Рыбалко
Владимир Владимирович



Доктор технических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы, специалист в области газотурбинных энергетических установок. Более 110 печатных трудов, включая 2 монографии, 5 учебников и многочисленные учебные пособия.

(Подробнее см. http://www.chat.ru/~ribalco)Список публикаций последних лет

E-mail:ribalco@rambler.ru

>>Switch to English

Область научных интересов:

В указанных областях  разработаны методики и программы расчёта, которые используются как в учебном процессе, так  и при выполнении  НИР.  Некоторые из этих программ  представлены  на данном сайте для свободного использования. По вопросу доработки программ в интересах отдельных пользователей   следует обращаться по указанному выше адресу.

Программы выполнены в среде Mathcad 2000 /2001 (некоторые  в Excel), пронумерованы, снабжены   необходимыми пояснениями и  имеют  сходную структуру, которая включает:

   Основное  достоинство представленных программ, по мнению автора, это простота, наглядность при одновременной корректности всех используемых зависимостей, что позволяет   интенсифицировать  учебный процесс при изучении дисциплин, связанных с теорией и эксплуатацией  газотурбинных энергетических установок (прежде всего транспортных). В исследовательских целях программы удобно применять  на этапе предэскизного проектирования, когда необходимо быстро проанализировать большое количество вариантов и выбрать из них наилучший. 

Созданные алгоритмы и программы несложно адаптируются  для решения близких или более сложных задач и  могут  использоваться как самостоятельные модули в более сложных программах, например, в программах  оптимизации.

 


№ п/п

Наименование

Краткая аннотация

Программы

1

Расчёт оптимальных параметров цикла  ГТУ

Рассчитывается оптимальное значение степени повышения давления в цикле ГТУ, обеспечивающее максимальную полезную работу или максимальный КПД цикла.
Исходная информация: - коэффициенты полезного действия элементов двигателя; - теплофизические константы рабочего тела; - температуры рабочего тела в характерных точках цикла.

Программа №1.zip

2

Расчёт параметров цикла ГТУ с регенерацией

Рассчитываются коэффициент полезного действия и величина полезной работы цикла при различных сочетаниях значений параметров рабочего тела и степенях регенерации. 3D -иллюстрации. Подробные комментарии.
Исходная информация: - коэффициенты полезного действия элементов двигателя; - теплофизические константы рабочего тела; - температуры рабочего тела в характерных точках цикла; - степень регенерации.

Программа №2.zip

3

Расчёт параметров цикла ГТУ с регенерацией  и ПО

Рассчитываются коэффициент полезного действия и величина полезной работы цикла при различных сочетаниях значений параметров рабочего тела, степенях регенерации, величины недоохлаждения воздуха и давления воздуха в промежуточном охладителе. Наглядная иллюстрация результатов расчётов.
Исходная информация: - коэффициенты полезного действия элементов двигателя; - теплофизические константы рабочего тела; - температуры рабочего тела в характерных точках цикла; - степень регенерации; - величина недоохлаждения воздуха; - давление в промежуточном охладителе.

Программа №3.zip

4

Расчёт параметров цикла ГТУ с вторичным подогревом газа

Рассчитываются коэффициент полезного действия и величина полезной работы цикла при различных сочетаниях значений параметров рабочего тела  и величинах недогрева газа во второй камере сгорания. Наглядная иллюстрация результатов расчётов.
Исходная информация: - коэффициенты полезного действия элементов двигателя; - теплофизические константы рабочего тела; - температуры рабочего тела в характерных точках цикла; - величина недогрева газа; - давление во второй камере сгорания.

Программа №4.zip

5

Расчёт ГТУ на переменных режимах

Рассчитываются коэффициент полезного действия, часовые и удельные расходы топлива и все теплофизические параметры рабочего тела на статических режимах работы ГТУ от номинальной мощности до холостого хода. В основу алгоритма положено уравнение расхода рабочего тела через проточную часть турбомашин (уравнение А. Стодолы). Многочисленные иллюстрации.
Исходная информация: - коэффициенты полезного действия элементов двигателя; - теплофизические константы рабочего тела; - температуры и давления рабочего тела в характерных точках цикла на номинальном режиме нагрузки.

Программа №5.zip

Программа №5а .zip

6

Интервальная оценка безотказности ГТУ

Рассчитывается гарантированная оценка вероятности безотказной работы ГТУ при минимальной исходной информации о техническом состоянии  объекта.

Исходная информация: - количество наблюдаемых ГТУ; - количество отказавших установок; - доверительная вероятность получаемых оценок.

Программа №6.zip

7

Распределение показателей надёжности между элементами установки

Рассчитываются потребные вероятности безотказной работы элементов газотурбинной установки, которых надо достичь при проектировании, с целью обеспечить нормативную вероятность безотказной работы ГТУ. Использована логарифмическая функция затрат.
Исходная информация: - нормативное значение вероятности безотказной работы установки; - принципиальная схема установки; -весовые коэффициенты, характеризующие вклад каждого из элементов в общий показатель надёжности.

Программа
№ 7.zip

8

Расчёт коэффициента готовности ГТА

Расчёт коэффициента готовности выполняется для агрегата определённой схемы по марковской модели оценки вероятности нахождения объекта в каждом из заранее фиксированных состояний. Рассматриваются варианты горячего и холодного резервирования. Подробные комментарии. Иллюстрации.
Исходная информация: - среднее время безотказной работы элементов агрегата; - среднее время восстановления этих же элементов после отказа.

Программа
№ 8.zip

9

Оценка надёжности ГТА заданной схемы

Методика позволяет рассчитать вероятность безотказной работы газотурбинных агрегатов (ГТА) определённых схем (для примера взята одна из сложных схем) за фиксированное время их функционирования. Подробные комментарии в тексте алгоритма. Обширная графическая иллюстрация расчётов.
       Исходная информация: - спектр режимов использования ГТА;
 - законы надёжности (и соответствующие параметры) всех функционально значимых элементов.

Программа №9.zip

10

Построение статистической модели температурного состояния подшипника ГТУ

На основе анализа эксплуатационной информации о параметрах ГТУ методом пассивного эксперимента строится уравнение регрессии, связывающее указанную пользователем функцию отклика и выделенные факторы (до трёх факторов). В основе алгоритма лежит метод наименьших квадратов. Коэффициенты уравнения проверяются на значимость общепринятым методом.
Исходная информация: - матрица параметров ГТУ, содержащая данные о значениях функции отклика и выделенных для анализа факторах. Для примера приведена матрица используемых параметров одной из установок.

Программа №10.zip

11

Расчёт эффективности системы технического обслуживания (ТО)газотурбинной установки

 

Эффективность системы ТО оценивается по функционалу, учитывающему время нахождения ГТУ в работоспособном состоянии по отношению к суммарному времени пребывания в других состояниях (восстановления после отказа, плановые ТО и пр.). Рассматриваются регенеративные процессы и строится марковская модель. Подробные комментарии и наглядная графика.
Исходная информация: - показатели надёжности ГТД.

Программа № 11.zip

12

Расчёт оптимальных сроков ТО

Расчёт оптимальных сроков технического обслуживания (ТО) выполняется для обеспечения максимальных значений коэффициента технического использования или коэффициента оперативной готовности. Подробные комментарии и графический интерфейс.
Исходная информация: - показатели закона надёжности ГТД.

Программа
№ 12.zip

13

Расчёт оптимальных сроков профилактических работ

Расчёт оптимальных сроков профилактических работ выполняется при обнаружении во время эксплуатации постепенных отказов с известным законом их проявления. При соблюдении в эксплуатации полученных в результате расчёта значений сроков ТО, обеспечиваются максимальные значения вероятности безотказной работы ГТУ. Подробные комментарии и графический интерфейс.
Исходная информация: - показатели закона надёжности ГТУ.

Программа
№ 13.zip

14

Оценка параметров и определение закона надёжности технического объекта по случайно-цензурированной выборке

Определяется закон надёжности и его основные параметры для технического объекта, для которого имеется определённая статистика об отказах

Исходная информация: наработки объекта до отказа и до приостановки наблюдения, которые образуют случайно-цензурированную выборку. Программа также работает при полностью определённых выборках.

Программы №14.zip

15

Методика расчёта показателей надёжности систем теплоснабжения промышленных предприятий

Программы расчёта надёжности технических объектов разработаны для выполнения практических работ по дисциплине « Надёжность систем теплоснабжения промышленных предприятий», читаемой автором в СПб Государственном университете растительных полимеров. Методика выполнения практических работ изложена в учебном пособии Рыбалко В.В. Надёжность систем теплоснабжения промышленных предприятий. Ч2. СПбГТУ РП. СПб., 1999. 141с.: илл.42.

Методика.zip

Программы №15.zip

16

Методика оценки нормативных значений безотказности энергетических объектов

Для объектов ответственного назначения в соответствии с ГОСТ в качестве комплексного показателя надёжности выбирают коэффициент готовности. Нормирование коэффициента готовности (Кг) выполняется путём оценки ущерба, который может возникнуть у потребителя при аварийной ситуации с энергетическим объектом.
Для оценки нормативного Кг разработана программа в Mathcad.

Исходная информация:
- показатели относительного ущерба при аварии;
- допустимое время на ликвидацию аварийной ситуации (латентный период) без ущерба для потребителя;
- стоимость часовой выработки энергии.

Программа №16.zip

17

Методика расчёта оптимальных сроков регламентных работ для энергетических объектов с возрастающей функцией интенсивности отказов (ВФИ)

Методика представлена в виде программы Mathcad, для использования которой требуется иметь предварительную информацию об объекте: - тип функции интенсивности отказов; - наработка объекта до отказа; - ресурс объекта; - относительную стоимость проведения регламентных работ (по отношению к стоимости замены объекта в целом).

Программа №17.zip

18

Оценка параметрической надёжности технических объектов

Расчёт вероятности безотказной работы технических объектов при заданных нормативных и измеренных в эксплуатации наиболее информативных параметров Исходная информация: - нормативный уровень параметров; - предельно допустимое значение параметров; - величина измеренных в эксплуатации параметров; - дисперсия измеренных параметров.

Программа №18.zip

19

Интервальная оценка показателей безотказности высоконадёжных объектов

Расчёт наработки объекта, соответствующей нижней доверительной границе (НДГ) нормативного показателя надёжности при зафиксированной в эксплуатации безотказной работе. Алгоритм расчёта основан на теореме Байеса. Исходная информация: - нормативное значение вероятности безотказной работы (ВБР) объекта; - нижняя доверительная граница ВБР; - безотказная (априорная) наработка объекта при эксплуатации по назначению. Дополнительный результат расчёта: оценка вероятности безотказной работы объекта при возникновении одиночных отказов после периода безотказной (априорной) наработки.

Программа №19.zip

20

Контроль технического состояния (мониторинг) энергетических объектов на основе анализа комплекса эксплуатационной информации

Расчёт индикатора технического состояния (ТС) объекта на основе многомерного статистического анализа эксплуатационной информации. Исходная информация: - матрица эксплуатационных параметров объекта, соответствующая его априорно работоспособному состоянию; - матрица текущих значений тех же самых эксплуатационных параметров объекта, на основе анализа которой контролируется его техническое состояние. Примечание. 1. Размеры матриц параметров должны быть приблизительно одинаковыми и соответствовать условию: N ≥ p + 51, где N - число строк матрицы; p ≥ 2 - число параметров (столбцов матрицы). 2. Состав анализируемых параметров определяет и фиксирует на период анализа пользователь. 3. Анализируемые параметры должны быть определены в примерно одинаковом диапазоне изменения полезной мощности объекта (или соответствующего показателя нагрузки).

Программа №20.zip

21

Методика оценки эффективности системы технического диагностирования (СТД)

Методика основана на оценке вероятности распознавания технического состояния объекта при диагностировании, которая определяется как возможностями СТД, так и свойствами объекта. В вероятностном аспекте данное обстоятельство может быть выражено условной энтропией H(A/D) множества состояний А при реализуемом СТД распознавании состояния объекта посредством установления диагноза с определённой вероятностью. Исходная информация: - вероятности нахождения объекта в определённых диагностируемых состояниях; - вероятностная оценка возможностей СТД по распознаванию различных состояний. Методика содержит подробные комментарии и пример решения задачи по оценке эффективности СТД.

Программа №21.zip

Библиография
(публикации автора последних лет)


1. Рыбалко В.В. Надёжность систем теплоснабжения промышленных предприятий. Курс лекций: Учебное пособие Часть 1,2/СПбГТУ РП. СПб., 1998, 1999. 81, 141с. Подробнее...
2. Рыбалко В.В., Бабичев А.А. Корабельные газотурбинные энергетические установки. Организация разработки и эксплуатации: Учебник/Военно-морская академия. СПб., 2000. 560с. Подробнее...
3. Рыбалко В.В. Методики и алгоритмы выполнения расчётов при изучении дисциплины "Корабельные газотурбины энергетические установки": Учебное пособие/ Военно-морская академия. СПб., 2000. 127с. Подробнее...
4. Рыбалко В.В., Часовских А.А. Методика теплового расчёта газотурбинных энергетических установок: Учебное пособие/СПбГТУ РП. СПб., 2002. 120с. Подробнее...
5. Рыбалко В.В. История развития отечественных корабельных газотурбинных энергетических установок: Учебное пособие/Военно-морской инженерный институт. СПб., 2003. 71с. Подробнее...
6. Рыбалко В.В., Гончаров С.П. Корабельные комбинированные энергетические установки: Учебник /Военно-морской инженерный институт. СПб., 2003. 471с. Подробнее...
7. Барановский В.В., Злобин В.Г., Пилипенко Н.Н., Рыбалко В.В. Корабельные энергетические установки: Учебное пособие/Военно-морская академия. СПб., 2003. 356с. Подробнее...
8. Рыбалко В.В. Корабельные газотурбинные энергетические установки. Проблемы разработки и эксплуатации: Монография/Военно-морской инженерный институт. СПб., 2003. 450 с. Подробнее...
9. Буковнёв О.М., Злобин В.Г., Коновалов П.Н., Рыбалко В.В. Теория, проектирование и эксплуатация корабельных тепловых двигателей. Ч.1,2,3.Учебное пособие/СПб., ВМА им, Н.Г. Кузнецова. 2004. 251с.,264с., 287с Подробнее...
10. Рыбалко В.В. Безотказность и диагностика газотурбинных установок: Монография /СПбГТУ РП. СПб., 2006, 185 с. Подробнее…
11. Рыбалко В.В. Надёжность и диагностика турбинных установок: Учебное пособие/СПбГМТУ. СПб., 2008, 207 с. Подробнее…
12. Рыбалко В.В. Математическое моделирование процессов в объектах энергетики. СПбГТУ РП. учебное пособие. СПб., 2008, 46 с.; ил.47 Подробнее…
13. Рыбалко В.В. Корабельные газотурбинные энергетические установки (теоретические основы эксплуатации) СПбГМТУ. учебное пособие. СПб. 2008, 76 с. ил.27 Подробнее…
14. Рыбалко В. В. Математические модели контроля надёжности объектов энергетики/ ГОУВПО СПбГТУРП. СПб., 2010. - 151 с.: ил. 84. Подробнее…
15. Рыбалко В. В. Математические модели контроля надёжности объектов корабельной энергетики./ ГОУВПО СПб ВМИИ. СПб., 2010. - 140 с.: ил. 84. Подробнее…
16. Рыбалко В. В. Эксплуатация и диагностика турбинных установок: Учеб.пособие. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. – 205 с. Подробнее…