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

Моделювання процесів в гідроприводі статичного занурення шпалерних стовпчиків

Анотація

Метою статті є розроблення математичної моделі гідроприводу установки для статичного занурення шпалерних стовпчиків у ґрунт із використанням водяної суспензії, а також дослідження динамічних процесів, що виникають в гідроприводі під час взаємодії робочого органа з ґрунтовим середовищем. Актуальність дослідження зумовлена потребою у підвищенні ефективності механізованих процесів встановлення опор у садівництві, виноградарстві та у будівельній галузі шляхом зменшення енерговитрат і динамічних навантажень на елементи обладнання. У роботі розглянуто гідропривід установки, який забезпечує формування отвору в ґрунті та подальше встановлення шпалерного стовпчика за рахунок роботи гідроциліндра і подачі води під тиском через систему спеціальних насадок. Застосування водяної суспензії сприяє руйнуванню структури ґрунту в зоні контакту з робочим органом і зменшенню сил тертя між поверхнею отвору та інструментом. Для інтенсифікації процесу в гідравлічну схему можливе підключення генератора імпульсів тиску, який створюватиме пульсації в поршневій порожнині гідроциліндра та забезпечуєватиме змінний характер сил занурення. Математичну модель процесу побудовано у вигляді системи нелінійних диференціальних рівнянь, що описують витрати робочої рідини на характерних ділянках гідросистеми, зміну тисків у її порожнинах та рух поршня гідроциліндра разом із робочим органом. У моделі враховано стисливість робочої рідини, гідравлічні втрати, перетікання між зонами високого та низького тиску, а також сили опору ґрунту та тертя між робочим органом і стінками сформованого отвору. Рухомі елементи приводу подано як одномасову динамічну систему, що дозволяє адекватно відобразити характер їх переміщення в процесі занурення. Отримана система рівнянь має виражений нелінійний характер і ускладнює аналітичне розв’язання, у зв’язку з чим для її дослідження доцільним є застосування числових методів. Запропонований підхід забезпечує можливість визначення основних кінематичних і силових параметрів процесу занурення, оцінювання впливу конструктивних і режимних параметрів гідроприводу на швидкість проникнення робочого органу в ґрунт та навантаження елементів гідросистеми. Практична цінність результатів полягає у можливості використання розробленої математичної моделі для обґрунтування раціональних параметрів гідроприводу машин для встановлення шпалерних стовпчиків, оптимізації режимів їх роботи та прогнозування динамічних навантажень у процесі експлуатації. Отримані результати можуть бути використані під час проєктування нових та модернізації наявних гідрофікованих установок для формування отворів у ґрунті та монтажу опорних елементів без застосування ударних методів.

Опис

УДК

Мова

Бібліографічний опис

Савуляк В. І., Шевченко В. В. Моделювання процесів в гідроприводі статичного занурення шпалерних стовпчиків // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. Електрон. текст. дані (PDF: 833 КБ). 2026. № 1. URI: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/938.

Схвалення

Рецензія

Доповнено

Цитується в

Список використаної літератури (7)

  1. Chatterjee S., Hadi A.S. Regression analysis by example. JohnWiley & Sons, 2015. URL: https://sadbhavnapublications.org/research-enrichment-material/2-Statistical-Books/Regression-Analysis-by-Example.pdf.
  2. Dindorf R., Takosoglu J., Wos P. Advances in Fluid Power Systems. Basel: MDPI, 2022. 262 p.
  3. Stryczek J., Warzyńska U. Advances inHydraulic and Pneumatic Drives and Control. Cham: Springer, 2023. 328 p.
  4. Stosiak M., Karpenko M. Dynamics of Machines and Hydraulic Systems: Mechanical Vibrations and Pressure Pulsations. Cham: Springer, 2024. 179 p.
  5. Jelali M., Kroll A. HydraulicServo-Systems: Modelling, IdentificationandControl. London: Springer, 2003. 431 p.
  6. Watton J. Fundamentals of Fluid Power Control. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 504 p.
  7. Mishchuk D. Development of the Mathematical Model of a Hydraulic Drive. Transfer of Innovative Technologies.2018.Vol 1, No2 (2018). URL:.http://tit.knuba.edu.ua/article/view/153476.