ISSN: 1819-3293; 2415-3915
29.09.2026
АВТОМАТИЗОВАНИЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЮ ЕЛЕМЕНТІВ ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК
Анотація
Список літератури
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Волоконно-оптические датчики температуры URL: https:// temperatures.ru/ pages/ volokonno_ opticheskie_ datchiki_temperatury. Дата звернення 04.04.2026.
- 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.
- 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.
- 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.
- R. Matias, S. Ikezawa, J. Corres. Fiber Optic Sensors. Current Status and Future Possibilities. Springer International Publishing, 2017. 381 р.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Snyder, A. W., Love, J. D. Optical Waveguide Theory. London: Chapman and Hall, 1991. 734 p.
- E. Udd, W. B. Spillman, Jr. Fiber Optic Sensors: An Introduction for Engineers and Scientists. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2011. 520 р.
- 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.
- Shizhuo Yin, P. B. Ruffin, Francis T. S. Yu. Fiber Optic Sensors. London: CRC Press, 2017. 492 р.
- 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.
- Ярив, А., Юх, П. Оптические волны в кристаллах. URL: https://read.in.ua/ book104865. Дата звернення 04.04.2026.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- R. Ganguli. Gas Turbine Diagnostics: Signal Processing and Fault Isolation. Abingdon: Taylor & Francis, 2017. 251 р.
- 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.
- 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
- газотурбінний двигун
- камера згорання
- жарова труба
- теплове навантаження
- волоконно-оптичний датчик
- рутил
- сапфірове волокно.
Завантаження: 0
Перегляди: 19