<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">maplants</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Машины и установки: проектирование, разработка и эксплуатация</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Machines and Plants: Design and Exploiting</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="epub">2412-592X</issn><publisher><publisher-name>МОО "Стратегия объединения"</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">maplants-3</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И КОМПЛЕКСЫ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>GROUND TRANSPORTATION AND TECHNOLOGICAL FACILITIES AND COMPLEXES</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Методы расчета подачи перистальтического насоса линейного типа</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title></trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Шейпак</surname><given-names>А. А.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">noemail@neicon.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Гришин</surname><given-names>А. И.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">foxmccloud@rambler.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Чичерюкин</surname><given-names>В. Н.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">noemail@neicon.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff xml:lang="ru" id="aff-1"><institution>Московский государственный индустриальный университет</institution><country>Russian Federation</country></aff><pub-date pub-type="collection"><year>2015</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>17</day><month>06</month><year>2016</year></pub-date><volume>0</volume><issue>1</issue><fpage>12</fpage><lpage>25</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Шейпак А.А., Гришин А.И., Чичерюкин В.Н., 2016</copyright-statement><copyright-year>2016</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Шейпак А.А., Гришин А.И., Чичерюкин В.Н.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Шейпак А.А., Гришин А.И., Чичерюкин В.Н.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.maplants-journal.ru/jour/article/view/3">https://www.maplants-journal.ru/jour/article/view/3</self-uri><abstract><p>В работе исследуется насос перистальтического принципа действия, в котором сжатие упругого рабочего органа осуществляется при помощи толкателей в одном и том же месте в поперечном направлении. Рассмотрено два возможных режима работы насоса, которые отличаются алгоритмом срабатывания толкателей. При работе насоса в одном режиме упругий рабочий орган насос сжимается толкателями так, что канал насоса в любой момент времени полностью сжат одним из толкателей и подача зависит от геометрических параметров насоса и частоты срабатывания толкателей. Другой режим отличается тем, что есть промежутки времени, когда упругий рабочий орган не сжат ни одним толкателем. В этом случае подача насоса зависит также и от перепада давления. Для первого режима работы насоса получено аналитическое решение, в то время как для другого режима применялось двухмерное численное моделирование при помощи универсального программного пакета для решения задач гидродинамики Star-CCM+, в котором уравнения количества движения и уравнение неразрывности решаются методом контрольного объема. Для проверки точности полученных решений была использована экспериментальная установка, в которой упругий рабочий орган представляет собой пластиковая трубку, а в качестве толкателей используются три стальные пластины, приводимые в движение при помощи электромагнитов. Сравнение результатов расчетов с полученными экспериментальными данными показало, что для первого режима работы насоса предложенное аналитическое решение имеет очень хорошее совпадение с экспериментальными данными при условии, что площадь поперечного сечения сжатой трубки определено с достаточной точностью. Для точного определения площади поперечного сечения трубки был использован программный пакет SolidWorks Simulation. В сравнении с точным решением, значение площади поперечного сечения трубки, рассчитанное приближенно, вносит погрешность 10 %. Сравнение результатов экспериментов с результатами численного двухмерного моделирование для второго режима работы насоса показало, что двухмерная численная модель описывает течение в насосе с точностью, достаточной для предварительных расчетов насоса.</p></abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>математическое моделирование</kwd><kwd>численное моделирование</kwd><kwd>вычислительная гидродинамика</kwd><kwd>перистальтический насос</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Михеев А.Ю. Исследование характеристики и повышение надежности насосов перистальтического принципа действия: дис. … канд. техн. наук. Уфа , 2004. 168 c</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Михеев А.Ю. Исследование характеристики и повышение надежности насосов перистальтического принципа действия: дис. … канд. техн. наук. Уфа , 2004. 168 c</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Faraji A., Razavi M., Fatouraee N. Linear peristaltic pump device design // Applied Mechanics and Materials. 2014. Vol. 440. Advanced Materials &amp; Sports Equipment Design. P. 199-203</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Faraji A., Razavi M., Fatouraee N. Linear peristaltic pump device design // Applied Mechanics and Materials. 2014. Vol. 440. Advanced Materials &amp; Sports Equipment Design. P. 199-203</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mermone A.V., Mazumdar J.N., Lucas S.K. A Mathematical Study of Peristaltic Transport of a Casson Fluid // Mathematical and Computer Modelling. 2002. Vol. 35, no. 7-8. P. 895-912. DOI: 10.1016/S0895-7177(02)00058-4</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mermone A.V., Mazumdar J.N., Lucas S.K. A Mathematical Study of Peristaltic Transport of a Casson Fluid // Mathematical and Computer Modelling. 2002. Vol. 35, no. 7-8. P. 895-912. DOI: 10.1016/S0895-7177(02)00058-4</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Walker S., Shelley M. Shape Optimization of Peristaltic Pumping // Journal of Computational Physics. 2010. Vol. 229, no. 4. P. 1260-1291. DOI: 10.1016/j.jcp.2009.10.030</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Walker S., Shelley M. Shape Optimization of Peristaltic Pumping // Journal of Computational Physics. 2010. Vol. 229, no. 4. P. 1260-1291. DOI: 10.1016/j.jcp.2009.10.030</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sucharitha G., Streenadh S., Lakshminarayana P. Non-linear Peristaltic Flow of Pseudoplastic Fluid in an Asymmetric Channel with porous medium // International Journal of Engineering Science and Technology. 2013. Vol. 5, no. 1. P. 106-113</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sucharitha G., Streenadh S., Lakshminarayana P. Non-linear Peristaltic Flow of Pseudoplastic Fluid in an Asymmetric Channel with porous medium // International Journal of Engineering Science and Technology. 2013. Vol. 5, no. 1. P. 106-113</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бондарчук Е.Н., Колбасов Е.В., Разваляев В.Н. Роторно-перистальтический насос-компрессор ДКР-1Б. Новосибирск, 1996. 13 с. (Препринт / РАН, Сиб. отд-ние. Институт теплофизики; № 276-96)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Бондарчук Е.Н., Колбасов Е.В., Разваляев В.Н. Роторно-перистальтический насос-компрессор ДКР-1Б. Новосибирск, 1996. 13 с. (Препринт / РАН, Сиб. отд-ние. Институт теплофизики; № 276-96)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кускова М.А. Гидравлические характеристики перистальтических насосов // Нефтяное хозяйство. 2008. № 1. С . 104-106</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Кускова М.А. Гидравлические характеристики перистальтических насосов // Нефтяное хозяйство. 2008. № 1. С . 104-106</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Shkolnikov V., Ramunas J., Santiago J.G. A self-priming, roller-free, miniature, peristaltic pump operable with a single, reciprocating actuator // Sensors and Actuators A: Physical. 2010. Vol. 160, no. 1-2. P. 141-146. DOI: 10.1016/j.sna.2010.04.018</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shkolnikov V., Ramunas J., Santiago J.G. A self-priming, roller-free, miniature, peristaltic pump operable with a single, reciprocating actuator // Sensors and Actuators A: Physical. 2010. Vol. 160, no. 1-2. P. 141-146. DOI: 10.1016/j.sna.2010.04.018</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Алямовский А.А. Инженерные расчеты в SolidWorks Simulation . М .: ДМК Пресс , 2010. 464 с</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Алямовский А.А. Инженерные расчеты в SolidWorks Simulation . М .: ДМК Пресс , 2010. 464 с</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Харламов С.Н. Алгоритмы при моделировании гидродинамических процессов. Томск: Изд-во ТПУ, 2008. 80 с</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Харламов С.Н. Алгоритмы при моделировании гидродинамических процессов. Томск: Изд-во ТПУ, 2008. 80 с</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Butcher J.C. Numerical Methods for Ordinary Differential Equations. England: John Wiley &amp; Sons, Ltd., 2008. 482 p</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Butcher J.C. Numerical Methods for Ordinary Differential Equations. England: John Wiley &amp; Sons, Ltd., 2008. 482 p</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
