<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">RUDN Journal of Engineering Research</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">RUDN Journal of Engineering Research</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Инженерные исследования</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2312-8143</issn><issn publication-format="electronic">2312-8151</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba (RUDN University)</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">18918</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.22363/2312-8143-2018-19-2-228-234</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Architecture and civil engineering</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Архитектура и строительные науки</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF EQUIPMENT REDUCING HARMFUL PRESSURE FLUCTUATIONS IN PIPING SYSTEMS</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, СНИЖАЮЩЕГО ВРЕДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМАХ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Sinichenko</surname><given-names>Evgeniy K</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Синиченко</surname><given-names>Евгений Константинович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Architecture and Civil Engineering of the Academy of Engineering of Peoples’ Friendship University of Russia. Research interests: hydraulics, engineering hydrology.</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук, доцент департамента архитектуры и строительства Инженерной академии, Российский университет дружбы народов. Область научных интересов: гидравлика, инженерная гидрология</p></bio><email>sinichenko_ek@pfur.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Gritsuk</surname><given-names>Ilya I</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Грицук</surname><given-names>Илья Игоревич</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Architecture and Civil Engineering of the Academy of Engineering of Peoples’ Friendship University of Russia. Senior research associate, Russian Academy of Sciences Water Problems Institute (IWP RAS). Associate Professor at the Department of hydraulics, Moscow Automobile and Road Construction State Technical University. Research interests: hydraulics, engineering hydrology</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук, доцент департамента архитектуры и строительства Инженерной академии, Российский университет дружбы народов, старший научный сотрудник, Институт водных проблем РАН (ИВП РАН), доцент кафедры гидравлики, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет. Область научных интересов: гидравлика, инженерная гидрология</p></bio><email>gritsuk_ii@pfur.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Shesnyak</surname><given-names>Leonid E</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Щесняк</surname><given-names>Леонид Евгеньевич</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>post-graduate student of the Department of Architecture and Civil Engineering of the Academy of Engineering of Peoples’ Friendship University of Russia. Research interests: hydraulics, engineering hydrology</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>аспирант департамента архитектуры и строительства Инженерной академии, Российский университет дружбы народов. Область научных интересов: гидравлика, инженерная гидрология</p></bio><email>obeorne@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University)</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Российский университет дружбы народов (РУДН)</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Russian Academy of Sciences Water Problems Institute (IWP RAS)</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт водных проблем РАН (ИВП РАН)</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">Moscow Automobile and Road Construction State Technical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2018-12-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>12</month><year>2018</year></pub-date><volume>19</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 19, NO2 (2018)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 19, №2 (2018)</issue-title><fpage>228</fpage><lpage>234</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2018-07-19"><day>19</day><month>07</month><year>2018</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2018, Sinichenko E.K., Gritsuk I.I., Shesnyak L.E.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2018, Синиченко Е.К., Грицук И.И., Щесняк Л.Е.</copyright-statement><copyright-year>2018</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Sinichenko E.K., Gritsuk I.I., Shesnyak L.E.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Синиченко Е.К., Грицук И.И., Щесняк Л.Е.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.rudn.ru/engineering-researches/article/view/18918">https://journals.rudn.ru/engineering-researches/article/view/18918</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The development of pipeline systems and the creation of new schemes, with the inclusion of additional equipment, poses high demands on the safety and reliability of the operation of injection plants, pumping stations, as well as on the elements of pipelines responsible for timely protection of the system in the event of emergency situations. The practice of operating long and short pipelines shows that fluctuations in pressure and flow caused by the operation of injection plants, as well as overloads of impact type, caused, in particular, by the operation of shut-off elements, result in additional dynamic loads on the pipeline, which can lead to accidents and catastrophes with severe consequences, human casualties. During the transient process in the individual sections of the pipeline, especially at the inlet and outlet of the injection plant, the pressure change can be so abrupt that it is possible to destroy the walls of the pipeline. Therefore, the problem of creating effective means of damping wave processes and hydraulic shocks has not lost its relevance for many decades. The article briefly describes the history of development of calculation methods of unsteady movement of a viscous and compressible fluid. The main problems are denoted in the practical operation of hydraulic systems, including various types of equipment. The references to articles which provide analysis of various aspects related to this subject are given.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Развитие трубопроводных систем и создание новых схем с включением дополнительного оборудования предъявляют высокие требования к безопасности и безотказности работы нагнетающих установок, насосных станций, а также к элементам трубопроводов, отвечающих за своевременную защиту системы в случае возникновения экстренных ситуаций. Практика эксплуатации длинных и коротких трубопроводов показывает, что колебания давления и расхода, вызываемые работой нагнетательных установок, а также перегрузки ударного характера, вызываемые, в частности, срабатыванием запорных элементов, являются причиной воздействия на трубопровод дополнительных динамических нагрузок, что может привести к авариям и катастрофам с тяжелыми последствиями, человеческими жертвами. Во время переходного процесса в отдельных сечениях трубопровода, особенно на входе и выходе нагнетательной установки, изменение давления может быть столь резким, что возможно разрушение стенок трубопровода. Поэтому проблема создания эффективных средств гашения волновых процессов и гидравлических ударов не теряет актуальности на протяжении многих десятилетий. В статье кратко описана история развития методов расчета неустановившегося движения вязкой и сжимаемой жидкости. Обозначены основные проблемы, возникающие в практике эксплуатации гидравлических систем, включающих различные виды оборудования, необходимого для надежного функционирования систем. Приведены ссылки на статьи, в которых дается анализ различных аспектов, связанных с данной тематикой.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>piping systems</kwd><kwd>pressure stabilizer</kwd><kwd>water hammer</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>трубопроводные системы</kwd><kwd>стабилизатор давления</kwd><kwd>гидроудар</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Zhukovskij N.E. O gidravlicheskom udare v vodoprovodnykh trubakh [About hydraulic shock in water pipes]. M.; L.: Gostekhizdat Publ., 1949. 103 p. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Жуковский Н.Е. О гидравлическом ударе в водопроводных трубах. М.-Л.: Гостехиздат, 1949. 103 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Zhukovskij N.E. Sobranie sochinenii. T. 2: Gidrodinamika. 763 s.; T. 3: Gidravlika. Prikladnaya matematika. [Collected Works. V. 2: Hydrodynamics. 763 p.; V. 3: Hydraulics. Applied Mathematics]. 700 p. M.; L.: Gostekhizdat Publ., 1949. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Жуковский Н.Е. Собрание сочинений. Т. 2: Гидродинамика. 763 c.; Т. 3: Гидравлика. Прикладная математика. 700 c. М.-Л.: Оборонгиз, 1949.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Charnyy I.A. Neustanovivsheesya dvizhenie real’noi zhidkosti v trubakh [Unsteady motion of real liquid in pipes]. 2-nd edition. Moscow: Nedra Publ., 1975. 296 p. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Чарный И.А. Неустановившееся движение реальной жидкости в трубах. 2-е изд. М.: Недра, 1975. 296 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Ganiev R.F., Nizamov Kh.N., Derbukov E.I. Volnovaya stabilizatsiya i preduprezhdenie avarii v truboprovodakh [Wave stabilization and accident prevention in pipelines]. Мoscow: Bauman Press Publ., 1996. 260 p. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Ганиев Р.Ф., Низамов Х.Н., Дербуков Е.И. Волновая стабилизация и предупреждение аварий в трубопроводах. М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1996. 260 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Shorin V.P. Ustranenie kolebanii v aviatsionnykh truboprovodakh [Elimination of fluctuations in aircraft pipelines]. Мoscow: Mashinostroenie Publ., 1980. 155 p. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Шорин В.П. Устранение колебаний в авиационных трубопроводах. М.: Машиностроение, 1980. 155 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Foks D.A. Gidravlicheskii analiz neustanovivshegosya techeniya v truboprovodakh [Hydraulic analysis of unsteady flow in pipelines] (trans. From English). Мoscow: Energoizdat Publ., 1981. 247 p. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Фокс Д.А. Гидравлический анализ неустановившегося течения в трубопроводах / пер. с англ. М.: Энергоиздат, 1981. 247 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rekach F.V., Sinichenko E.K., Popov А.М. Analysis of heat-supply system of Nizhney Novgorod from the point of view of emergency situations occurance. RUDN Journal of Engineering Researches. 2013. No. 3. P. 76—82. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рекач Ф.В., Синиченко Е.К., Попов А.М. Расчет тепловой сети г. Нижнего Новгорода с точки зрения возникновения возможных аварийных ситуаций // Вестник Российского университета дружбы народов. 2013. № 3. С. 76-82.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rekach F.V., Sinichenko E.K. Differential equations of unsteady motion of multiphase liquid. RUDN Journal of Engineering Researches. 2014. No. 3. P. 58—60. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рекач Ф.В., Синиченко Е.К. Дифференциальные уравнения неустановившегося движения многофазной жидкости // Вестник Российского университета дружбы народов. 2014. № 3. C. 58-60.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>9.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rekach F.V. Methods of comparison in analysis of unsteady liquid motion in circular cylindrical shells. Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings. 2015. No. 4. P. 44—47. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рекач Ф.В. Сравнение методов неустановившегося движения жидкости в круговых цилиндрических оболочках // Строительная механика конструкций и сооружений. 2015. № 4. C. 44-47.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rekach F.V., Sinichenko E.K., Gritsuk I.I. Analysis of pressure stabilizer with elliptic chambers by exact method. RUDN Journal of Engineering Researches. 2016. No. 1. P. 17—21. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рекач Ф.В., Синиченко Е.К., Грицук И.И. Расчет точными методами стабилизатора давления с эллиптическими упругими камерами // Вестник Российского университета дружбы народов. 2016. № 1. C. 17-21.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rekach F.V. Analysis of unsteady liquid motion in circular cylindrical shells for complex scheme including several rings. Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings. 2016. No. 5. P. 75—79. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рекач Ф.В. Расчет неустановившегося движения в жидкости в круговых цилиндрических оболочках для сложной схемы, содержащей несколько колец // Строительная механика конструкций и сооружений. 2016. № 5. C. 75-79.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Ismaier A., Schlueker E., Fluid dynamic interaction between water hammer and centrifugal pumps, Nuclear Engineering and Design. 239 (2009). No. 12. 3151—3154.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Ismaier A., Schlueker E. Fluid dynamic interaction between water hammer and centrifugal pumps, Nuclear Engineering and Design. 239 (2009). No. 12. 3151-3154.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B13"><label>13.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Liu Z., Jiang J., Yang X., Research and instance analysis on joint water hammer protection of long-distance water supply system, Proceedings of the 6th International Symposium on Fluid Machinery and Fluid Engineering, Wuhan, China, 2014.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Liu Z., Jiang J., Yang X. Research and instance analysis on joint water hammer protection of long-distance water supply system, Proceedings of the 6th International Symposium on Fluid Machinery and Fluid Engineering, Wuhan, China. 2014.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>14.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Nikpour M.R., Nazemi A.H., Hosseinzadeh Dalir A., Shoja F., Varjaland P., Experimental and numerical simulation of water hammer, Arabian Journal for Science and Engineering, 39 (2014). No. 4. 2669—2675.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Nikpour M.R., Nazemi A.H., Hosseinzadeh Dalir A., Shoja F., Varjaland P. Experimental and numerical simulation of water hammer, Arabian Journal for Science and Engineering, 39 (2014). No. 4. 2669-2675.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B15"><label>15.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Henclik S., The influence of elastic pipe supports and structural damping on water hammer with fluid-structure interaction, Proceedings of the 11th International Conferences on Pressure Surges, Lisbon, Portugal, 2012. P. 365—380.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Henclik S. The influence of elastic pipe supports and structural damping on water hammer with fluid-structure interaction, Proceedings of the 11th International Conferences on Pressure Surges, Lisbon, Portugal. 2012. C. 365-380.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
