| Русский Русский | English English |
   
Главная
04 | 11 | 2025
2025, 11 ноябрь (November)

DOI: 10.14489/hb.2025.11.pp.026-032

Петров П. В., Грачев А. О.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ГИДРОСИСТЕМЫ САМОЛЕТА
(с. 26-32)

Аннотация. Представлены статические математические модели, описывающие работу регулируемой объемной гидромашины и гидропривода с регулятором давления. Разработанная математическая модель насоса учитывает угол наклона блока цилиндров, что позволяет анализировать его влияние на производительность и эффективность системы. На основе модели построены статические характеристики, получены графики зависимостей изменения подачи и объемного КПД от угла наклона блока цилиндров. Также представлена обобщенная характеристика регулируемого насоса, которая демонстрирует взаимосвязь между давлением, расходом и углом наклона.

Ключевые слова: математическая модель; статическая характеристика; регулятор давления; характеристика насоса; характеристика гидропривода; угол наклона блока цилиндров; объемный КПД.


Petrov P. V., Grachev A. O.
PRELIMINARY CALCULATION OF STATIC CHARACTERISTICS OF THE PUMPING STATION OF THE AIRCRAFT HYDRAULIC SYSTEM
(pp. 26-32)

Abstract. The article presents static mathematical models describing the operation of an adjustable volumetric hydraulic machine and a hydraulic drive with a pressure regulator. The developed mathematical model of the pump takes into account the angle of inclination of the cylinder block, which makes it possible to analyze its impact on the performance and efficiency of the system. Static characteristics are constructed on the basis of the model, graphs of the dependences of feed changes and volumetric efficiency on the angle of inclination of the cylinder block are obtained. A generalized characteristic of the adjustable pump is also presented, which demonstrates the relationship between pressure, flow rate and tilt angle.

Keywords: Mathematical model; Static characteristic; Pressure regulator; Pump characteristic; Hydraulic drive characteristic; Cylinder block tilt angle; Volumetric efficiency.

Рус

П. В. Петров, А. О. Грачев (ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий», Уфа, Россия) E-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. , Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.  

Eng

P. V. Petrov, A. O. Grachev (Ufa University of Science and Technology, Ufa, Russia) E-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. , Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.  

Рус

1. Кудерко Д. А., Целищев В. А., Целищев Д. В. Перспективы развития приводов рулевых поверхностей гражданского самолета // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Аэрокосмическая техника. 2021. № 67. С. 70 – 84.
2. Петров П. В., Целищев В. А. Основы автоматизированного проектирования гидромеханических устройств: монография. Уфа: РИК УГАТУ, 2019. 241 с.
3. Петров П. В., Целищев В. А., Кудерко Д. А. Численное исследование нелинейных гидромеханических систем самолета // Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета. 2023. Т. 27, № 2(100). С. 92 – 99. DOI: 10.54708/19926502_2023_27210092. EDN FLTSAA.
4. Petrov P. V. The Need to Study Non-Linear Hydro-Mechanical Systems in Generalized Parameters // International Scientific and Technical Engine Conference (EC). Samara, Russian Federation. 2021. P. 1 – 5. DOI: 10.1109/EC52789.2021.10016877
5. Петров П. В., Чернов Д. Д. Необходимость исследования нелинейных гидромеханических систем в обобщенных параметрах // Справочник. Инженерный журнал с приложением. 2019. № 4(265). С. 28 – 33
6. Петров П. В., Целищев В. А., Кудерко Д. А. Основные подходы и особенности проектирования гидромеханических систем управления самолета // Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение. 2024. Т. 23, № 1. С. 67 – 79. DOI: 10.18287/2541-7533-2024-23-1-67-79. EDN WOKYFF
7. Целищев В. А., Петров П. В., Кудерко Д. А. Моделирование работы гидравлических систем летательных аппаратов в среде SimHydraulics // Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика : материалы XXV Междунар. науч.-техн. конф., посвященной 75-летию кафедры Гидромеханики и гидравлических машин им. В.С. Квятковского Национального исследовательского университета «МЭИ», 08 декабря 2021 года. М.: Изд-во «Мир науки», 2021. С. 257 – 263. EDN FJSODC.

Eng

1. Kuderko, D. A., Tselishchev, V. A., & Tselishchev, D. V. (2021). Prospects for the development of civil aircraft control surface actuators. Vestnik Permskogo Natsionalnogo Issledovatelskogo Politekhnicheskogo Universiteta. Aerokosmicheskaya Tekhnika, (67), 70–84. [in Russian language]
2. Petrov, P. V., & Tselishchev, V. A. (2019). Fundamentals of computeraided design of hydromechanical devices [in Russian language]. RIK UGATU.
3. Petrov, P. V., Tselishchev, V. A., & Kuderko, D. A. (2023). Numerical study of nonlinear hydro-mechanical aircraft systems. Vestnik Ufimskogo Gosudarstvennogo Aviatsionnogo Tekhnicheskogo Universiteta, 27(2), 92–99. [in Russian language]. https://doi.org/10.54708/19926502_2023_27210092
4. Petrov, P. V. (2021). The need to study non-linear hydro-mechanical systems in generalized parameters. In International Scientific and Technical Engine Conference (EC) (pp. 1–5). https://doi.org/10.1109/EC52789.2021.10016877
5. Petrov, P. V., & Chernov, D. D. (2019). The need to study nonlinear hydromechanical systems in generalized parameters. Spravochnik. Inzhenernyi Zhurnal s Prilozheniem, (4), 28–33. [in Russian language]
6. Petrov, P. V., Tselishchev, V. A., & Kuderko, D. A. (2024). Main approaches and features of designing aircraft hydro-mechanical control systems. Vestnik Samarskogo Universiteta. Aerokosmicheskaya Tekhnika, Tekhnologii i Mashinostroenie, 23(1), 67–79. [in Russian language] https://doi.org/10.18287/2541-7533-2024-23-1-67-79
7. Tselishchev, V. A., Petrov, P. V., & Kuderko, D. A. (2021). Modeling of aircraft hydraulic systems in the SimHydraulics environment. In Hydraulic machines, hydraulic drives and hydropneumatic automation (pp. 257–263). Izdatel'stvo «Mir Nauki». [in Russian language]

Рус

Статью можно приобрести в электронном виде (PDF формат).

Стоимость статьи 700 руб. (в том числе НДС 20%). После оформления заказа, в течение нескольких дней, на указанный вами e-mail придут счет и квитанция для оплаты в банке.

После поступления денег на счет издательства, вам будет выслан электронный вариант статьи.

Для заказа скопируйте doi статьи:

10.14489/hb.2025.11.pp.026-032

и заполните  форму 

Отправляя форму вы даете согласие на обработку персональных данных.

.

 

Eng

This article  is available in electronic format (PDF).

The cost of a single article is 700 rubles. (including VAT 20%). After you place an order within a few days, you will receive following documents to your specified e-mail: account on payment and receipt to pay in the bank.

After depositing your payment on our bank account we send you file of the article by e-mail.

To order articles please copy the article doi:

10.14489/hb.2025.11.pp.026-032

and fill out the  form  

 

.

 

 
Баннер
Rambler's Top100 Яндекс цитирования