Preview

Омский научный вестник. Серия "Авиационно-ракетное и энергетическое машиностроение"

Расширенный поиск

Исследование влияния параметров потока рабочей жидкости на тонкость очистки центробежного фильтра гидросистемы энергетической установки

https://doi.org/10.25206/2588-0373-2025-9-3-101-106

EDN: PEGBPY

Аннотация

Статья посвящена исследованию влияния параметров потока рабочей жидкости (расхода, давле­ния, скорости) на тонкость очистки центробежного фильтра гидросистемы энергетической установки. На основе составленной математической модели разработана методика расчета и получены зависимо­сти, характеризующие процесс очистки, а именно предельного размера частиц загрязнителя, осаж­дающихся в очистителе от давления на входе в фильтр, расхода рабочей жидкости, тангенциальной и радиальной составляющих скорости жидкости.

Об авторе

А. Б. Яковлев
Омский государственный технический университет
Россия

ЯКОВЛЕВ Алексей Борисович, кандидат техниче­ских наук, доцент (Россия), заведующий кафедрой «Авиа- и ракетостроение»

644050, г. Омск, пр. Мира, 11

AuthorID (РИНЦ): 488687

AuthorID (SCOPUS): 56503089200

ResearcherID: E-7451-2014



Список литературы

1. Башта Т. М., Руднев С. С., Некрасов Б. Б. [и др.]. Ги­дравлика, гидромашины и гидроприводы: учебник. Москва: Издательский дом «Альянс», 2010. 423 с. ISBN 978-5-903034-88-8.

2. Бударова О. П., Болдырев А. В. Рабочие среды ги­дравлических и пневматических систем: учебник / под ред. И. Х. Исрафилова. Казань, 2019. 254 с. ISBN 978-5-00130-181-3.

3. Галдин Н. С. Основы гидравлики и гидропривода: учеб. пособие. Омск: СибАДИ, 2006. 144 с. ISBN 5-93204-305-9. EDN: QMEZYN.

4. Плеханов Н. Г., Федоров В. С. Обоснование эф­фективности применения центрифуг для очистки гидрав­лических масел // Системы. Методы. Технологии. 2024. № 4 (64). С. 15–21. DOI: 10.18324/2077-5415-2024-4-15-21. EDN: DQSYKF.

5. Зубкова С. Ю., Романов Р. А. Современные методы ана­лиза масел и смазочных материалов // Химическая техника. 2018. № 9. С. 22–24. EDN: PJGWLL.

6. Финкельштейн З. Л. Гидродинамическая очистка жид­костей в промышленности // Горный информационно-анали­тический бюллетень. 2004. № 4. С. 235–237. EDN: INTNPB.

7. Литвинский Г. Г. Прямоточные центробежные гидроди­намические фильтры с эжекционной рециркуляцией шлама // Сборник научных трудов Донбасского государственно­го технического института. 2022. № 28 (71). С. 121–135. EDN: JPGJVX.

8. Барышев В. И. Классификация, контроль и нормирова­ние промышленной чистоты рабочих жидкостей и масел // Вестник Южно-Уральского государственного университе­та. Серия: Машиностроение. 2005. № 1 (41). С. 149–161. EDN: KYSTNP.

9. Пиралишвили Ш. А., Гурьянов А. И., Веретенников С. В. [и др.]. Вихревые технологии в авиации и энергетике // Новые технологии, материалы и оборудование российской авиакосмической отрасли: Всероссийская научно-практиче­ская конференция с международным участием, Казань, 08–10 августа 2018 г. Т. 1. Казань: Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева, 2018. С. 276–282. ISBN 978-5-7579-2321-5. EDN: YNBHYT.

10. Яковлев А. Б. Закрученные потоки в промышлен­ности // Омский научный вестник. 1999. № 6. С. 51–53. EDN: NSZPHS.

11. Яковлев А. Б. Разработка вихревых аппаратов осушки сжатого воздуха для систем наземного стартового комплекса // Омский научный вестник. Серия Авиационно-ракетное и энергетическое машиностроение. 2020. Т. 4, № 2. С. 111– 116. DOI: 10.25206/2588-0373-2020-4-2-111-116. EDN: KJXNUY.

12. Вологодский Н. В., Проневич А. В., Яковлев А. Б. Экс­периментальное исследование циклонных фильтров пневма­тической системы автоматического управления газотурбин­ного двигателя для увеличения степени очистки // Омский научный вестник. Серия Авиационно-ракетное и энергети­ческое машиностроение. 2020. Т. 4, № 3. С. 101–109. DOI: 10.25206/2588-0373-2020-4-3-101-109. EDN: YRZAUK.

13. Колмаков Е. А., Кондрашов П. М., Зеньков И. В. Обзор конструкций фильтров в составе погружных электроцентро­бежных насосов при добыче нефти // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2016. № 1 (113). С. 150–157. EDN: YJUWBD.

14. Девисилов В. А., Шарай Е. Ю., Агалакова Н. А. Из­учение гидравлических характеристик течения жидкости в гидродинамическом фильтре с тангенциальной закруткой по­тока // Вектор науки Тольяттинского государственного уни­верситета. 2013. № 2 (24). С. 32–37. EDN: REUXQJ.

15. Яковлев А. Б. Влияние геометрических параметров центробежного фильтра на тонкость его очистки // Динамика систем, механизмов и машин. 2002. № 2. С. 43–45. EDN: VVNNAV.

16. Смульский И. И. Аэродинамика и процессы в вихре­вых камерах. Новосибирск, 1992. 301 с. ISBN 5-02-030300-3. EDN: PUHZYX.

17. Кузнецов В. И., Макаров В. В. Физическая и ма­тематическая модели рабочего процесса вихревой тру­бы: монография. Омск, 2018. 232 с. ISBN 978-5-8149-2671-5. EDN: EWJCVP.

18. Митрофанова О. В. Гидродинамика и теплообмен за­крученных потоков в каналах ядерно-энергетических устано­вок. Mосква: ФИЗМАТЛИТ, 2010. 288 с. ISBN 978-5-9221-1223-9. EDN: MUWSRZ.

19. Vasilevsky M., Zyatikov P., Shishmina L. [et al.] Particles separation in a cyclone device cone. EPJ Web of Conferences. Vol. 82. Tomsk, 2015. P. 01049. DOI: 10.1051/epjconf/20158201049. EDN: UENNXL.


Рецензия

Для цитирования:


Яковлев А.Б. Исследование влияния параметров потока рабочей жидкости на тонкость очистки центробежного фильтра гидросистемы энергетической установки. Омский научный вестник. Серия "Авиационно-ракетное и энергетическое машиностроение". 2025;9(3):101-106. https://doi.org/10.25206/2588-0373-2025-9-3-101-106. EDN: PEGBPY

For citation:


Yakovlev A.B. Investigation of the effect of the working fluid flow parameters on the fineness of cleaning the centrifugal filter of the hydraulic system of a power plant. Omsk Scientific Bulletin. Series Aviation-Rocket and Power Engineering. 2025;9(3):101-106. (In Russ.) https://doi.org/10.25206/2588-0373-2025-9-3-101-106. EDN: PEGBPY

Просмотров: 98

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2588-0373 (Print)
ISSN 2587-764X (Online)