<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://iereview.ru/lib/pkp/xml/oai2.xsl" ?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
		http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
	<responseDate>2026-08-23T22:35:34Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/7" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/7</identifier>
				<datestamp>2025-06-07T19:55:12Z</datestamp>
				<setSpec>IE:MAMC</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="" dtd-version="1.4" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/xsd/JATS-archivearticle1.xsd" xml:lang="ru">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">IE</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">IE</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="ppub">0039-2391</issn>			<publisher><publisher-name>ИП Подколзин М.М.</publisher-name></publisher>
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE"/>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">7</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>MACHINES AND MECHANISMS</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Метод оценки возможностей рекуперации энергии гидросистемы при движении экскаваторного оборудования</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>A method for evaluating the energy recovery capabilities of a hydraulic system during the movement of excavator equipment</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Кудряшов</surname>
							<given-names>Петр Леонидович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Kudryashov</surname>
							<given-names>Peter L.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>Kudryashov@madi.ru</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff-alternatives id="aff-1">
				<aff xml:lang="ru"><institution content-type="orgname">Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет</institution></aff>
				<aff xml:lang="en"><institution content-type="orgname">Moscow Automobile and Road Construction State Technical University</institution></aff>
			</aff-alternatives>
			<pub-date date-type="collection"><year>2024</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub"><day>15</day><month>03</month><year>2024</year></pub-date>
			<volume seq="1">68</volume>
			<issue>1-2</issue>
				<issue-id>1</issue-id><issue-title xml:lang="ru">Строительные и дорожные машины </issue-title><issue-title xml:lang="en">Stroitel'nye i dorozhnye mashiny</issue-title><fpage>50</fpage>
				<lpage>63</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement xml:lang="ru">© 2025 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. Все права защищены.</copyright-statement>
				<copyright-statement xml:lang="en">© 2025 STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY. All rights reserved.</copyright-statement>
				<copyright-year>2025</copyright-year>
				<copyright-holder xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</copyright-holder>
				<copyright-holder xml:lang="en">STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</copyright-holder>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="ru">
					<license-p>Метаданные настоящей записи распространяются на условиях Creative Commons CC0 1.0 (передача в общественное достояние).</license-p>
				</license>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="en">
					<license-p>The metadata of this record are distributed under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE/article/view/7"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Рассматривается метод расчета величины гидравлической энергии, возникающей в результате изменения потенциальной и кинетической энергии движущихся масс экскаваторного оборудования и рекуперируемой с помощью пневмогидроаккумулятора. Представлены математические модели расчета закона движения звеньев в пространстве обобщенных координат системы, прямой и обратной задачи динамики методом ЭйлераЛагранжа, политропного процесса зарядки-разрядки пневмогидроаккумулятора. Показаны уровни давления в гидролиниях системы при движении по заданному закону, процесс зарядки пневмогидроаккумулятора и использование объемного потока аккумулятора для привода гидродвигателя в режиме рекуперации энергии. Сделаны выводы о наиболее целесообразных режимах для рекуперации энергии, а также об эффективном использовании рекуперации при наиболее точном определении времени и продолжительности включения аккумулятора на основе предварительного моделирования последующего движения оборудования.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>A method for calculating the amount of hydraulic energy resulting from changes in the potential and kinetic energy of moving masses of excavator equipment and recovered using a pneumatic hydraulic accumulator is considered. Mathematical models for calculating the law of motion of links in the space of generalized coordinates of the system, direct and inverse dynamics problems by the Euler Lagrange method, and the polytropic charging-discharging process of a pneumatic accumulator are presented. The pressure levels in the hydraulic lines of the system are shown when moving according to a given law, the process of charging the pneumatic hydraulic accumulator and the use of the volumetric flow of the battery to drive the hydraulic motor in energy recovery mode. Conclusions are drawn about the most appropriate modes for energy recovery, as well as about the efficient use of recovery with the most accurate determination of the time and duration of battery activation based on preliminary modeling of the subsequent movement of equipment.the</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>excavator</kwd><kwd>energy recovery</kwd><kwd>hydraulic cylinder</kwd><kwd>hydraulic motor</kwd><kwd>pneumatic accumulator</kwd><kwd>system dynamics</kwd><kwd>kinetic and potential energy of the system</kwd><kwd>charging pressure</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>экскаватор</kwd><kwd>рекуперация энергии</kwd><kwd>гидроцилиндр</kwd><kwd>гидромотор</kwd><kwd>пневмогидроаккумулятор</kwd><kwd>динамика системы</kwd><kwd>кинетическая и потенциальная энергия системы</kwd><kwd>давление зарядки</kwd></kwd-group><funding-group>
				<funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено без внешнего финансирования.</funding-statement>
				<funding-statement xml:lang="en">The study was conducted without external funding.</funding-statement>
			</funding-group>
			<counts><page-count count="14"/></counts>
			<custom-meta-group>
				<custom-meta>
					<meta-name>metadata-license</meta-name>
					<meta-value><ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0</ext-link></meta-value>
				</custom-meta>
			<custom-meta><meta-name>issue-cover</meta-name><meta-value><inline-graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://iereview.ru/public/journals/1/cover_issue_1_ru_RU.jpg"/></meta-value></custom-meta></custom-meta-group>
		</article-meta>
	</front>
	<back>
		<ref-list xml:lang="ru">
			<title>Список литературы</title>
			<ref id="R1"><mixed-citation>1. Колюбин С.А. Динамика робототехнических систем: уч. пос. СПб.: ИТМО, 2017. 117 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>2. Кондратьева Л.Ю. Обоснование выбора параметров и конструктивной схемы гидропривода стрелы на основе анализа эксплуатационных требований к устойчивости экскаватора: дисс. ... канд. техн. наук. Ковров, 2004. 190 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>3. Якушев А.Е. Исследование энергетических параметров одноковшовых гидравлических экскаваторов: дисс... канд. техн. наук. М., 2004. 179 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>4. Fundamental algorithms for scientific computing in Python. https://scipy.org/</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>5. Gu Sh., Qi G. Design of energy-saving system for hydraulic scissor lift based on accumulator // Mat. of the Inter. conf. on power system and energy technology (ICPSET 2022) // IOP Publishing. Journal of physics: conference series 2399. 2022. pp. 12-13.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>6. Kevin M. Lynch R.M., Park F.C. Modern robotics mechanics, planning, and control. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 624 p.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>7. Li J., Han Y., Li S. Flywheel-based boom energy recovery system for hydraulic excavators with load sensing system // Actuators. 2021. № 10. 126 р.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>8. Li J., Zhao J., Zhang X. A novel energy recovery system integrating flywheel and flow regeneration for a hydraulic excavator boom system // Energies. 2020. № 13(2). 315 p.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>9. Li L., Zhang T., Wu K., Lu L., Lin L., Xu H. Design and research on electro-hydraulic drive and energy recovery system of the electric excavator boom // Energies. 2022. № 15. рр. 47-57.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>10. Matplotlib: Visualization with Python. https://matplotlib.org/.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>11. Otis Р.D.R. An experimental thermal time constant correlation for hydraulic accumulators // Journal of dynamic systems, measurement and control.1990. Vol. 112. Р. 121.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>12. Ranjan P., Wrat G., Bhola M. A novel approach for the energy recovery and positioncontrol of a hybrid hydraulic excavator // ISA Transactions. 2019.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>13. SymPy – Python library for symbolic mathematics. https://www.sympy.org.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>14. The fundamental package for scientific computing with Python. https://numpy.org/.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>15. The official home of the Python programming language. https//www.python.org.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R16"><mixed-citation>16. Wang J., Yang Zh., Liu Sh., Zhang Q., Han Yu. A comprehensive overview of hybrid construction machinery // Advances in mechanical engineering. 2016. Vol. 8(3). рр. 1-15.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R17"><mixed-citation>17. Xu M., Chen G., Ni J., Liu Ya. Modeling and analysis of a semiactive power-assisted unit based on hydraulic accumulator // Hindawi Publishing Corporation. Advances in mechanical engineering. 2022. Vol. 2013. Article ID 894576.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R18"><mixed-citation>18. Zhang D., Gong J., Zhao Yu., Liu Ch., Hu P., Tang Zh. Researchon a new energy-recovery system for hybrid hydraulic excavators // IOP conf. Series: Earth and environmental science. 2019. Vol. pp. 3-42.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
