reduced by 1.2-1.3 times compared to circuits with throttles without check valves, indicating increased mechanism speed performance. Check valves ensure free passage of working fluid during column acceleration and limit flow during braking, reducing pressure peaks. The research results allow for substantiated ion of hydraulic circuit configurations for slewing mechanisms to ensure optimal balance between speed performance and dynamic load levels on hydraulic drive elements.en
dc.description.abstractУ статті досліджено вплив різних конфігурацій гідравлічних схем на динамічні характеристики механізму повороту колони машин маніпуляторного типу, зокрема кранів-маніпуляторів, екскаваторів та навантажувачів. Механізм повороту є одним із найбільш навантажених вузлів таких машин, що визначає їх продуктивність та надійність. Проаналізовано п'ять варіантів гідравлічних схем: з дроселями у напірній та зливній магістралях діаметрами 2,5 мм та 3 мм; з дроселями, обладнаними зворотними клапанами діаметрами 2,5 мм та 3 мм; без дросельних пристроїв; з дроселем діаметром 2,5 мм, що з'єднує порожнини гідроциліндра. Розроблено математичну модель на основі системи диференціальних рівнянь, яка описує обертання колони та витрату робочої рідини в порожнинах гідроциліндра повороту. Модель враховує стисливість робочої рідини, податливість елементів гідросистеми, витоки, характеристики гідророзподільника та запобіжних клапанів. Проведено чисельне моделювання перехідних процесів при номінальній подачі насоса 80 л/хв, моменті навантаження 90 кН·м та куті повороту 180°. Отримано залежності зміни тиску в напірній та зливній порожнинах гідроциліндра, а також кутової швидкості повороту колони від часу для різних діаметрів дросельних отворів. Встановлено, що застосування дроселів зі зворотними клапанами діаметром 3 мм забезпечує зниження динамічних навантажень у середньому в 1,2 рази порівняно зі схемою з дроселями без зворотних клапанів того ж діаметра, в 1,2-1,4 рази порівняно зі схемою без дроселів при обертанні та гальмуванні відповідно, та в 1,3-1,55 разів порівняно зі схемою з дроселем, що з'єднує порожнини гідроциліндра. Піки тиску при гальмуванні зменшуються на 2-6 МПа в напірній та 1-2 МПа в зливній порожнинах. Час повороту колони скорочується в 1,2-1,3 рази порівняно зі схемами з дроселями без зворотних клапанів, що свідчить про підвищення швидкодії механізму. Зворотні клапани забезпечують вільний прохід робочої рідини при розгоні колони та обмежують витрату при гальмуванні, що знижує піки тиску. Результати дослідження дозволяють обґрунтовано вибирати конфігурацію гідравлічних схем механізмів повороту для забезпечення оптимального співвідношення між швидкодією та рівнем динамічних навантажень на елементи гідроприводу.uk
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofВісник машинобудування та транспорту. № 2 : 51-59.uk
dc.relation.urihttps://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/435
dc.subjectгідроприводuk
dc.subjectгідроциліндрuk
dc.subjectшвидкодіяuk
dc.subjectнавантаженістьuk
dc.subjecthydraulic driveen
dc.subjecthydraulic cylinderen
dc.subjectspeeden
dc.subjectloade
dc.subjectmanipulatoren
dc.titleАналіз ефективності гідравлічних схем механізму повороту машини маніпуляторного типу за характеристиками швидкодії та навантаженості виконавчих елементівuk
dc.title.alternativeAnalysis of Hydraulic Circuit Efficiency for Manipulator-Type Machine Slewing Mechanism Based on Speed Performance and Actuator Loading Characteristicsen
dc.typeArticle, professional native edition
dc.typeArticle
dc.identifier.udc621.22
dc.relation.referencesGoncharov V. “Saving hydraulic drive of the grapple slewing gear in timber transport machines and improvement of its work processes” / V. Goncharov, A. Loginov, Y. Bazarov, A. Demidko // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2019. – Vol. 392, No 1. – 012025. DOI: https://doi.org/10.1088/1755-1315/392/1/012025.en
dc.relation.referencesLoginov A. “Modeling of the working energy-saving processes of the hydraulic drive of the lifting mechanism of a forestry manipulator” / A. Loginov, V. Goncharov, Y. Bazarov, A. Demidko // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2022. – Vol. 981. – 032049. DOI: https://doi.org/10.1088/1755-1315/981/3/032049.en
dc.relation.referencesМуращенко А. М. “Розрахунок гідравлічних каналів приводів з урахуванням зміни температури та в'язкості” / А. М. Муращенко, О. П. Губарев, О. М. Яхно, О. В. Тижнов // Mechanics and Advanced Technologies. – 2018. – No 2(83). – С. 5–10.uk
dc.relation.referencesКозлов Л. “Характеристики мехатронного приводу під час просторового руху маніпулятора” / Л. Козлов, С. Репінський, О. Паславська, О. Піонткевич // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – 2017. – No 2. – 9 с.uk
dc.relation.referencesПіонткевич О. В. “Вплив параметрів системи керування гідроприводом мобільної робочої машини на динамічні характеристики” / О. В. Піонткевич // Вісник машинобудування та транспорту. – 2016. – Т. 4, No 2. –С. 78–86.uk
dc.relation.referencesPetrov O., Slabkyi A., Kozlov L., Rybko N.: “Energy Saving Load-Sensing Hydraulic Drive Based on Multimode Directional Control Valve”. DSMIE 2021, Lecture Notes in Mechanical Engineering, 1-10 (2021). https://doi.org/10.1007/978-3-030-77823-1_37.en
dc.relation.referencesБерезюк О. В. “Аналітичне дослідження математичної моделі гідроприводу повороту важеля маніпулятора на операції завантаження твердих побутових відходів у сміттєвоз”/ О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – No 3. – С. 93–98.uk
dc.relation.referencesKozlov L., Buriennikov Y., Rusu O., Pyliavets V., Kovalchuk V., Petrov O., Rusu I. “Algorithm of controlling an adaptive hydraulic circuit for mobile machines”. International Journal of Modern Manufacturing Technologies 2021, Vol. XIII, No. 3, 79-86. DOI: https://doi.org/10.54684/ijmmt.2021.13.3.79.en
dc.relation.referencesBereziuk, O., Petrov, O., Lemeshev, M., Slabkyi, A., Sukhorukov, S. (2023). “Transient Processes Quality Indicators of the Rotation Lever Hydraulic Drive for the Dust-Cart Manipulator”. Advances in Design, Simulation and Manufacturing VI. DSMIE 2023. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-32774-2_1.en
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/2413-4503-2025-22-2-51-59
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-0487-6240
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/https://orcid.org/0009-0007-1464-0534
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/https://orcid.org/0009-0007-3544-5295


Файли в цьому документі

Thumbnail

Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)

Показати скорочену інформацію