<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Vestnik of Don State Technical University</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Vestnik of Don State Technical University</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Вестник Донского государственного технического университета</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">1992-5980</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">4334</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/6895</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Технические науки</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Technical sciences</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Технические науки</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">STATIC CHARACTERISTICS ANALYSIS OF INDIRECT CONTROL FLOW VALVE</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Анализ статических характеристик делителя потока непрямого регулирования</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Антоненко</surname>
       <given-names>Владимир Ильич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Antonenko</surname>
       <given-names>Vladimir Ильич</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>aryzhkin@dstu.edu.ru</email>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2014-12-30T00:00:00+03:00">
    <day>30</day>
    <month>12</month>
    <year>2014</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2014-12-30T00:00:00+03:00">
    <day>30</day>
    <month>12</month>
    <year>2014</year>
   </pub-date>
   <volume>14</volume>
   <issue>4</issue>
   <fpage>158</fpage>
   <lpage>165</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://zh-szf.ru/en/nauka/article/4334/view">https://zh-szf.ru/en/nauka/article/4334/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Рассматривается модель делителя потока непрямого регулирования для установившегося режима работы, который обеспечивает функционирование двухдвигательной гидромеханической системы в синхронно-синфазном режиме. Делитель представлен как астатический регулятор, состоящий из чувствительного, усилительного и регулирующего элементов. При этом его основные статические характеристики — зависимости ошибки синхронизации от скорости золотника регулирующего элемента и скорости золотника регулирующего элемента от входного управления. Исследование статических характеристик, проведенное по специальной программе, разработанной в пакете Mathcad, позволило определить наличие нелинейности типа гистерезис. Наличие зоны неоднозначности является нежелательным фактором, свидетельствующим о возможности возникновения автоколебаний в замкнутой системе, имеющей регулятор с такой характеристикой. В этом случае требуются конструктивные ограничения для обеспечения характеристики типа пропорциональность с насыщением. Проанализированы различные конструктивные и эксплуатационные параметры делителя потока непрямого регулирования и гидромеханической системы. Это позволило оценить значимость их влияния, диапазоны варьирования, получить основные подходы для проектирования синхронно-синфазных систем. Рассмотрены две модели астатического регулятора с учетом и без учета утечек на усилительном элементе, а также различные типы перекрытия рабочего окна усилительного элемента. Данный анализ по-казал достаточную достоверность моделей и совпадение результатов в граничных режимах.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>A model of the indirect control flow divider for the steady state operation which maintains a twin-engined hydro-mechanical system in the synchronous common mode is considered. The divider is presented as an astatic regu-lator consisting of the sensor, amplifier, and regulating elements. However, its main static characteristics are the dependences of the timing failure on the regulating element spool speed, and those of the regulating element spool speed on the input control. The investigation of the static characteristics conducted according to a special program developed in the Mathcad package allows determining the presence of the hysteresis nonlinearity. The presence of the ambiguity zone is a troublesome factor indicating the self-oscillations onset probability in the closed loop system having a controller with such a property. In this case, the system would require the design constraints to ensure the characteristic of proportionality with saturation. Various design and operating parame-ters for the flow divider of the indirect control and the hydromechanical system are analyzed. This allows evaluat-ing its effect, range of variation, and obtaining the basic approaches to designing synchronous in-phase systems. Two astatic regulator models with and without leakage at the amplifier element, as well as various types of the amplifier orifice overlapping are considered. This analysis has demonstrated the sufficient accuracy of the mod-els, and the agreement of the results under the boundary conditions.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>делитель потока</kwd>
    <kwd>статические характеристики</kwd>
    <kwd>зона неоднозначности</kwd>
    <kwd>конструктивные и эксплуатационные параметры</kwd>
    <kwd>аналитические методы</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>flow valve</kwd>
    <kwd>static characteristics</kwd>
    <kwd>differential gap</kwd>
    <kwd>constructional and performance parameters</kwd>
    <kwd>analytical methods.</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>Введение. При разработке многодвигательных гидромеханических систем возникает задача выбора оптимальных параметров астатического регулятора для автоматической системы синхронизации. Анализ характеристик для нулевого перекрытия. Работа делителя потока непрямого регулирования [1] как астатического регулятора в многодвигательных гидромеханических системах синхронно-синфазного функционирования [2] в установившемся режиме может быть оценена аналитическими зависимостями φ = f (vр), х = f (vр). Они описывают работу усилительного элемента регулятора с нулевым перекрытием рабочих окон в нейтральном положении без учета радиального зазора [3, 4].</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Антоненко, В. И. Разработка конструкций и оптимизация процессов в гидроприводах синхрон-ных механизмов сельскохозяйственных машин : автореф. дис. кад. техн. наук / В. И. Антоненко. - Ро-стов-на-Дону , 1985. - 25 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Antonenko, V. I. Razrabotka konstruktsiy i optimizatsiya protsessov v gidroprivodakh sinkhronnykh mekhanizmov selskokhozyaystvennykh mashin. [Development of structures and optimization of processes in hydraulic drives of agricultural machinery synchronous mechanisms:  Cand.tech.sci.diss., author’s abstract.] Rostov-on-Don, 1985, 25 p. (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Антоненко, В. И. К вопросу о синхронных механизмах мобильных машин / В. И. Антоненко, В. С. Сидоренко // Вестник Дон. гос. техн. ун-та. - 2009. - Спец. вып. Технические науки. - Ч. 1, т. 9. - С. 45-51.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Antonenko, V. I., Sidorenko, V. S. K voprosu o sinkhronnykh mekhanizmakh mobilnykh mashin. [On synchronous mechanisms of mobile machines.] Vestnik of DSTU, 2009, Special iss. Technical Sciences, part 1, vol. 9, pp. 45-51 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Антоненко, В. И. Непрямое дроссельное регулирование в многодвигательных гидромеханиче-ских системах / В. И. Антоненко, В. С. Сидоренко // Вестник Дон. гос. техн. ун-та. - 2010. - Т. 10, № 1 (44). - С. 70-75.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Antonenko, V. I., Sidorenko, V. S. Nepryamoe drosselnoe regulirovanie v mnogodvigatelnykh gidromekhanicheskikh sistemakh. [Indirect valve regulation in multichamber hydromechanical systems.] Vest-nik of DSTU, 2010, vol. 10, no. 1(44), pp.70-75 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Антоненко, В. И. Синтез структуры и разработка математической модели автоматизированных многодвигательных гидравлических систем / В. И. Антоненко, В. С. Сидоренко // Вестник Дон. гос. техн. ун-та. - 2010. - Т. 10, № 4 (47). - С. 560-568.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Antonenko, V. I., Sidorenko, V. S. Sintez struktury i razrabotka matematicheskoy modeli avtoma-tizirovannykh mnogodvigatelnykh gidravlicheskikh sistem. [Structure synthesis and mathematical modeling of automatic multiengined hydromechanical systems.] Vestnik of DSTU, 2010, vol. 10, no. 4(47), pp. 560-568 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Гурский, Д. А. Вычисления в Mathcad 12 / Д. А. Гурский, Е. С. Турбина. - Санкт-Петербург : Питер, 2006. - 544 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gurskiy, D. A., Turbina, E. S. Vychisleniya v Mathcad 12. [Calculating in Mathcad 12.] SPb, Piter, 2006, 544 p. (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Салман, М. И. Компьютерное исследование и расчет гидродинамических нагрузок на золотник [Электронный ресурс] / М. И. Салман, Д. Н. Попов // Наука и образование. - 2012. - № 10. - Режим доступа: http://technomag.bmstu.ru/doc/491484.html (дата обращения: 20.10.14).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Salman, M. I., Popov, D. N. Kompyuternoe issledovanie i raschet gidrodinamicheskikh nagruzok na zolotnik. [Computer research and calculation of hydrodynamic loads on the valve.]  Nauka i obrazovanie. [Sci-ence and Education.] Available at: http://technomag.bmstu.ru/doc/491484.html (accessed: 20.10.14) (in Rus-sian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Попов, Д. Н. Механика гидро- и пневмоприводов / Д. Н. Попов. - Москва : Издательство МГТУ им Н. Э. Баумана, 2001. - 320 с. - (Механика в техническом университете).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Popov, D. N. Mekhanika gidro- i pnevmoprivodov. [Mechanics of hydraulic and pneumatic drives.] Moscow : Izd-vo MGTU im N. E. Baumana, 2001, 320 p. (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Куропаткин, П. В. Теория автоматического управления / П. В. Куропаткин. - Москва : Высшая школа, 1973. - 528 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kuropatkin, P. V. Teoriya avtomaticheskogo upravleniya. [Automatic Control Theory.] Moscow : Vysshaya shkola, 1973, 528 p. (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Наземцев, А. С. Пневматические и гидравлические приводы и системы. В 2 ч. Ч. 2. Гидравличе-ские приводы и системы. Основы / А. С. Наземцев, Д. Е. Рыбальченко.  - Москва : Форум, 2007. - 304 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Nazemtsev, A. S., Rybalchenko, D. E. Pnevmaticheskie i gidravlicheskie privody i sistemy. V 2 ch.Chast 2. Gidravlicheskie privody i sistemy.Osnovy. [Pneumatic and hydraulic actuators and systems. In 2 parts. Part 2. Hydraulic actuators and systems. Basics.] Moscow : Forum, 2007, 304 p. (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Свешников, В. К. Станочные гидроприводы : справочник / В. К. Свешников. - 5-е изд., пере-раб. и доп. - Москва : Машиностроение, 2008. - 640 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sveshnikov, V. K. Stanochnye gidroprivody spravochnik, 5-e izdanie, pererab. i dop. [Machine drives: reference book. 5th rev. and enl. ed.] Moscow, Mashinostroenie, 2008, 640 p. (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
