УДК 621.646.2
DOI: 10.36871/26189976.2026.05-2.019
Авторы
Юдин Михаил Юрьевич,
ООО «БитШип», Санкт-Петербург, Россия
Аннотация
Цель исследования — обоснование роли многопозиционного запорно-регулирующего устройства в обеспечении предсказуемого положения запорно-регулирующего элемента и устойчивого характера работы трубопроводной арматуры. Материалы исследования включают в себя научные публикации по трубопроводной арматуре, описания конструктивных решений, а также практику разработки и применения многопозиционных устройств в составе приводных и регулирующих систем. В работе использованы структурный анализ, сопоставление вариантов управления положением, а также обобщение конструктивных решений и их функционального назначения. Результат исследования: сформирована модель, раскрывающая связь между заданием положения, перемещением запорно-регулирующего элемента, контролем достигнутого состояния и его сохранением во времени. Выводы: а) многопозиционное запорно-регулирующее устройство обеспечивает установку положения запорно-регулирующего элемента с заданной точностью и повторяемостью; б) согласованная работа узла задания положения, узла перемещения и узла контроля положения формирует понятное и воспроизводимое состояние трубопроводной арматуры; в) применение многопозиционного устройства оптимизирует эксплуатацию арматуры за счёт повышения стабильности работы, снижения отклонений положения и улучшения контроля текущего состояния.
Ключевые слова
запорно-регулирующее устройство
запорно-регулирующий элемент
трубопроводная арматура
положение элемента
повторяемость положения
контроль положения
Список литературы
[1] Бурцев В. А. Пользовательский опыт в цифровых продуктах как фактор повышения эффективности управления в цифровой экономике // Финансовый менеджмент. — 2025. — № 6. — С. 192-200. — EDN IWPGKU.
[2] Бурцев В. А. Проблемы и перспективы пользовательского опыта в цифровых платформах: теоретические подходы и значение для бизнес-приложений // Инновации и инвестиции. — 2025. — № 4. — С. 330-334. — EDN ZUEOMX.
[3] Бурцев В. А. Системный UX-дизайн в корпоративных информационных средах: управление вниманием, навигацией и данными // Финансовые рынки и банки. — 2025. — № 5. — С. 29-36. — EDN DCMNQX.
[4] Бурцев В. А. Цифровая грамотность руководителей малого и среднего предпринимательства как фактор успешной автоматизации: педагогический вектор поддержки // Современное педагогическое образование. — 2025. — № 6. — С. 184- 191. — EDN PTYRGV.
[5] Бурцев В. А. Цифровая инфраструктура малого бизнеса: влияние выбора программноаппаратных решений на издержки // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. — 2025. — № 5-2. — С. 5-10. — DOI 10.37882/2223-2974.2025.05-2.02. — EDN AXZVXI.
[6] Бурый А. С. Инновации в области охраны труда, экологии и лабораторных исследований: авторский вклад в развитие отрасли: учебное пособие / А. С. Бурый, С. В. Куровский, Д. А. Мишин. — Москва: ООО «Высшая школа образования», 2025. — 196 с. — ISBN 978-5-605-48218-5. — EDN GQUBMW.
[7] Бурый А. С. Инновации в области охраны труда, экологии и лабораторных исследований: авторский вклад в развитие отрасли: учебное пособие / А. С. Бурый, С. В. Куровский, Д. А. Мишин. — Москва: ООО «Высшая школа образования», 2025. — 183 с. — ISBN 978-5-6054821-9-2. — EDN UECRSF.
[8] Бурый А. С. Методика интеграции цифровых образовательных технологий в подготовку инженеров-экологов: от теории к практико-ориентированным моделям // Современное профессиональное образование. – 2025. – № 2. – С. 113-119. – EDN AUUDNY.
[9] Бурый А. С. Методика совершенствования межлабораторных сличений для оценки физических факторов на рабочих местах // Мягкие измерения и вычисления. — 2025. —Т. 90. — № 5. — С. 5-16. — DOI 10.36871/2618-9976.2025.05.001. — EDN NAUZAY.
[10] Бурый А. С., Козлова О. Л. Метод автономной оценки радиационной обстановки в помещениях радиационно-опасных объектов с целью повышения экологической и производственной безопасности // Сomponents of Scientific and Technological Progress. — 2026. — № 1. — С. 42-47.
[11] Иванов Д. Г., Чернышев А. В., Слободов Е. Б. Измерение и расчет расхода газа высокого давления с учетом реальных свойств газа // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. — 2025. — № 10 (787). — С. 57-65.
[12] Крамсаков Д. Е. и др. Конструирование трубопроводной запорной арматуры с использованием законов гидростатики и гидродинамики // Транспортное машиностроение. — 2023. — № 2 (14). — С. 27-36.
[13] Coskun M. Y., Itik M. Position control of a digital electrohydraulic system with limited sensory data using double deep q-network controller // Expert Systems with Applications. — 2024. — Vol. 252. — P. 1-14.
[14] Wang H. et al. An all-electric gate valve actuator for subsea production control systems, part A: Prototype and test // Journal of Marine Science and Engineering. — 2023. — Vol. 11. — No. 5. — P. 1-22.
[15] Wang H. et al. Design and test of the electrical system of the all-electric subsea gate valve actuator // Actuators. — MDPI, 2024. — Vol. 13. — No. 7. — P. 1-20.

