| dc.contributor.author | Коломієць, В. С. | uk |
| dc.contributor.author | Мельник, В. С. | uk |
| dc.contributor.author | Сербін, І. С. | uk |
| dc.contributor.author | Петров, О. В. | uk |
| dc.contributor.author | Kolomiiets, V. S. | en |
| dc.contributor.author | Melnyk, S. V. | en |
| dc.contributor.author | Serbin, I. S. | en |
| dc.contributor.author | Petrov, O. V. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T10:48:24Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03T10:48:24Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Коломієць В. С., Мельник В. С., Сербін І. С., Петров О. В. Основні показники термодинамічного стану гідроприводу // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2026)», м. Вінниця, 22-26 червня 2026 р. Електрон. текст. дані. 2026. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2026/paper/view/29464. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/53671 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто ключові термодинамічні показники стану гідроприводу: температуру робочої рідини, тиск, в'язкість та ентропійні характеристики. Проаналізовано взаємозв'язок між тепловими процесами та енергетичною ефективністю системи. Обґрунтовано необхідність комплексного моніторингу термодинамічних параметрів для забезпечення надійної та енергоефективної експлуатації гідравлічних приводів. | uk |
| dc.description.abstract | The key thermodynamic indicators of the hydrostatus are considered: working fluid temperature, pressure, viscosity and entropy characteristics. The relationship between thermal processes and energy efficiency of systems is analyzed. The need for comprehensive monitoring of thermodynamic parameters to ensure reliable and energy-efficient operation of hydraulic drives is substantiated | en |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ВНТУ | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2026)», м. Вінниця, 22-26 червня 2026 р. | uk |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2026/paper/view/29464 | |
| dc.subject | гідропривод | uk |
| dc.subject | термодинамічні показники | uk |
| dc.subject | температура робочої рідини | uk |
| dc.subject | тиск робочоїрідини | uk |
| dc.subject | в’язкість | uk |
| dc.subject | ентропія | uk |
| dc.subject | hydraulic drive | en |
| dc.subject | thermodynamic indicators | en |
| dc.subject | working fluid temperature | en |
| dc.subject | working fluid pressure | en |
| dc.subject | viscosity | en |
| dc.subject | entropy | en |
| dc.title | Основні показники термодинамічного стану гідроприводу | uk |
| dc.type | Thesis | |
| dc.identifier.udc | 621.22 | |
| dc.relation.references | термодинамічних втрат у системі та обґрунтувати технічні рішення щодо підвищення її ефективності. Теплові потоки та тепловий баланс системи визначають усталений температурний режим. Математична модель теплового балансу гідроприводу включає складові тепловиділення (від об'ємних, гідравлічних та механічних втрат) та тепловідведення (через природну конвекцію, випромінювання та примусове охолодження). Розрахунок теплового балансу є обов'язковим етапом проєктування гідравлічних систем, що працюють у тривалих режимах навантаження [4]. Висновки Термодинамічний стан гідроприводу визначається комплексом взаємопов'язаних параметрів: температурою, тиском, в'язкістю робочої рідини та характеристиками теплового балансу системи. Ці показники є визначальними для надійності, довговічності та енергетичної ефективності гідравлічного обладнання. Комплексний моніторинг термодинамічних параметрів у поєднанні з математичним моделюванням теплових процесів дозволяє обґрунтовано визначати режими експлуатації, оптимізувати конструктивні параметри системи охолодження та прогнозувати технічний стан гідроприводу. Впровадження ексергетичного підходу відкриває перспективи для системного підвищення енергетичної досконалості гідравлічних приводів сучасних машин і механізмів. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ | uk |
| dc.relation.references | Розрахунок каналів гідроприводу з врахуванням змін температури і в’язкості робочої рідини / А. М. Муращенко, О. В. Тижнов, О. П. Губарев, О. М. Яхно // Mechanics and Advanced Technologies. – 2018. – №2 (83). – P. 5-10. https://dx.doi.org/10.20535/2521-1943.2018.83.118414. | uk |
| dc.relation.references | Косолапов В.Б. Результати моделювання впливу температури на товщину адсорбованого на мікронерівності шару поверхнево-активних речовин. Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 2023. Т. | uk |
| dc.relation.references | № 101. С. 81–85. DOI: https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2023.101.0.81. | en |
| dc.relation.references | Michael P., Dai C., Rodriguez K. Fluid Property Effects on Power Consumption in a Hydraulic System at Low Temperatures. Proceedings of the BATH/ASME 2020 Symposium on Fluid Power and Motion Control. BATH/ASME 2020 Symposium on Fluid Power and Motion Control. Virtual, Online. September 9– 11, 2020. V001T01A021. ASME. https://doi.org/10.1115/FPMC2020-2747. | en |