Author:
Войтік Андрій,Кравченко Василь,Пушка Олександр,Щур Тарас
Abstract
Рекуперація використаної енергії є одним із напрямів розвитку енергозбереження під час використання машин. Під час роботи сільськогосподарських машин одним із резервів рекуперації енергії є виконання посівних робіт машинами, робочі органи яких розміщені на рухомих секціях, що копіюють поверхню поля. Оскільки поля зазвичай не є ідеально рівними, тому існує велика ймовірність примусового руху секцій відносно рам машин. Cтворену таким рухом енергію і можна розглядати як енергію для рекуперації.
Основними схемами кріплення висівних секцій сівалок є паралелограмна та радіальна. Виконавчим механізмом системи рекуперації руху секцій сівалок буде гідроциліндр, рух поршня якого створюватиме потік робочої рідини. У паралелограмній підвісці розмістимо гідроциліндр по лінії більшої діагоналі паралелограма. У радіальній підвісці сошникової секції хід штока гідроциліндра буде залежати від зміни вертикального положення сошника, а також від конструктивних особливостей секції.
Результати розрахунків показують, що за однакових зовнішніх умов, а саме нерівностей поля, і за фактичних розмірів паралелограмної та радіальної підвісок робочих органів вибраних сівалок зміна довжини проєктованого штока гідроциліндра радіальної підвіски менш виражена, ніж паралелограмної підвіски. Також проведені теоретичні дослідження з визначення можливих переміщень штока, вмонтованого в багатошарнірні секції посівних машин, показали, що за використання гідроциліндра з діаметром поршня 40 мм вони дозволяють створювати подачу робочої рідини до 8,1 л/хв для паралелограмних секцій сівалки та до 3,9 л/хв для радіальних підвісок секцій.
Publisher
Lviv National Agrarian University
Reference15 articles.
1. Awad, M., Sokar, M., Rabbo, S., & El-Arabi, M. (2018). Performance Evaluation and Damping Characteristics of Hydro-Pneumatic Regenerative Suspension System. International Journal of Applied Engineering Research, 13(7), 5436–5442.
2. Bonavolontà, A., Dolcin, C., Marani, P., Frosina, E., & Senatore, A. (2019). Comparison of energy saving and recovery systems for hydraulic mobile machines. AIP Conference Proceedings. 2191. 020025. doi: 10.1063/1.5138758.
3. Fang, Z., Guo, X., Xu, L., & Zhang, H. (2013). An Optimal Algorithm for Energy Recovery of Hydraulic Electromagnetic Energy-Regenerative Shock Absorber. Applied Mathematics & Information Sciences, 7, 2207–2214. doi: 10.12785/amis/070610.
4. Gong, B., Guo, X., Hu, S., & Fang, Z. (2016). The ride comfort and energy-regenerative characteristics analysis of hydraulic-electricity energy regenerative suspension. Journal of Vibroengineering, 18(3), 1765–1782. doi: 10.21595/jve.2016.16746.
5. Götz, M., Gumpoltsberger, G., & Weinmann, O. (2016). Electrification and Driver Assist Technology in the ZF Innovation Tractor. ATZoffhighway worldwide, 9, 16–21. doi: 10.1007/s41321-016-0539-1.
Cited by
1 articles.
订阅此论文施引文献
订阅此论文施引文献,注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献,订阅后可以查看论文全部施引文献