ISSN: 1819-3293; 2415-3915

DOI: 10.31653/1819-3293-2026-1-31-126-140

29.09.2026

АВТОМАТИЗОВАНИЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЮ ЕЛЕМЕНТІВ ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК

Анотація

Список літератури

  1. Савушкін, В. В. Дослідження температурного стану жарової труби камери згоряння ГТД термоідикаторними фарбами та термопарами // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.  2023.  № 4.  С. 40 - 45. DOI https://doi.org/ 10.15589/ znp2023. 4(493).6.
  2. Варламов, Г. Б., Позняков, П. О., Юрашев, Д. М. Комплексні дослідження енергоекологічних показників експлуатації ГТУ у складі газоперекачувального агрегату типу ГТК-10 // Енергосбережение.  2012.  № 01(95).  С. 15-24.
  3. Баранюк, О. В., Воробйов, М. В., Рачинський, А. Ю. CFD-моделювання процесів теплообміну і гідродинаміки засобами програмного комплексу: монографія. КПІ ім. Ігоря Сікорського.  2023.  С. 15-22.
  4. Xiong, Q.-R., Zhu, G.-C., Zhong, M. Experimental investigation of temperature measurement on the wall of flame tube for a triple combustor // Journal of Aerospace Power.  2016.  № 4.  P. 775-779.
  5. Волоконно-оптические датчики температуры URL: https:// temperatures.ru/ pages/ volokonno_ opticheskie_ datchiki_temperatury. Дата звернення 04.04.2026.
  6. D. A. Krohn, T. MacDougall, A. Mendez. Fiber optic sensors: Fundamentals and applications: Fourth edition.  Bellingham: The International Society for Optical Engineering, 2015.  310 p. DOI: 10.1117/3.100291.
  7. Горлов, Н. И., Жахметбеков, Д. З. Распределенные волоконно-оптические датчики на принципе вынужденного бриллюэновского рассеяния. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/raspredelennye-volokonno-opticheskie-datchiki-na-printsipe-vynuzhdennogo-brillyuenovskogo-rasseyaniya. Дата звернення 04.04.2026.
  8. Горшков, Б. Г., Горшков, Г. Б., Жуков, К. М. Распределенный волоконно-оптический датчик температуры на основе регистрации бозонных компонент рамановского рассеяния света для криогенных применений URL: https://quantum-electron.lebedev.ru/wp-content/uploads/ 2020/05/ 0506. pdf Дата звернення 04.04.2026.
  9. R. Matias, S. Ikezawa, J. Corres. Fiber Optic Sensors. Current Status and Future Possibilities.  Springer International Publishing, 2017.  381 р.
  10. М. Ли. Каковы антикоррозионные свойства покрытий диоксида титана рутила? URL: https://www.sasa-zirconia.com/blog/what-are-the-anti-corrosion-properties-of-rutile-titanium-dioxide-coatings-13046.html Дата звернення 04.04.2026.
  11. Сандлер, А. К. Чувствительный элемент волоконно-оптического акселерометра на основе сапфирового стекла // ІХ міжнародна науково-методична конференція "Суднова електроінженерія, електроніка і автоматика", 05-06 листопада 2019 р.: матеріали конференції. – Одеса: НУ "ОМА". – 2019. – С. 27 - 33. dx.doi.org/10.31653/2706-7874.
  12. Сандлер, А. К. Метод підвищення ефективності діагностування технічного стану суднових газотурбінних установок на основі волоконно-оптичних технологій: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.22.20 / Київський університет інфраструктури та технологій. – К., 2021. – 20 с.
  13. Сандлер, А. К., Логишев, И. В., Сандлер, А. А. Структурная модель инвариантного волоконного акселерометра // Судовые энергетические установки. – 2011. – Вып. 25. – Одесса: ОНМА. – С. 87 - 93.
  14. D. Homa. Development of Sapphire Optical Fiber Sensors for High Temperature Applications: Ph.D. in Materials Science and Engineering Institution / Virginia Polytechnic Institute and State University.  Virginia, 2016.
  15. Bo Liu, Zhihao Yu, Cary Hill, Yujie Cheng, Daniel Homa, Gary Pickrell, and Anbo Wang. Sapphire-fiber-based distributed high-temperature sensing system // Opt. Lett.  2016.  № 41.  P. 4405 - 4408.
  16. Liu, H. H, Hu, D. J. J, Sun, Q. Z, Wei, L, Li, K. W et al. Specialty optical fibers for advanced sensing applications // Opto Electron Sci.  2023.  № 2.  h. 3 - 27. https://doi.org/10.29026/oes.2023.220025.
  17. Snyder, A. W., Love, J. D. Optical Waveguide Theory.  London: Chapman and Hall, 1991.  734 p.
  18. E. Udd, W. B. Spillman, Jr. Fiber Optic Sensors: An Introduction for Engineers and Scientists.  Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2011.  520 р.
  19. Бусурін, В. І., Носов, Ю. Р. Волоконно-оптичні датчики: фізичні основи, питання розрахунку і застосування. URL: https://k.twirpx.link/ file/4434875. Дата звернення 04.04.2026.
  20. Shizhuo Yin, P. B. Ruffin, Francis T. S. Yu. Fiber Optic Sensors.  London: CRC Press, 2017.  492 р.
  21. Семенов, А. С., Смирнов, В. Л., Шмалько, А. В. Интегральная оптика для систем передачи и обработки информации. URL: booksshare.net/ index.php?id1=4&category=physics&author=semenov-as&book=1990. Дата звернення 04.04.2026.
  22. Ярив, А., Юх, П. Оптические волны в кристаллах. URL: https://read.in.ua/ book104865. Дата звернення 04.04.2026.
  23. Sandler, A., Budashko, V., Khniunin, S., Bogach, V. Improving the mathematical model of a fiber-optic inclinometer for vibration diagnostics of elements in the propulsion system with sliding bearings // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Applied physics.  2023.  Vol. 5.  №. 5(125).  P. 24 – 31. DOI: 10.15587/1729-4061. 2023. 289773.
  24. Budashko, V., Glazeva, О., Sandler, А., Khniunin, S., Leshchenko, V., Budashko, О. Improving the Method of Predictive Control of Multilevel Systems under Uncertainty // 2025 IEEE 8th International Conference on Methods and Systems of Navigation and Motion Control.  Kyiv: Aviation Institute Week on October 21 - 24, 2025.  Р. 1 - 6. DOI: 10.1109/MSNMC61130.2025.11399677.
  25. Сандлер, А. К., Сандлер, А. А. Волоконно-оптический датчик давления для высокотемпературных систем топливоподготовки // Судовые энергетические установки. – 2009. – Вып. 23. – Одесса: ОНМА. – С. 17 - 22.
  26. Сандлер, А. К., Батинський, А. І. Волоконно-оптичний пристрій контролю рівня для високотемпературних систем паливопідготовки // Автоматизація технологічних i бізнес-процесів. – 2020. – Т. 12. – №. 2. – Одеса: ОНАХТ. – С. 9 - 13. DOI: https://doi.org/ 10.15673/ atbp.v12i2. 1802.
  27. Сандлер, А. К., Карпилов, А. Ю. Применение волоконно-оптических датчиков в системах автоматического диагностирования судовых газотурбинных установок // Автоматизація технологічних i бізнес-процесів. – 2019. – Т. 11. – №. 2. – Одесса: ОНАХТ. – С. 46 - 52. DOI: https://doi.org/ 10.15673/atbp.v11i2.1374.
  28. Сандлер, А. К., Карпилов, А. Ю. Волоконно-оптическая система контроля тяги газотурбинных двигателей // Автоматизація технологічних i бізнес-процесів. – 2019. – Т. 11. – №. 3. – Одеса: ОНАХТ. – С. 74 - 79. DOI: https://doi.org/10.15673/atbp.v11i3.1499.
  29. Сандлер, А. К., Цюпко, Ю. М., Сандлер, О. А., Цюпко, К. Ю. Схемотехнічне рішення комбінованого датчика клімат-контролю // Автоматизация судовых технических средств. – 2014. – Вып. 19. – Одесса: ОНМА. – С. 69 - 73.
  30. R. Ganguli. Gas Turbine Diagnostics: Signal Processing and Fault Isolation.  Abingdon: Taylor & Francis, 2017.  251 р.
  31. C. Nicol. Monitoring and diagnostics for gas turbines – case studies // The Future of Gas Turbine Technology 5th International Conference 27-28 October 2010, Brussels, Belgium.  Р. 1 - 17.
  32. Sampath, S., Singh, R. An integrated fault diagnostics model using genetic algorithm and neural networks // Journal of Engineering for Gas Turbines and Power.  2006.  Vol. 128.  No. 1.  Р. 49 - 56.

Ключові слова

Завантаження: 0

Перегляди: 19

Читати статтю Завантажити PDF