СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

Влияние конструктивных особенностей системы охлаждения на ресурс двигателей строительной техники

Авторы

  • Юрий Васильевич Забайкин Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина, 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 65, корп. 1

Как цитировать

ГОСТ Забайкин Ю. В. Влияние конструктивных особенностей системы охлаждения на ресурс двигателей строительной техники // СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. 2024. Т. 68. № 7-8. С. 10-21.
APA Забайкин, Ю. В. (2024). Влияние конструктивных особенностей системы охлаждения на ресурс двигателей строительной техники. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ, 68(7-8), 10-21.

Аннотация

Эффективность системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания является критическим фактором, определяющим их эксплуатационный ресурс и надежность функционирования в условиях интенсивных нагрузок строительной техники. Современные тенденции форсирования двигателей по мощности при одновременном ужесточении экологических требований актуализируют проблему оптимизации конструктивных решений систем охлаждения для обеспечения максимального ресурса силовых установок. В работе представлен комплексный анализ влияния архитектурных особенностей систем охлаждения на долговечность двигателей строительной техники на основе экспериментальных исследований 347 единиц техники различных типов. Исследование охватывает период эксплуатации до 15000 моточасов с детальным мониторингом параметров теплового состояния и износных характеристик. Установлено, что оптимизация конструкции системы охлаждения позволяет увеличить межремонтный ресурс на 23-31% при снижении удельного расхода топлива на 4,2-6,8%. Выявлены критические зависимости между геометрическими параметрами охлаждающих каналов, интенсивностью теплоотвода и скоростью накопления усталостных повреждений в материале цилиндропоршневой группы. Результаты численного моделирования подтверждают, что неравномерность температурных полей, обусловленная конструктивными недостатками системы охлаждения, приводит к локальным термомеханическим напряжениям, превышающим предел длительной прочности материала на 15-25%. Разработанные методические подходы к проектированию систем охлаждения обеспечивают снижение максимальных температур деталей цилиндропоршневой группы на $35-42^{\circ}C$, что коррелирует с увеличением ресурса до первого капитального ремонта на 2800-3500 моточасов. Практическая значимость результатов подтверждается успешной апробацией предложенных решений на предприятиях строительного машиностроения с экономическим эффектом 1,8-2,3 млн рублей на единицу техники за жизненный цикл.

Ключевые слова

система охлаждения ресурс двигателя строительная техника термомеханические напряжения долговечность теплоотвод цилиндропоршневая группа

Библиографические ссылки

Abdullah Md., Abedin M.Z. Recent development of combined heat transfer performance for engine systems: a comprehensive review // Results in surfaces and interfaces. 2024. Vol. 15. Art. 100212.

Broatch A., Olmeda P., Martin J., Amin D. Improvement in engine thermal management by changing coolant and oil mass // Applied thermal engineering. 2022. Vol. 212. Art. 118513.

Chen Y., Wang H., Li X., Zhang W. Al-enhanced design of excavator engine room cooling system using computational fluid dynamics and artificial neural networks // Engineering applications of artificial intelligence. 2024. Vol. 127. Art. 107265.

Chin Y. Enhancing cooling systems for heavy-duty and commercial vehicles // Advances in automobile engineering. 2024. Vol. 13. Art. 285.

Di Battista D., Di Bartolomeo M., Fatigati F. Editorial: New developments in vehicle thermal management // Frontiers in mechanical engineering. 2023. Vol. 9. Art. 1255446.

Garcia E., Triantopoulos V., Trzaska J., Boehman A.L., Taylor M., Li J. Development of a high thermal efficiency heavy-duty engine // Frontiers in thermal engineering. 2024. Vol. 4. Art. 1517404.

Jafari S., Dunne J.F., Langari M., Yang Z., Pirault J.-P., Long C.A., Jose J.T. A review of evaporative cooling system concepts for engine thermal management in motor vehicles // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D. Journal of automobile engineering. 2017. Vol. 231. № 8. pp. 1087-1101.

Kim J., Park S., Lee H., Choi M. Robust Nonlinear Control of an Innovative Engine Cooling System // IFAC-PapersOnLine. 2015. Vol. 48. № 15. pp. 394-399.

Liu F., Yu D., Lin Q., Cao L., Zhuang Q. Analysis of factors affecting uniformity of engine coolant flow rate // Journal of physics: conf. series. 2025. Vol. 2658. Art. 012073.

Mu H., Wang Y., Yang C., Teng H., Zhao X., Lu H., Wang D., Hao S., Zhang X., Jin Y. Technical research on improving engine thermal efficiency // Advances in mechanical engineering. 2022. Vol. 14. № 8.

Palani S., Irudhayaraj R., Vigneshwaran R., Selvam M., Harish K.A. Study of Cooling System in I.C. Engine Improving Performance with Reduction of Cost // Indian journal of science and technology. 2016. Vol. 9. № 1. pp. 1-8.

Sirsikar S., Kale A., Patil R. Review paper of engine cooling system // International journal of engineering research and technology. 2020. Vol. 9. № 6. pp. 342-347.

Torregrosa A.J., Olmeda P.C., Romero C.A. A Methodology for the design of engine cooling systems in standalone applications // SAE International journal of engines. 2010. Vol. 3. № 1. pp. 742-751.

Wilson S., Yoon H., Sun Y., Lee J., Ha J., Lee E. A comparative study on engine thermal management system // SAE Technical Paper. 2020. Paper 2020-01-0946.

Zhang Y., Liu W., Chen J., Wu H. An economical and precise cooling model and its application in a single-cylinder diesel engine // Applied sciences. 2021. Vol. 11. № 15. Art. 6749.

Опубликован

2025-10-22

Выпуск

Раздел

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

Метрики

235 просмотров
0 скачиваний
Хотите опубликоваться?
Подать статью

Машиночитаемые метаданные

Похожие статьи

1 2 3 4 > >> 

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