<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

Огляд обладнання для гідравлічних трансмісій мобільних робочих машин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

Науковий керівник

Редактор

Інші учасники

Відповідальний

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Альтернативна назва

Анотація

У сучасних умовах розвитку машинобудування до мобільних робочих машин висуваються підвищені вимоги щодо енергоефективності, екологічності та надійності. Традиційні механічні трансмісії не завжди здатні забезпечити необхідну гнучкість керування та питому потужність, тому гідравлічні трансмісії залишаються домінуючим рішенням у цьому сегменті. Однак, класичні гідроприводи мають ряд недоліків, які пов`язані з внутрішніми втратами енергії, нагріванням робочої рідини та залежністю від якості технічного обслуговування. Це зумовлює актуальність наукового пошуку нових конструктивних рішень, методів керування та інтеграції гібридних технологій. У статті проведено аналіз стану обладнання для гідравлічних трансмісій мобільних робочих машин на основі опрацювання наукових публікацій за останні роки та технічної документації провідних світових виробників. Детально розглянуто та порівняно гідравлічні схеми трансмісій. Особливу увагу приділено питанням підвищення коефіцієнту корисної дії за рахунок використання гідроприводів чутливих до навантаження. Проаналізовано ефективність застосування різних алгоритмів керування. Розглянуто переваги та недоліки використання гідравлічних дільників потоку, клапанних рішень та електронних систем керування. Проведено ґрунтовний аналіз ринку компонентів гідроприводу, представленого глобальними технологічними лідерами. Розглянуто необхідність забезпечення високого класу чистоти робочої рідини, контролю температурних режимів для запобігання деградації ущільнень, а також інтеграції інтелектуальних систем керування потоками енергії. В результаті дослідження сформульовано перелік необхідних вимог до сучасних гідравлічних трансмісій. Визначено, що основним вектором подальшого розвитку галузі є не стільки створення принципово нових конструктивних рішень, скільки вдосконалення алгоритмів керування, гібридизація та мінімізація втрат енергії на всіх етапах її перетворення.

Опис

УДК

Мова

Посилання на публікацію

Серія, номер

ISBN

ББК

Інші ідентифікатори

Пов’язані матеріали

Спонсорська підтримка

Правовласник

Бібліографічний опис

Трегубов В. О., Піонткевич О. В. Огляд обладнання для гідравлічних трансмісій мобільних робочих машин // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. 2025. № 4. С. 198-208. URI: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/902.

Схвалення

Рецензія

Доповнено

Цитується в

Список використаної літератури (30)

  1. A compact hydro-mechanical transmission solution to wheel loader propulsion system and its control strategy / F. Wang et al. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering. 2023. V. 238 (13). P. 4114–4128. DOI: 10.1177/09544070231191157.
  2. Березюк О. В., Яворський В. Є. Удосконалена математична модель роботи гідроприводу механізму завантаження твердих побутових відходів у сміттєвоз із урахуванням зносу пар тертя. Наукові праці «ВНТУ». 2025. № 1. URL: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/788. DOI: 10.31649/2307-5376-2025-1-154- 164.
  3. Піонткевич О. В. Вплив параметрів системи керування гідроприводом мобільної робочої машини на динамічні характеристики. Вісник машинобудування та транспорту. 2016. №2. С.68–76.
  4. Березюк О. В. Огляд конструкцій машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів. Вісник машинобудування та транспорту. 2015. №1. С. 3–8.
  5. Handoko C. R., Mukhtasor M., Koenhardono E. S. Performance Evaluation of Hydrostatic Transmission Systems in Tidal Energy Conversion. E3S Web of Conferences. 2024. Vol. 576. P. 04006. DOI: 10.1051/e3sconf/202457604006.
  6. Mendieta W., Flynn D. Hydrostatic transmission technology for wind turbines: grid-forming, system service and maintenance capabilities. In 23rd Wind & Solar Integration Workshop (WIW 2024). 2024. Vol. 2024. P. 1067–1074. DOI: 10.1049/icp.2024.3915.
  7. Application and analysis of hydraulicwindpowergenerationtechnology / K. Liu et al. Energy Strategy Reviews. 2023. Vol. 48. 101117. DOI: 10.1016/j.esr.2023.101117.
  8. Xiong S., Wilfong G., Lumkes J. Jr. Components Sizing and Performance Analysis of Hydro-Mechanical Power SplitTransmissionAppliedto a Wheel Loader. Energies. 2019. Vol. 12 (9), 1613. DOI: 10.3390/en12091613.
  9. Review of Research on Hydrostatic Transmission Systems and Control Strategies / Q. Fan et al. Processes. 2025. V. 13 (2), 317. DOI: 10.3390/pr13020317.
  10. Precision and Stability in Hydrostatic Transmissions with Robust H∞ Control Under Parametric Uncertainties / S. K. Mishra et al. Journal of Experimental and Theoretical Analyses. 2025. V. 3 (2). DOI:10.3390/jeta3020014.