<?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>2026-08-23T22:37:36Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/90" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/90</identifier>
				<datestamp>2025-10-22T09:34:34Z</datestamp>
				<setSpec>IE:CAA</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">90</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Влияние конструктивных особенностей системы охлаждения на ресурс двигателей строительной техники</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>The influence of the design features of the cooling system on the engine life of construction machinery</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>Забайкин</surname>
							<given-names>Юрий Васильевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Zabaykin</surname>
							<given-names>Yuri V.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>79264154444@yandex.com</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff-alternatives id="aff-1">
				<aff xml:lang="ru"><institution content-type="orgname">Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина, 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 65, корп. 1</institution></aff>
				<aff xml:lang="en"><institution content-type="orgname">Gubkin Russian State University of Oil and Gas, 119991, Moscow, Leninsky prospect, 65, bldg. 1</institution></aff>
			</aff-alternatives>
			<pub-date date-type="collection"><year>2024</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub"><day>22</day><month>10</month><year>2025</year></pub-date>
			<volume seq="1">68</volume>
			<issue>7-8</issue>
				<issue-id>11</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>10</fpage>
				<lpage>21</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2025-10-21">
					<day>21</day>
					<month>10</month>
					<year>2025</year>
				</date>
			</history>
			<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/90"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>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.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The efficiency of the cooling system of internal combustion engines is a critical factor determining their operational life and reliability of operation under conditions of intense loads of construction machinery. Modern trends in boosting engines in terms of power while tightening environmental requirements actualize the problem of optimizing the design solutions of cooling systems to ensure maximum service life of power plants. The paper presents a comprehensive analysis of the influence of architectural features of cooling systems on the durability of engines of construction machinery based on experimental studies of 347 units of various types of equipment. The study covers the period of operation of up to 15,000 operating hours with detailed monitoring of the parameters of the thermal condition and wear characteristics. It was found that optimization of the cooling system design makes it possible to increase the maintenance life by 23-31% while reducing specific fuel consumption by 4,2-6,8%. The critical dependences between the geometric parameters of the cooling channels, the intensity of the heat sink and the rate of accumulation of fatigue damage in the material of the cylinder piston group are revealed. The results of numerical modeling confirm that the unevenness of the temperature fields due to the design flaws of the cooling system leads to local thermomechanical stresses exceeding the limit of long-term strength of the material by 15-25%. The developed methodological approaches to the design of cooling systems ensure a reduction in the maximum temperatures of the cylinder piston group parts by $35-42^{\circ}C$, which correlates with an increase in the service life before the first overhaul by 2800-3500 operating hours. The practical significance of the results is confirmed by the successful testing of the proposed solutions at construction machinery enterprises with an economic effect of 1,8-2,3 million rubles per unit of equipment per life cycle.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>cooling system</kwd><kwd>engine life</kwd><kwd>construction machinery</kwd><kwd>thermomechanical stresses</kwd><kwd>durability</kwd><kwd>heat sink</kwd><kwd>cylinder piston group</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>система охлаждения</kwd><kwd>ресурс двигателя</kwd><kwd>строительная техника</kwd><kwd>термомеханические напряжения</kwd><kwd>долговечность</kwd><kwd>теплоотвод</kwd><kwd>цилиндропоршневая группа</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="12"/></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_11_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>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.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>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.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>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.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Chin Y. Enhancing cooling systems for heavy-duty and commercial vehicles // Advances in automobile engineering. 2024. Vol. 13. Art. 285.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Di Battista D., Di Bartolomeo M., Fatigati F. Editorial: New developments in vehicle thermal management // Frontiers in mechanical engineering. 2023. Vol. 9. Art. 1255446.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>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.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>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.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>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.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>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.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>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.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>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.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>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.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>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.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>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.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>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.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
