Зависимость прогиба чувствительного элемента датчика измерения давления в трубопроводе (Запись № 341083)

Подробно MARC
000 -Маркер
Поле контроля фиксированной длины 11954nla2a2200625 4500
005 - Идентификатор версии
Поле контроля фиксированной длины 20231029234053.0
035 ## - Другие системные номера
Идентификатор записи (RuTPU)RU\TPU\book\368344
100 ## - Данные общей обработки
Данные общей обработки 20180601d2018 k y0rusy50 ca
101 0# - Язык ресурса
Язык текста, звукозаписи и т.д. русский
102 ## - Страна публикации или производства
Страна публикации Россия
135 ## - Поле кодированных данных: электронные ресурсы
Кодированные данные для электронного ресурса drgn ---uucaa
181 #0 - Поле кодированных данных: вид содержания
Код вида содержания i
182 #0 - Поле кодированных данных: средство доступа
Код средства доступа electronic
200 1# - Заглавие и сведения об ответственности
Основное заглавие Зависимость прогиба чувствительного элемента датчика измерения давления в трубопроводе
Первые сведения об ответственности Т. Е. Мамонова, А. А. Сидорова
203 ## - Вид содержания и средство доступа
Вид содержания Текст
Средство доступа электронный
215 ## - Физические характеристики
Сведения об объеме 1 файл (497 Kb)
230 ## -
-- Электронные текстовые данные (1 файл : 497 Kb)
300 ## - Общие примечания
Текст примечания Заглавие с титульного листа
320 ## - Примечания о наличии в ресурсе библиографии/указателя
Текст примечания [Библиогр.: с. 87-88 (25 назв.)]
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания Актуальность исследования обусловлена необходимостью увеличения ресурса работы датчиков давления при эксплуатации технологических (нефте', газо') трубопроводов. В настоящее время все предприятия транспортировки нефтепродуктов при разработке технологических процессов применяют различные виды средств измерения параметров продукта и трубопровода, что позволяет в полной мере создавать автоматизированное производство. При проектировании таких производств большое внимание уделяется выбору датчиков с целью получения достоверных по точностным характеристикам данных и продления их срока службы, связанного с надежной эксплуатацией конструкций и агрегатов трубы, на которой они установлены. При этом необходимо учитывать влияние параметров трубы и перекачиваемой жидкости на динамику чувствительного элемента датчика, так как это позволит обеспечить не только необходимую точность, но и повысит надежность конструкции “датчик давления - трубопровод» и, как следствие, надежность системы в целом. Поломка оборудования или неверная диагностика может привести к остановке процесса перекачивания нефтепродуктов и, как следствие, к более серьезным экономическим и экологическим проблемам. Таким образом, задача исследования адекватной математической модели, связывающей динамику чувствительного элемента датчика давления и параметры нефтепровода, в настоящее время является актуальной. Цель исследования: определить влияние параметров нефтепровода, перекачиваемой жидкости, а также давления в трубе на прогиб чувствительного элемента датчика давления, расположенного на боковой стенке трубы. Объект: математическая модель взаимодействия трубопровода перекачки жидкости и датчика давления при его расположении на боковой стенке трубы
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания Методы: имитационное моделирование, анализ и оценка влияния параметров трубопровода и перекачиваемой жидкости на прогиб чувствительного элемента датчика. Результаты. Исследование влияния параметров транспортируемой жидкости и датчика давления на изменение прогиба чувствительного элемента рассматриваемого прибора показало, что при выборе датчиков давления необходимо учитывать такие параметры датчика, как коэффициент Пуассона и толщина чувствительно элемента. Также установлено, что наибольшее влияние на прогиб чувствительного элемента датчика оказывает плотность перекачиваемой жидкости. С использованием имитационного приложения Simulink программы MatLab был исследован наиболее распространенный датчик давления DMD 331-A-S-AX. Установлено, что при повышении измеряемого давления в трубе амплитуда колебания чувствительного элемента составляет 3,5 мм и время колебания 180 секунд при максимально допустимом давлении 9,8 МПа. При увеличении давления процесс становится расходящимся, что сигнализирует о порыве мембраны.
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания The relevance of the research is caused by the need to increase a resource of operational life of pressure sensors at oil pipeline operation. Now all enterprises of oil products transportation apply different types of sensors and gages when developing technological processes that gives the chance to initiate fully automated production. When developing such productions much attention is paid to the choice of sensors for obtaining reliable and exact data and extension of their service life that is directly related to reliability of designs and units of a pipe. At the same time, it is necessary to consider influence of pipe parameters and the pumped-over liquid on dynamics of a sensitive element of a sensor as it will allow providing not only necessary accuracy, but it will also increase reliability of a system “pressure sensor - pipeline” and as a result reliability of the system as the whole. Breakage of the equipment or incorrect diagnostics can lead not only to a stop of oil products pumping, but also to the breakage of the system as the whole that corresponds to serious economic and environmental problems. Thus, the task of studying the adequate mathematical model connecting dynamics of a sensitive element of the pressure sensor and pressure in the pipeline is relevant now. The main aim is to define the influence of oil pipeline parameters, pumped-over liquid, and pressure in a pipe on a sensitive element deflection in a pressure sensor located on a pipe sidewall. Object: mathematical model of interaction of liquid pumping pipeline and pressure sensor at its location on a pipe sidewall. Methods: simulation, analysis and assessment of influence of a pipeline and pumped-over liquid parameters on sensor sensitive element deflection.
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания Results. Study of the influence of transported liquid and pressure sensor parameters on the change of sensitive element deflection of the considered device has shown that it is necessary to consider such parameters of the sensor as Poisson's coefficient and sensitive element thickness when selecting pressure sensors. It was determined as well that the density of the pumped-over liquid effects most of all the sensor sensitive element deflection. Using the Simulink application of the MatLab program the authors studied the most widespread pressure sensor of DMD 331'A'S'AX. It was defined that the amplitude of an oscillations sensitive element is 3,5 mm and oscillations time is 180 seconds in case of the most allowable pressure of 9,8 MPa at high measured pressure in a pipe. At increase in pressure the process becomes dispersing that signals a membrane rush.
453 ## - Перевод
Заглавие Dependence of a sensitive element deflection in a pressure measurement sensor in a pipeline
Сведения, относящиеся к заглавию translation from Russian
Первые сведения об ответственности T. E. Mamonova, A. A. Sidorova
Место публикации Tomsk
Имя издателя TPU Press
Дата публикации 2015-
-- 2018
Автор Mamonova, Tatiana Egorovna
453 ## - Перевод
Заглавие Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering
453 ## - Перевод
Заглавие Vol. 329, № 5
461 #1 - Уровень набора
Идентификатор записи (RuTPU)RU\TPU\book\312844
Международный стандартный сериальный номер (ISSN) 2413-1830
Заглавие Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов
Первые сведения об ответственности Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
Дата публикации 2015-
463 #1 - Уровень физической единицы
Идентификатор записи (RuTPU)RU\TPU\book\368282
Заглавие Т. 329, № 5
Обозначение тома [С. 83-90]
Дата публикации 2018
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин математические модели
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин датчики давления
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин трубопроводы
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин параметры трубопроводов
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин имитационное моделирование
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин чувствительные элементы датчиков
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин коэффициент Пуассона
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин мембраны
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин толщина
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин плотность жидкостей
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин электронный ресурс
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин труды учёных ТПУ
610 ## - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин mathematical model
610 ## - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин pressure sensor
610 ## - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин oil pipeline
610 ## - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин pipeline parameters
610 ## - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин imitating modeling
610 ## - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин sensitive element of a sensor
700 #1 - Имя лица – первичная ответственность
Начальный элемент ввода Мамонова
Часть имени, кроме начального элемента ввода Т. Е.
Дополнения к именам, кроме дат специалист в области информатики и вычислительной техники
-- доцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук
Даты 1983-
Расширение инициалов личного имени Татьяна Егоровна
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\pers\29661
-- z01712
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Сидорова
Часть имени, кроме начального элемента ввода А. А.
Дополнения к именам, кроме дат специалист в области информатики и вычислительной техники
-- аспирант, ассистент Томского политехнического университета
Даты 1986-
Расширение инициалов личного имени Анастасия Александровна
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\pers\28644
-- z02712
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность
Начальный элемент ввода Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Структурное подразделение Инженерная школа информационных технологий и робототехники
-- Отделение автоматизации и робототехники (ОАР)
-- 7952
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\col\23553
-- z01700
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность
Начальный элемент ввода Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Структурное подразделение Инженерная школа информационных технологий и робототехники
-- Отделение автоматизации и робототехники (ОАР)
-- 7952
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\col\23553
-- z02701
801 #2 - Источник записи
Страна RU
Организация 63413507
Дата составления 20180601
Правила каталогизации RCR
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним
Универсальный идентификатор ресурса http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/47775/1/bulletin_tpu-2018-v329-i5-09.pdf
090 ## - System Control Numbers (Koha)
Koha biblioitem number (autogenerated) 341083
942 ## - Добавленные элементы ввода (Коха)
Тип документа Computer Files

Нет доступных единиц.