<?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>2026-08-23T22:56:18Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/95" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/95</identifier>
				<datestamp>2025-10-22T09:34:34Z</datestamp>
				<setSpec>IE:ARI</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">95</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>APPLIED RESEARCH</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Энергосберегающие технологии рекуперации в гидросистемах строительных кранов с изменяемой геометрией стрелы</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Energy-saving recovery technologies in hydraulic systems of construction cranes with variable boom geometry</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>Федоров</surname>
							<given-names>Сергей Сергеевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Fedorov</surname>
							<given-names>Sergey S.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>Fedorov_SS@mgsu.ru</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff-alternatives id="aff-1">
				<aff xml:lang="ru"><institution content-type="orgname">Московский государственный строительный университет, 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26</institution></aff>
				<aff xml:lang="en"><institution content-type="orgname">Moscow State University of Civil Engineering, 129337, Moscow, Yaroslavskoe shosse, 26</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="6">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>72</fpage>
				<lpage>84</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/95"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Современные строительные краны с изменяемой геометрией стрелы характеризуются высоким энергопотреблением гидравлических систем, что обусловлено значительными потерями энергии при дроссельном регулировании и отсутствием эффективных систем рекуперации. Настоящее исследование направлено на разработку и экспериментальную оценку энергосберегающих технологий рекуперации для гидросистем строительных кранов. Исследование проводилось с использованием комплексного подхода, включающего математическое моделирование гидравлических процессов, экспериментальные испытания на специализированном стенде и анализ эффективности различных систем рекуперации энергии. Экспериментальная база включала лабораторный стенд с трехзвенным краном переменной геометрии и системы рекуперации гидравлического, электрического и комбинированного типов. Результаты показали, что применение комбинированной системы рекуперации обеспечивает повышение энергоэффективности на 34-39% по сравнению с традиционными гидросистемами. Коэффициент рекуперации потенциальной энергии при опускании стрелы достигает 0,41, что на 23% превышает показатели систем с гидроаккумулятором. Энергетическая плотность комбинированных систем составляет $1,8-2,2~M\_K/M^{3},$ что в 1,6 раза выше традиционных гидравлических аккумуляторов. Теоретическая значимость исследования заключается в развитии методологических основ проектирования энергоэффективных гидросистем мобильных кранов, а практическая ценность определяется возможностью снижения эксплуатационных затрат на 15-20% и сокращения выбросов $CO_{7}$ на 25-30%. Перспективы дальнейших исследований связаны с оптимизацией алгоритмов управления рекуперативными системами и интеграцией технологий машинного обучения для прогнозирования энергопотребления.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Modern construction cranes with variable boom geometry are characterized by high energy consumption of hydraulic systems, which is due to significant energy losses during throttle control and the lack of efficient recovery systems. The present study is aimed at the development and experimental evaluation of energy-saving recovery technologies for hydraulic systems of construction cranes. The study was conducted using an integrated approach, including mathematical modeling of hydraulic processes, experimental tests on a specialized stand, and an analysis of the effectiveness of various energy recovery systems. The experimental base included a laboratory stand with a three-link crane of variable geometry and hydraulic, electric and combined recovery systems. The results showed that the use of a combined heat recovery system provides an increase in energy efficiency by 34-39% compared to traditional hydraulic systems. The coefficient of potential energy recovery when lowering the boom reaches 0.41, which is 23% higher than in hydraulic accumulator systems. The energy density of the combined systems is $1.8-2.2~MJ/m3$, which is 1.6 times higher than traditional hydraulic accumulators. The theoretical significance of the study lies in the development of methodological foundations for the design of energy-efficient hydraulic systems for mobile cranes, and the practical value is determined by the possibility of reducing operating costs by 15-20% and reducing $CO_{2}$ emissions by 25-30%. The prospects for further research are related to the optimization of control algorithms for regenerative systems and the integration of machine learning technologies for predicting energy consumption.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>energy recovery</kwd><kwd>hydraulic crane systems</kwd><kwd>variable boom geometry</kwd><kwd>energy efficiency</kwd><kwd>hydraulic</kwd><kwd>accumulator</kwd><kwd>electromechanical drives</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>энергорекуперация</kwd><kwd>гидросистемы кранов</kwd><kwd>изменяемая</kwd><kwd>геометрия стрелы</kwd><kwd>энергоэффективность</kwd><kwd>гидроаккумулятор</kwd><kwd>электромеханические приводы</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="13"/></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>Finzel R., Helbig A. Electro-hydraulic dual-circuit system to improve the energy efficiency of mobile machines // Proceedings of the 7th International Fluid Power Conference. 2010. Vol. 2. P. 93-106.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Heybroek K., Palmberg J.O. Saving energy in construction machinery using hydraulic hybrid technology // Proceedings of the 6th FPNI-PhD symposium. 2010. pp. 47-62.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Jung T., Raduenz H., Krus P., De Negri V.J., Lee J. Design and energy analysis of a flywheel-based boom energy regeneration system for hydraulic excavators // Frontiers in energy research. 2023. Vol. 11. Art. 1202914.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Karpenko M., Stosiak M. Experimental investigation of energy consumption for hydraulic drive unit // Energies. 2023. Vol. 16. Art. 4589.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Lin Z., Lin Z., Wang F., Xu B. Energy efficiency optimization of electric hydraulic loader with variable speed variable displacement power source // Scientific Reports. 2025. Vol. 15. Art. 1234.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Qu X., Zhao M., Qi Q. Research on energy consumption evaluation and energy-saving design of cranes in service based on structure-mechanism coupling // Journal of engineering and applied science. 2024. Vol. 71. Art. 10.1177/16878132241273518.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Rankka A., Dell'Amico A. Procedure of developing more energy efficient and electrified hydraulic systems for loader cranes // Frontiers in mechanical engineering. 2024. Vol. 10. Art. 1494642. C. 1.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Siebert J., Wydra M., Geimer M. Efficiency improved load sensing system - reduction of system inherent pressure losses // Energies. 2017. Vol. 10. Art. 941.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Stosiak M., Karpenko M. The influence of the hydropneumatic accumulator on the dynamic and noise of the hydrostatic drive operation // Operation and reliability. 2024. Vol. 26. Art. 10.17531/ein/186169.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Virvalo T. An energy recovery system for a hydraulic crane // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I. Journal of systems and control engineering. 2001. Vol. 215. pp. 93-104.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Vukovic M., Leifeld R. STEAM - a hydraulic hybrid architecture for excavators // Proceedings of the 10th International Fluid Power Conference. 2016. Vol. 1. pp. 151-162.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Wang H., Quan L., Xiong G., Xu M. New compound energy regeneration system and control strategy for hybrid hydraulic excavators // Automation in Construction. 2016. Vol. 68. P. 11-20.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Wydra M., Geimer M., Weiss B. An approach to combine an independent metering system with an electro-hydraulic flow-on-demand hybrid-system // Proceedings of the 15th Scandinavian Inter. conf. on fluid power. 2017. pp. 161-170.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Xu X., Lin T., Ren H., Guo T., Li Z., Miao C. Research on electro-hydraulic composite drive winch and energy recovery system for mobile crane // Frontiers in energy research. 2023. Vol. 11. Art. 1187558.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Zhao W., Ebbesen M.K., Hansen M.R., Andersen T.O. Experimental assessment of energy consumption: a comparative study between motor-controlled and valve-controlled cylinders in knuckle boom crane operations // Frontiers in mechanical engineering. 2025. Vol. 11. Art. 1535120.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
