Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorКоломієць, В. С.uk
dc.contributor.authorМельник, В. С.uk
dc.contributor.authorСербін, І. С.uk
dc.contributor.authorПетров, О. В.uk
dc.contributor.authorKolomiiets, V. S.en
dc.contributor.authorMelnyk, S. V.en
dc.contributor.authorSerbin, I. S.en
dc.contributor.authorPetrov, O. V.en
dc.date.accessioned2026-09-03T10:48:24Z
dc.date.available2026-09-03T10:48:24Z
dc.date.issued2026
dc.identifier.citationКоломієць 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.urihttps://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/53671
dc.description.abstractРозглянуто 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.abstractThe 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 substantiateden
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofМатеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2026)», м. Вінниця, 22-26 червня 2026 р.uk
dc.relation.urihttps://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2026/paper/view/29464
dc.subjectгідроприводuk
dc.subjectтермодинамічні показникиuk
dc.subjectтемпература робочої рідиниuk
dc.subjectтиск робочоїрідиниuk
dc.subjectв’язкістьuk
dc.subjectентропіяuk
dc.subjecthydraulic driveen
dc.subjectthermodynamic indicatorsen
dc.subjectworking fluid temperatureen
dc.subjectworking fluid pressureen
dc.subjectviscosityen
dc.subjectentropyen
dc.titleОсновні показники термодинамічного стану гідроприводуuk
dc.typeThesis
dc.identifier.udc621.22
dc.relation.referencesтермодинамічних 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 ЛІТЕРАТУРИuk
dc.relation.referencesРозрахунок 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.referencesКосолапов 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.referencesMichael 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


Файли в цьому документі

Thumbnail

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

Показати скорочену інформацію