To see the other types of publications on this topic, follow the link: Турбоагрегат.

Journal articles on the topic 'Турбоагрегат'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Турбоагрегат.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Уставич, Георгий Афанасьевич, Андрей Аркадьевич Шоломицкий, Игорь Юрьевич Васютинский та Андрей Михайлович Астапов. "Деформационный мониторинг системы «турбоагрегат – фундамент – основание»". Vestnik SSUGT 30, № 3 (2025): 41–52. https://doi.org/10.33764/2411-1759-2025-30-3-41-52.

Full text
Abstract:
Для обеспечения нормальной работы системы «турбоагрегат – фундамент –основание» (ТФО) требуется сохранение в процессе ее эксплуатации центровок роторов линии валопровода (линия роторов), которые были установлены на стадии монтажа проточной части турбоагрегата. Нарушение установленных значений центровок роторов приводит к увеличению вибрации фундамента при работающем турбоагрегате. Эта вибрация передается на линию валопровода и в случае возникновения недопустимых значений приводит к аварийной остановке турбоагрегата. Изменение установленных значений центровок роторов происходит вследствие тепло
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Дударев, Р. С., and М. И. Чижов. "STUDY OF EMERGENCY OPERATION OF A STEAM TURBINE CONTROL SYSTEM AND ITS SIMULATION BASED ON ANY LOGIC CAPABILITIES." ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, no. 2 (May 5, 2023): 21–26. http://dx.doi.org/10.36622/vstu.2023.19.2.003.

Full text
Abstract:
рассматривается исследование нестабильной работы энергоблока атомной электрической станции, заключающейся в возникновении явления резонанса ввиду некорректно работающей программы управления электромагнитными клапанами системы автоматизированного управления турбоагрегата, которые пpи штатной эксплуатации обязаны корректно изменять элeктричeскую и тeпловую нагрузку, a тaкже корректно регулировать и моделировать выработку энepгии при отказе одного из регуляторов подaчи пapa на туpбинy. Проведенное исследование системы регулирования выявило отклонение характеристик сервомоторов по электрической ча
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Тарасов, В. А. "ENSURING SEISMIC STABILITY OF THE VIBRATION-INSULATED FOUNDATION OF THE TURBINE UNIT." Natural and Technological Risks. Building Safety, no. 1(44) (March 9, 2020): 44–47. http://dx.doi.org/10.55341/ptrbs.2020.44.1.007.

Full text
Abstract:
Статья содержит результаты анализа вариантов конструкции виброизолированного фундамента быстроходного турбоагрегата, работающего в условиях повышенной сейсмической активности. При проведении исследования были созданы пять различных рас­четных моделей, соответствующих различным конструктивным решениям в области виброизоляции фундамента турбоагрега­та. Моделирование и расчеты проводились в программе «NASTRAN». Основными расчетными характеристиками, используемыми для сравнительного анализа альтернативных вариантов конструктивных решений, явились: ускорения на фундаменте; пиковые сейсмические уско
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Chernov, Yu T., R. V. Perovskiy, M. V. Volkova, and M. D. H. Zebilila. "Vibration of pile foundation with bored piles under turbine unit." Вестник гражданских инженеров 15, no. 6 (2018): 55–61. http://dx.doi.org/10.23968/1999-5571-2018-15-6-55-61.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Zaitsev, S., P. Kuznietsov, V. Kravchenko, M. Maznyk, A. Margaza та V. Kyshnevskii. "Удосконалення методу відновлення синтетичної вогнестійкої турбінної оливи для обладнання АЕС". Nuclear and Radiation Safety, № 1(105) (26 березня 2025): 55–61. https://doi.org/10.32918/nrs.2025.1(105).06.

Full text
Abstract:
Надійність турбоагрегатів АЕС залежить від надійності системи циркуляції турбінної оливи у вузлах турбоагрегатів з використанням у них потоків синтетичних вогнестійких турбінних олив, для постійного відновлення яких застосовують спеціальні установки. У статті наведено результати дослідження, що проводилось з метою підвищення надійності, радіаційної, експлуатаційної, екологічної безпеки та ефективності енергоблоків АЕС загалом завдяки удосконаленню методу безперервного відновлення синтетичних вогнестійких турбінних олив на основі триксиленилфосфатів для зменшення їх деградації під час експлуата
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Мартынова, Н. М., Е. В. Оришевская та Е. В. Приходько. "АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТУРБОПИТАТЕЛЬНОГО НАСОСА БЛОКА 500 МВТ". Bulletin of Toraighyrov University. Energetics series, № 2021.3 (11 вересня 2021): 73–82. http://dx.doi.org/10.48081/dbtk3972.

Full text
Abstract:
В статье производится анализ эффективности тепловой работы энергоблока проведено на основании тепловых испытаний турбоагрегата К-500-240-2 с целью оценки текущего изменения экономичности оборудования в процессе эксплуатации. Тепловое испытание турбоагрегата включало в себя две серии опытов при режимах: питание турбопитательного насоса от отбора главной турбины и от быстродействующего редукционно-охладительного устройства. Получены зависимости: расхода пара на турбопривод и внутренней мощности турбопривода от расхода питательной воды и давления отработавшего пара в конденсаторе турбопитательног
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Никитина, Н. С., та А. Е. Безгрибельная. "Фундамент турбоагрегата теплоэлектростанции на стройплощадке из тиксотропных грунтов". Stroitel stvo nauka i obrazovanie [Construction Science and Education] 14, № 2 (2024): 45–65. http://dx.doi.org/10.22227/2305-5502.2024.2.45-65.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Legkiy, А. D., and V. N. Zlobin. "INCREASE OF ENERGY EFFICIENCY OF THE TOURBOAT." International Journal of Applied and Fundamental Research (Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований), no. 2 2018 (2018): 28–32. http://dx.doi.org/10.17513/mjpfi.12102.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Тарадай, Д. В., Ю. А. Деомидова, А. З. Зиле та С. Б. Томашевский. "Результаты исследований крутильных колебаний валопроводов турбоагрегатов". Теплоэнергетика, № 1 (2018): 23–33. http://dx.doi.org/10.1134/s0040363618010071.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Derevianko, O., A. Koroliov та A. Pogosov. "Роторні елементи комбінованих турбонасосних агрегатів для автоматизованої системи аварійного підживлення тепломасообмінного обладнання АЕС". Nuclear and Radiation Safety, № 4(64) (16 грудня 2014): 31–35. http://dx.doi.org/10.32918/nrs.2014.4(64).06.

Full text
Abstract:
Запропоновано перспективні, альтернативні існуючим, вдосконалені варіанти приводів апаратів підживлення на основі комбінованих турбоагрегатів з урахуванням використання як робочого тіла вологої пари. Роз’яснено залежність ефективності пуску турбонасосних агрегатів від ступеня інформатизації в системі управління технологічними процесами на АЕС.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
11

Скрипов, П. В., В. А. Демин, В. В. Шангин та А. А. Старостин. "Обнаружение летучих примесей в маслосистеме турбоагрегата методом импульсного теплового тестирования". Теплоэнергетика, № 7 (2016): 68–73. http://dx.doi.org/10.1134/s004036361604007x.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
12

Назолин, А. Л., В. И. Поляков та С. Г. Гнездилов. "Диагностика целостности валопроводов мощных турбоагрегатов по крутильным колебаниям". Теплоэнергетика, № 1 (2020): 32–43. http://dx.doi.org/10.1134/s0040363620010051.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
13

Злобин, В. Г. "Работа паровой турбины с удаленными рабочими лопатками". ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 79, № 5 (2021): 148–51. http://dx.doi.org/10.18411/trnio-11-2021-224.

Full text
Abstract:
В практике эксплуатации паротурбинных установок тепловых и атомных электростанций, а также в процессе эксплуатации транспортных паротурбинных установок, могут иметь место случаи, когда возникает необходимость в оценке возможностей аварийного турбоагрегата. В данном случае под аварийным агрегатом понимается такой, у которого произошла поломка лопаточного аппарата, приведшая к удалению рабочих лопаток регулировочной, или промежуточной, или последней ступени или всех лопаток указанных ступеней. В данной статье обсуждается работа паровой турбины с удаленными рабочими лопатками. Показано в каких сл
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
14

Сидоров, А. А., та А. К. Ястребов. "Численное моделирование процесса детандирования в турбоагрегате расширительного типа методом конечных объемов". Теплоэнергетика, № 8 (2021): 17–25. http://dx.doi.org/10.1134/s0040363621070043.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
15

Старостин, А. А., В. В. Шангин, В. Г. Бухман, Д. В. Волосников та П. В. Скрипов. "Разработка автономного устройства для быстрого обнаружения летучих примесей в маслосистеме турбоагрегата". Теплоэнергетика, № 8 (2016): 18–24. http://dx.doi.org/10.1134/s0040363616080105.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
16

Shulzhenko, M., P. Hontarovskyi, N. Garmash, et al. "Seismic resistance of K-540-23.5/50." Journal of Mechanical Engineering 19, no. 4 (2016): 43–50. http://dx.doi.org/10.15407/pmach2016.04.043.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
17

Осинцев, К. В., Н. А. Пшениснов та А. И. Пшениснов. "Эффективность многоступенчатого фильтрования турбинного масла в системе маслоснабжения турбоагрегатов". Теплоэнергетика, № 9 (2023): 28–34. http://dx.doi.org/10.56304/s0040363623080076.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
18

Морозов, А. Н., А. Л. Назолин та В. И. Поляков. "ПРЕЦИЗИОННАЯ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ВАЛОПРОВОДА ТУРБОАГРЕГАТА, "Доклады Академии наук"". Доклады Академии наук, № 2 (2017): 145–49. http://dx.doi.org/10.7868/s0869565217020098.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
19

Куменко, А. И., В. Н. Костюков, Н. Ю. Кузьминых, С. Н. Бойченко та А. В. Тимин. "Разработка элементов системы мониторинга технического состояния турбоагрегатов ТЭС и АЭС". Теплоэнергетика, № 8 (2017): 14–23. http://dx.doi.org/10.1134/s0040363617080057.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
20

Куменко, А. И., В. Н. Костюков, Н. Ю. Кузьминых, А. В. Тимин та С. Н. Бойченко. "Использование датчиков положения вала для моделирования расцентровок опор валопроводов турбоагрегатов". Теплоэнергетика, № 9 (2017): 41–51. http://dx.doi.org/10.1134/s0040363617090041.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
21

Осипов, Александр, Aleksandr Osipov, Алексей Дроконов, Aleksey Drokonov, Андрей Волженцов, and Andrey Volzhentsov. "Economy increase of turboset flow unit." Bulletin of Bryansk state technical university 2015, no. 4 (2015): 38–44. http://dx.doi.org/10.12737/17083.

Full text
Abstract:
At present time a considerable part of installed facilities of steam – and gasturbine units exhausted the body resources in connection with that their modernization is an urgent problem. The effectiveness increase in the work of a flow part in turbine units can be achieved at the expense of peripheral leakage decrease in bandless and banded stages of steam and gas turbines. In banded stages it can be achieved due to the choice of optimum value in the peripheral overlap of turbine rotor blades. In the BSTU there was obtained a dependence allowing the approximate definition of the optimum value
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
22

Tsaryuk, A. K., V. P. Elagin, G. A. Rozumenko, A. I. Pasechnik, and V. A. Peretyatko. "Selection of technology for repair welding of parts of turbine units." Автоматическая сварка 2017, no. 11 (2017): 25–30. http://dx.doi.org/10.15407/as2017.11.03.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
23

В.Ф., Шатохин. "Исследование развития асинхронного обката ротора по статору в условиях разного быстродействия систем защиты турбоагрегата". Теплоэнергетика 2014, № 7 (2014): 53–62. http://dx.doi.org/10.1134/s0040363614040079.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
24

Raykovskiy, N. A., V. L. Yusha, I. P. Aistov, A. V. Tretyakov, and V. A. Zakharov. "Experimental study of heat transfer in crescent channel of self-lubricating bearing of a turbine." Systems. Methods. Technologies, no. 3(43) (2019): 20–28. http://dx.doi.org/10.18324/2077-5415-2019-3-20-28.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
25

Plotnikov, Dmitriy. "Method of reducing the probability of errors in controlling the protection of the turbine unit by vibration." University News. North-Caucasian Region. Technical Sciences Series, no. 4 (December 2023): 70–76. http://dx.doi.org/10.17213/1560-3644-2023-4-70-76.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
26

Маилян, Левон Рафаэлович, Максим Александрович Зубрицкий, Олег Юрьевич Ушаков, Линар Салихзанович Сабитов, and Максим Дмитриевич Бамбулевич. "SEISMIC RESISTANCE ESTIMATION OF EXISTING TURBOGENERATOR FOUNDATION STRUCTURES UNDER DUCTILITY LEVEL EARTHQUAKE IMPACT BY NONLINEAR STATIC METHOD." Академический вестник УралНИИпроект РААСН, no. 4(47) (December 29, 2020): 79–83. http://dx.doi.org/10.25628/uniip.2020.47.4.013.

Full text
Abstract:
В статье рассмотрено применение мультимодального нелинейного статического метода (МНСМ) при оценке сейсмостойкости существующих фундаментов паротурбинных установок. Объектом исследования является рамный фундамент турбоагрегата блока № 7 Томь-Усинской ГРЭС. В статье предложен модифицированный алгоритм поиска характеристической точки при оценке сейсмостойкости нелинейным статическим методом. Результаты расчетов показали возможность дальнейшего использования существующих конструкций фундамента после частичной замены оборудования, несмотря на изменившуюся сейсмичность площадки строительства. The a
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
27

Trykush, N. P., та I. V. Segeda. "Автоматизована система розрахунку коригувальних мас і прогнозування залишкової вібрації при динамічному балансуванні турбоагрегатів". Реєстрація, зберігання і обробка даних 20, № 1 (2018): 60–69. http://dx.doi.org/10.35681/1560-9189.2018.20.1.142903.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
28

Kuievda, Yu V., and S. M. Baluta. "PARAMETER IDENTIFICATION METHOD OF THE TURBINE-GENERATOR SHAFT ELASTIC MODEL FOR TORSIONAL VIBRATIONS SIMULATION." Praci Institutu elektrodinamiki Nacionalanoi akademii nauk Ukraini 2017, no. 47 (2017): 37–44. http://dx.doi.org/10.15407/publishing2017.47.037.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
29

Morozov, A. N., and A. L. Nazolin. "Physical Bases of Creation of Optical-Electronic Systems of Measuring Control of Tortional Vibrations of Shaft Turbine Unit." Физические основы приборостроения 5, no. 3 (2016): 30–39. http://dx.doi.org/10.25210/jfop-1603-030039.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
30

P., Elagin V., Tsaryuk A. K., Dunaevska N. I., and Peretyatko V. A. "Peculiarities of technology of repair welding of HPP turbounits after long-term operation." Avtomatičeskaâ svarka (Kiev) 2018, no. 10 (2018): 27–31. http://dx.doi.org/10.15407/as2018.10.04.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
31

Nazolin, A. L., A. I. Kumenko, and V. I. Polyakov. "MEASURING CONTROL AND DIAGNOSTICS OF TURBINE-UNIT SHAFT LINES BY TORSIONAL VIBRATIONS." Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Radiofizika 66, no. 10 (2023): 882. https://doi.org/10.52452/00213462_2023_66_10_882.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
32

ФИНОГЕНОВ, Александр Иванович. "Интегрированные типы промышленных зданий с использованием ветроэнергетических установок". Promyshlennoe i Grazhdanskoe Stroitel'stvo, № 2 (31 березня 2022): 36–42. http://dx.doi.org/10.33622/0869-7019.2022.02.36-42.

Full text
Abstract:
Рассмотрена актуальная проблема расширения применения альтернативных источников возобновляемой энергии при строительстве и реконструкции промышленных объектов. В качестве основной концепции энергосбережения предложено использование энергетического потенциала приземных воздушных ветровых потоков с одновременным формированием ветроактивного типа профиля производственного здания. Методика интеграции ветроэнергетических установок в структуру многопролетного здания проиллюстрирована на примерах производственных объектов, предназначенных для строительства и реконструкции. В работе показаны принципиа
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
33

Ковалев, И. А., В. Г. Раковский, Н. Ю. Исаков та А. В. Сандовский. "Развитие и совершенствование систем эксплуатационной диагностики производства оао нпо цкти для турбоагрегатов ТЭС и АЭС". Теплоэнергетика, № 3 (2016): 15–20. http://dx.doi.org/10.1134/s0040363616030048.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
34

Raykovskiy, N. A., V. L. Yusha, A. V. Tretyakov, V. A. Zakharov, and K. I. Kuznetsov. "The method for studying temperature deformations of self-lubricating bearing friction units of high-temperature low-flow turbine." Omsk Scientific Bulletin. Series Aviation-Rocket and Power Engineering 3, no. 2 (2019): 51–61. http://dx.doi.org/10.25206/2588-0373-2019-3-2-51-61.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
35

Osipov, Viktor. "IMPROVING THE EFFICIENCY OF PAO GAYSKY GOK'S TPP THROUGH ADDITIONAL LOADING OF TURBINE UNITS." Energy Systems 8, no. 2 (2023): 28–33. http://dx.doi.org/10.34031/es.2023.2.003.

Full text
Abstract:
Competitiveness of Gaysky GOK depends on energy costs, including the purchase of electricity for technological needs. Turbine units additional load is often considered in the context of optimization of power plant operation under changing conditions of electricity demand. By increasing the turbine load at certain times or when necessary to respond to changes in grid load, it is possible to improve resource utilization efficiency and reduce power generation costs. This article describes the methods of increasing the efficiency of steam-turbine units of thermal power plant of PJSC "GAYSKiy GOK",
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
36

Урьев, Е. В., Е. В. Бочкарев, М. А. Биялт, А. В. Кистойчев та Д. С. Кшесинский. "Исследование крутильных колебаний валов турбомашин. Ч. 2. Результаты первого этапа экспериментальных исследований крутильных колебаний валопровода турбоагрегата Т-175/210-12.75". Теплоэнергетика, № 2 (2019): 13–23. http://dx.doi.org/10.1134/s0040363619010077.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
37

Tarelin, A. A. "Low-Cost Upgrading of Low-Pressure Cylinder in K-300-240 Turbine Considering Variable Turboset Operating Mode." Nauka ta innovacii 2, no. 6 (2006): 49–58. http://dx.doi.org/10.15407/scin2.06.049.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
38

Plotnikov, D. A. "Probabilistic Method and Model for the Intermodular Interaction Parameters Estimating in Vibration Protection Control Systems of Turbine Units." Global Nuclear Safety 40, no. 3 (2021): 37–51. http://dx.doi.org/10.26583/gns-2021-03-04.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
39

Ярошенко, В. М. "Термодинамічна ефективність газодинамічного наддуву двигунів внутрішнього згоряння". Refrigeration Engineering and Technology 55, № 5-6 (2020): 304–11. http://dx.doi.org/10.15673/ret.v55i5-6.1660.

Full text
Abstract:
Енергетична ефективність суднових двигунів внутрішнього згоряння суттєво залежить від ефективності систем утилізації теплоти вихідних газів, так як їх термічні потенціали складають більше половини теплового потоку, який формується при згорянні палива. Одним із ефективним методів утилізації теплоти вихідних газів являються системи газотурбінного наддуву, що дозволяє підвищити ефективний коефіцієнт корисної дії та суттєво збільшити потужність двигунів внутрішнього згоряння без допоміжного збільшення їх габаритів. При термодинамічному аналізі термомеханічних систем найбільш доцільним являється ме
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
40

Mormul, Roman, Dmitry Pavlov, Alexey Goldobin, Alexey Makhnutin, and Ilya Rukovitsyn. "NUMERICAL MODELING OF NONLINEAR ELECTROMAGNETIC PROCESSES IN TURBO UNITS WITH THE SYSTEM OF AUTOMATIC CONTROL OF ELECTROMAGNETIC SUSPENSION." Perm National Research Polytechnic University Aerospace Engineering Bulletin, no. 58 (2019): 16–27. http://dx.doi.org/10.15593/2224-9982/2019.58.02.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
41

Філоненко, В. М. "Technical and economic aspects of nominal thermal and electric power of electric turbine units based on backpressure steam turbine." Scientific Works of National University of Food Technologies 28, no. 3 (2022): 60–78. https://doi.org/10.24263/2225-2924-2022-28-3-7.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
42

Ванєєв, С. М., Д. В. Мірошниченко, В. О. Журба та Я. В. Знаменщиков. "Стенд для дослідження розширювальних турбомашин малої потужності та агрегатів на їх основі". Refrigeration Engineering and Technology 55, № 1 (2019): 15–21. http://dx.doi.org/10.15673/ret.v55i1.1348.

Full text
Abstract:
В даний час для вирішення проблем енергозбереження проводяться роботи з дослідження та використання малопотужних розширювальних машин для утилізаційних турбогенераторів. Перспективним є створення турбоагрегатів на базі відносно тихохідних вихрових розширювальних машин, але робіт по їх експериментальним дослідженням відомо мало. У зв'язку з цим необхідно створення матеріально-технічної бази, що включає нові і модернізовані стенди, експериментальні модельні та натурні установки, об'єкти дослідження, виробниче та технологічне обладнання, обчислювальні і програмні комплекси. У статті представлені
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
43

Кузьмин, Виктор Владимирович, Валентина Владимировна Шевченко та Александр Николаевич Минко. "Об оптимальном использовании материалов и снижении массогабаритных показателей торцевой зоны неактивных частей турбогенераторов". Сборник научных трудов "Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт". Серия "Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование" (ISSN 2078-774x) 6 (21 січня 2011): 106–12. https://doi.org/10.5281/zenodo.2531011.

Full text
Abstract:
<strong>На русском:</strong> [Кузьмин В.В., Шевченко В.В., Минко А.Н. Об оптимальном использовании материалов и снижении массогабаритных показателей торцевой зоны неактивных частей турбогенераторов // Сборник научных трудов &quot;Вестник Национального технического университета &quot;Харьковский политехнический институт&quot;. Серия &quot;Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование&quot; (ISSN 2078-774x), №6. - Украина, Харьков: НТУ &quot;ХПИ&quot;, 2011. - С. 106-112. https://doi.org/10.5281/zenodo.2530993] Проведен анализ конструкции торцевой зоны неактивной части турбогенератор
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
44

Шевченко, Валентина Владимировна, та Антон Викторович Строкоус. "Прогнозирование эксплуатационного ресурса турбогенераторов по данным вибрационного контроля". Норвежский журнал развития международной науки 10-1 (31 жовтня 2017): 78–83. https://doi.org/10.5281/zenodo.2602157.

Full text
Abstract:
<strong>На русском:</strong> [Шевченко В.В., Строкоус А.В. Прогнозирование эксплуатационного ресурса турбогенераторов по данным вибрационного контроля // Норвежский журнал развития международной науки, №10, том 2. &ndash; Норвегия, Осло: 2017. &ndash; &nbsp;С.&nbsp;78-83. https://doi.org/10.5281/zenodo.2602132] В работе указано, что для установления остаточного ресурса каждого конкретного турбогенератора с целью продления срока эксплуатации недостаточно проведения типовых испытаний, необходима диагностика параметров, которые не предусмотрены нормативными документами. Показано, что таким показа
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
45

Волкова, Е. С., Н. В. Борисова, Д. А. Тихонов, and Т. П. Устинова. "EVALUATION OF THE RESISTANCE OF POLYAMIDE COMPOSITES PROCESSED BY MILLING BASED ON PAN-FIBROUS FILLERS TO THE CONDITIONS OF OPERATION." Южно-Сибирский научный вестник, no. 6(52) (December 31, 2023): 233–38. http://dx.doi.org/10.25699/sssb.2023.52.6.033.

Full text
Abstract:
Способность новых композиционных материалов на основе полиамида-6 (ПА-6) и полиакрилонитрильных волокнистых систем (ПАН-ТЖ и ПАН-ОК) подвергаться механической обработке различными методами является дополнительным преимуществом перед традиционными материалами наряду с высокими физико-механическими свойствами и низкой себестоимостью, что позволяет получать высокоточные детали различной конфигурации, которые могут быть применены в различных отраслях промышленности. При этом немаловажная роль при разработке таких материалов отводится оценке их стойкости к воздействию различных температур и химичес
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
46

Пермяков, Олександр Анатолійович, Михайло Григорович Іщенко, Олексій Борисович Киркач та Дмитро Костянтинович Шепелев. "КОМПОНУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ ДЛЯ РЕМОНТУ НЕДЕМОНТУЄМИХ ДЕТАЛЕЙ ТА ВУЗЛІВ ТУРБОАГРЕГАТУ". Наука та виробництво, № 20 (10 січня 2019). http://dx.doi.org/10.31498/2522-9990202019183649.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
47

Shvetsov, V. L., та M. M. Grishin. "СТВОРЕННЯ РОТОРІВ ТУРБІН ВЕЛИКОЇ ПОТУЖНОСТІ". Технологические системы, № 87/2 (18 вересня 2019). http://dx.doi.org/10.29010/087.1.

Full text
Abstract:
Розглянуті науково-технічні основи створення та впровадження конструкцій надійних в експлуатації високоефективних роторів турбін великої потужності нового покоління, як готовихзакінчених виробів з високою науково-технічною і інноваційною складовою, які можуть бути вико-ристані як при модернізації діючих турбоагрегатів, так і при поставці нових паротурбінних блоківпотужністю 100–1250 МВт на ТЕС і АЕС України, а також на експорт. Конструкції створенихроторів за своїми техніко-економічними показниками, показниками надійності і безпеки відповідають кращим світовим зразкам.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
48

Reznyk, Dmytro, Ihor Polishсhuk, and Kyrylo Kostanetskyi. "VIBRODIAGNOSTIC AND FAILURE PREDICTION SYSTEM OF TURBINE INSTALLATION." Young Scientist 11, no. 75 (2019). http://dx.doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-147.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
49

Паротькин, А. А., and Д. А. Паротькин. "Development of metrological assurance system for monitoring the turbo unit shafting." Politechnical student journal, no. 1 (September 2016). http://dx.doi.org/10.18698/2541-8009-2016-1-11.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
50

Ivanova, Y. A. "TORSIONAL VIBRATION CONTROL OF ROTATING ELEMENTS OF TURBINE UNITS." XXI Century: Resumes of the Past and Challenges of the Present plus 10, no. 56 (2021). http://dx.doi.org/10.46548/21vek-2021-1056-0019.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!