ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Совершенствование автоматического управления тяговыми режимами землеройно-транспортных машин при выполнении технологических операций

Авторы

  • Даниил Александрович Жуланов Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 65, корп. 1

Как цитировать

ГОСТ Жуланов Д. А. Совершенствование автоматического управления тяговыми режимами землеройно-транспортных машин при выполнении технологических операций // СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. 2026. Т. 70. № 8. С. 334-348. DOI: 10.25726/b8913-8460-5716-w
APA Жуланов, Д. А. (2026). Совершенствование автоматического управления тяговыми режимами землеройно-транспортных машин при выполнении технологических операций. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ, 70(8), 334-348. https://doi.org/10.25726/b8913-8460-5716-w

Аннотация

Тяговый режим гусеничной землеройно-транспортной машины складывается на пересечении трёх ограничений: сцепных возможностей движителя, располагаемой мощности силовой установки и переменного сопротивления рабочего органа, нарастающего по мере набора призмы волочения. Нормативная база фиксирует предельные значения буксования при тяговых испытаниях, однако эксплуатационные системы автоматического управления строятся на критериях, с этими значениями не согласованных, из-за чего расчётный оптимум рабочего цикла и нормативная граница расходятся. Цель работы – количественно оценить эффект перехода от одноконтурного регулирования заглубления отвала по буксованию к двухконтурному управлению, объединяющему регулирование заглубления с непрерывным изменением передаточного отношения гидростатической трансмиссии по загрузке двигателя. Расчёт выполнен на авторской модели гусеничного бульдозера тягового класса 15 эксплуатационной массой 27,4 т; сцепление движителя с грунтом описано экспоненциальной зависимостью коэффициента сцепления от буксования, рабочий цикл воспроизведён численным интегрированием с шагом 0,02 с для трёх грунтовых условий и трёх дальностей перемещения. Двухконтурное управление повышает техническую производительность на суглинке лёгком на 18,9%, на глине мягкопластичной на 10,0%, на суглинке тяжёлом на 6,6% при снижении удельного расхода топлива на 8,1; 3,7 и 0,3% соответственно, а коэффициент использования номинальной мощности двигателя поднимается с 0,807-0,874 до 0,954-0,956. Разложение прироста методом цепных подстановок отнесло 45,0% эффекта к сокращению времени перемещения призмы, 31,5% – к сокращению времени резания, 23,5% – к обратному ходу. Чувствительность результата к запаздыванию контура заглубления на однородном грунте в диапазоне 0,10-0,80 с не превысила 1,2 процентного пункта, однако при смене грунтовых условий внутри прохода время выхода из зоны предельного буксования различается в шесть раз. Определяющим параметром тягового режима выступает уставка буксования, а не быстродействие исполнительного механизма: расчётный оптимум цикла лежит выше нормативно допустимой границы, и достижимая производительность упирается в требования к сохранности движителя и грунтового основания.

Ключевые слова

землеройно-транспортная машина тяговый режим буксование движителя автоматическое управление гидростатическая трансмиссия призма волочения техническая производительность удельный расход топлива

Библиографические ссылки

Великанов В.С. Прогнозирование нагруженности рабочего оборудования карьерного экскаватора по нечетко-логистической модели // Записки Горного института. 2020. Т. 241. С. 29-36.

Выстрчил М.Г., Балтыжакова Т.И., Пименов В.В., Новоженин С.Ю., Боголюбова А.А. Методика оптимизации вскрышных работ с использованием системы автоматизированного позиционирования бульдозера // Вестник СГУГиТ. 2023. Т. 28. № 4. С. 12-21.

Газизуллин Р.Л., Чжэнь Х., Котиев Г.О., Косицын Б.Б. Метод управления буксованием колесного движителя автомобиля и трактора // Тракторы и сельхозмашины. 2021. Т. 88. № 6. С. 29-44.

Гартфельдер В.А., Стадухин А.А., Мокрецов Н.А. Законы управления индивидуальным тяговым электроприводом фронтального погрузчика // Тракторы и сельхозмашины. 2023. Т. 90. № 6. С. 531-541.

Кондаков С.В., Ломакин Г.В., Павловская О.О., Танин-Шахов А.А., Вансович Е.И., Ишбулатов А.Р., Жуков В.Д., Горелый А.Е., Иванов С.В., Чеботарев Ф.В. Повышение эффективности промышленного трактора-бульдозера совершенствованием алгоритма управления моторно-трансмиссионной установкой. Результаты математического моделирования и полевых испытаний // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Машиностроение. 2024. Т. 24. № 1. С. 49-59.

Кузнецов Н.К., Иов И.А., Иов А.А. Разработка электромеханической модели механизма тяги шагающего экскаватора // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2017. Т. 21. № 11. С. 53-66.

Лесковец И.В., Грачев А.А. Имитационная модель формирования нагрузок на ведущих колесах гусеничного бульдозера // Вестник СибАДИ. 2026. Т. 23. № 1. С. 28-39.

Летопольский А.Б., Тетерина И.А. Расчет конструктивных параметров гидропривода бульдозера // Научно-технический вестник Брянского государственного университета. 2025. Т. 11. № 4. С. 424-431.

Мещеряков В.А., Вебер В.В. Оптимизация задающего воздействия для системы управления тяговым режимом автогрейдера // Вестник СибАДИ. 2018. Т. 15. № 4. С. 502-513.

Падалкин Б.В., Горелов В.А., Стадухин А.А., Косицын Б.Б., Балковский К.С. Методика определения параметров электромеханической трансмиссии промышленного трактора // Тракторы и сельхозмашины. 2019. Т. 86. № 5. С. 21-30.

Певзнер Л.Д., Киселев Н.А. Система автоматического управления процессом черпания шагающего экскаватора-драглайна // Горные науки и технологии. 2022. Т. 7. № 1. С. 57-65.

Плащинский В.А., Шешукова Е.И., Салимов А.Э., Шибанов Д.А., Иванов С.Л. Численное моделирование процесса копания ковшом экскаватора методом дискретных элементов // Горная промышленность. 2025. № 4. С. 144-150.

Сладкова Л.А., Щепалин Д.Е. Методика исследований кинематики движения рабочего оборудования бульдозера с выдвижными секциями // Транспортное машиностроение. 2026. № 3. С. 62-71.

Сухарев Р.Ю., Сёмкин Д.С., Игнатов С.Д. Система автономного управления дорожно-строительной машиной // Научно-технический вестник Брянского государственного университета. 2024. Т. 10. № 1. С. 55-64.

Трояновская И.П., Гребенщикова О.А. Оптимизация технической производительности бульдозерного агрегата по тягово-скоростным параметрам // Вестник СибАДИ. 2024. Т. 21. № 6. С. 844-851.

Выпуск

Раздел

ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Метрики

52 просмотров
0 скачиваний
Хотите опубликоваться?
Подать статью

Машиночитаемые метаданные

Похожие статьи

<< < 1 2 3 

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.