Восстановление параметров акустических полей, измеренных волоконной многосенсорной системой, на срезе сопла турбомашины


Цитировать

Полный текст

Аннотация

Статья посвящена разработке и исследованию распределенных волоконных систем аэроакустического контроля параметров газовоздушного потока на срезе сопла турбомашин. Рассмотрена задача локализации источников и восстановление акустического поля турбомашин. Рассмотрено управление аэроакустической системой контроля на основе волоконнооптических датчиков основанное на принципах самообучения, так как экстремальные регуляторы, хотя и просто технически реализуются, однако обладают низким быстродействием, что особенно сказывается при большом числе управляющих элементов.

Об авторах

В.Ю. Виноградов

Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КАИ

Автор, ответственный за переписку.
Email: vawin@mail.ru

В.И. Анфиногентов

Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КАИ

Email: v.anfinogentov@yandex.ru

Список литературы

  1. Морозов О.Г., Польский Ю.Е. Единое поле комплексированных ВОД в системах контроля параметров безопасности скоростных транспортных средств // Вестник КГТУ. 1997. № 4. С. 27–31.Витрик О.Б. Проблема «чувствительной кожи» и волоконно-оптические измерительные системы // Соросовский образовательный журнал. 2001. Т. 7. № 1. С. 108–115.Виноградов В.Ю., Морозов О.Г. Комплексный подход к развитию аэроакустических методов диагностирования проточной части газотурбинных авиационных двигателей // Известия Самарского научного центра РАН. 2012. Т. 14. № 1–2. С. 474–476.Fiber-optic system for checking the acoustical parameters of gas-turbine engine flow-through passages / V.Yu. Vinogradov [et al.] // Proc. SPIE. 2014. Vol. 9533. P. 95330K. DOI: https://doi.org/10.1117/12.2181434.Аэроакустические методы диагностирования проточной части авиационных двигателей / В.Ю. Виноградов [и др.] // Авиационная промышленность. 2014. № 1. С. 48–52.Аэроакустические взаимодействия в газовоздушном тракте авиационных ГТД / В.Ю. Виноградов [и др.] // Авиационная промышленность. 2015. № 3. С. 13–17.Виноградов В.Ю. Метод диагностики проточной части ГТД по акустическим характеристикам газовой струи, измеренным на срезе сопла // Контроль. Диагностика. 1999. № 4. С. 34–37.Виноградов В.Ю., Сайфуллин А.А., Тунаков А.П. Диагностирование авиационных ГТД по параметрам, измеренным за срезом сопла // Вестник двигателестроения. 2009. № 3. С. 184–189.Виноградов В.Ю. Теоретический подход к диагностированию авиационных газотурбинных двигателей по параметрам, измеренным за срезом сопла // Контроль. Диагностика. 2010. № 7. С. 56–60.Виноградов В.Ю. Исследование технического состояния авиационных ГТД и энергетических установок с целью составления картограмм газодинамических параметров для диагностики // Контроль. Диагностика. 2011. № 12. С. 44–52.Виноградов В.Ю. Аэроакустическая картография как метод неразрушающего контроля параметров потока на срезе сопла турбомашин с использованием волоконно-оптических технологий. Постановка задачи // Инженерный вестник Дона. 2018. № 3. URL: http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2018/5095.Виноградов В.Ю., Анфиногентов В.И., Морозов О.Г. Математическое моделирование и восстановление оптико-акустических параметров газовоздушного потока на срезе сопла турбомашины. Результаты моделирования // Инженерный вестник Дона. 2018. № 3. URL: http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2018/5098.Microwave photonic polyharmonic probing for fiber optical telecommunication structures and measuring systems sensors monitoring / I.I. Nureev [et al.] // Proc. SPIE. 2018. V. 10774. P. 107741J. DOI: https://doi.org/10.1117/12.2318738.A practical approach to the development of aircraft GTE’s noise suppression system on the base of fiber optic sensors / V.Yu. Vinogradov [et al.] // Proc. SPIE. 2017. V. 10342. P. 1034219. DOI: https://doi.org/10.1117/12.2270790.Виноградов В.Ю., Морозов О.Г., Анфиногентов В.И. Перспективы внедрения мобильных аэроакустических технологий для экологического мониторинга авиационных ГТД // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2017. Т. 20. № 3-2. С. 12–16.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Виноградов В., Анфиногентов В., 2019

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.

СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: серия ФС 77 - 68199 от 27.12.2016.

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах