Энергаз 2026
Главная / Новости / Отрасли ТЭК / Ученые ПНИПУ разработали первую в мире трехмерную компьютерную модель для прогнозирования деформаций оптоволокна в экстремальных условиях

Новости


05:36, 4 Июня 26
Электроэнергетическая Россия Приволжский ФО
Ученые ПНИПУ разработали первую в мире трехмерную компьютерную модель для прогнозирования деформаций оптоволокна в экстремальных условиях

Ученые ПНИПУ разработали первую в мире трехмерную компьютерную модель для прогнозирования деформаций оптоволокна в экстремальных условиях Геологи используют оптоволоконные кабели в медной оболочке, чтобы предсказывать извержения вулканов и землетрясения по изменениям лазерного «эха». Однако при создании волокна, в процессе его остывания, медь сжимается сильнее стекла и создает микроизгибы.

Это искажает сигнал: меняется время задержки и падает интенсивность, из-за чего специалист может пропустить первые признаки надвигающейся катастрофы. Причина этих деформаций кроется в неточных компьютерных моделях, которые игнорируют разную температуру застывания кварца и металла. Чтобы решить эту проблему, ученые Пермского политихнического университета разработали трехмерную модель, которая впервые учитывает разные тепловые режимы застывания слоев.
 
Знаете ли вы, как предсказывают извержения вулканов, землетрясения или прорывы горячего пара на геотермальных станциях? Способов много: сейсмологи следят за подземными толчками, геохимики измеряют состав газов, спутники фиксируют движение земной коры. Все эти методы нужны, чтобы вовремя заметить опасность и предотвратить катастрофу. А геологи для этого же используют оптоволоконные кабели с медным покрытием. 
 
Это тонкие стеклянные проводки, внутри которых бежит не электричество, а оптическое излучение — его подает специальный прибор на поверхности. Такой материал не боится ни жары, ни холода, ни радиации — поэтому кабель можно помещать в самые опасные и труднодоступные места: в раскаленную скважину глубиной 10 километров, в жерло дымящегося вулкана или в кипящий источник. 
 
Внешняя оболочка из меди защищает хрупкое стекло от ударов и агрессивной среды. А сам луч света выступает в роли сверхчувствительного датчика. Прибор на поверхности посылает короткий лазерный импульс по стеклянной нити вниз, в скважину. По пути часть света рассеивается и возвращается обратно — как эхо в горах. Если внизу меняется температура, давление или порода начинает трещать, то «эхо» возвращается другим — меняется его интенсивность, частота или время задержки. Геологи на поверхности анализируют эти изменения и понимают, что происходит внизу: трещат ли горные породы перед обвалом, поднимается ли расплавленная магма или вот-вот прорвет горячий пар.
 
Но у медной защиты есть скрытая проблема. Она возникает прямо при изготовлении кабеля, на границе, где стеклянная сердцевина из кварцевого стекла соприкасается с покрытием. Медь при нагреве расширяется сильнее, чем стекло, а значит, и при охлаждении она сжимается больше. Когда волокно остывает после изготовления, медь «садится» на стеклянную сердцевину плотнее, чем нужно, и начинает ее сдавливать. Это вызывает микроскопические деформации — микроизгибы, которые искажают световой сигнал.
 
Геолог ждет от кабеля лазерное «эхо». Но из-за микроизгибов луч света рассеивается, часть сигнала теряется, а то, что доходит обратно, приходит с искажениями — меняется время задержки и падает интенсивность. Специалист на поверхности получает неверные данные. В худшем случае он может вообще пропустить первые признаки надвигающегося извержения или землетрясения.
 
Причина этих сбоев кроется в неточных компьютерных моделях, которые используют при проектировании кабеля. Инженеры создают виртуальную копию волокна, задают свойства материалов и смотрят, что происходит при остывании. Но у таких расчетов есть два серьезных недостатка. Первый — они считают, что все слои оптоволокна — и кварц, и медь — начинают твердеть одновременно при одной температуре. Но это ошибка, так как кварцевое стекло становится твердым при 1350–1450°C, а медь — только при 1080°C начинает плавиться. То есть пока металл еще мягкий и текучий, кварц уже твердый и накапливает внутренние нагрузки (силы сжатия). Второй недостаток: такие модели плоские — как рисунок на листе бумаги. На нем можно увидеть только очертание кабеля, но не то, как напряжения распределяются вдоль его длины. А в реальном волокне микроизгибы могут появиться на любом участке длинной нити, и плоский алгоритм их просто пропускает.
 
Для решения этой проблемы ученые Пермского Политеха создали трехмерную компьютерную модель, которая впервые учитывает разную температуру застывания слоев и представляет оптическое волокно не как плоский круг, а как реальный объемный цилиндр. 
 
— Суть нашей работы в том, что мы создали трехмерную модель, то есть компьютерную копию волокна в объеме, со всеми его слоями и формой, а не плоскую картинку. И задали для каждого такого слоя свою начальную температуру. Для кварцевого стекла — это 1350–1450°C, интервал, где оно перестает быть вязкотекучим и начинает накапливать напряжения. Для медного покрытия использовалась температура плавления, примерно 1080°C, — рассказал Михаил Напарин, аспирант кафедры «Общая физика» ПНИПУ.
 
В специальной инженерной программе ученые рассчитали, как температура оптического волокна снижается от этих значений до комнатной +25°C. Именно до такого уровня оно остывает во время изготовления, прежде чем его начнут использовать. Чтобы убедиться, что расчеты верны, они повторили их несколько подходов, каждый раз разбивая область, где проводятся вычисления, на более мелкие части. Расхождение между разными расчетами не превысило 1,5% — это значит, что модель имеет низкую относительную погрешность.
 
Затем исследователи применили этот подход к существующим конструкциям. Они взяли оптическое волокно с кварцевой оболочкой диаметром 125 микрометров (0,125 мм, это примерно в два раза толще человеческого волоса) и 200 микрометров (0,2 мм) и медным покрытием толщиной 20 микрометров (0,02 мм). 
 
Для чистоты эксперимента они рассчитали два варианта: волокно с медным покрытием и без него — только кварцевую часть. Когда оптическое волокно остывает, сжатия и растяжения возникают и от самого кварца, и от меди. Сравнив два варианта, ученые смогли отделить «естественные» изменения кварца от тех, которые добавляет именно металлическое покрытие. Так они поняли, насколько сильно медь сдавливает сердцевину и как это можно уменьшить.
 
— Расчет показал, что если увеличить толщину кварцевого слоя, который находится между сердцевиной и медью, со 125 до 200 микрон, то радиальные деформации сердцевины снижаются на 36%, толщина самой меди при этом не меняется. Более толстый слой кварцевой оболочки работает как амортизатор: он принимает на себя напряжения и меньше передает их на светопроводящую сердцевину. Составленная модель позволит в будущем учесть неравномерность медного покрытия и влияние микроизгибов на светопроводящие свойства оптического волокна, — прокомментировал Анатолий Перминов, заведующий кафедрой «Общая физика» ПНИПУ, доктор физико-математических наук.
 
Представьте, что вы надеваете на руку тугой металлический браслет. Если под него подложить тонкую ткань, руке все равно будет больно. А если толстый мягкий рукав — он примет удар на себя, и руке станет легче. Здесь то же самое: более толстый слой кварца работает как «подушка». Он берет на себя напряжение от сжимающейся меди и не передает его туда, где бежит световой сигнал. 
Благодаря новой разработке инженеры заранее, еще до запуска в производство, смогут определить оптимальную конструкцию оптоволокна для работы в экстремальных условиях — при высоких температурах, радиации или в агрессивной среде. Этот подход позволяет просчитать разные варианты: толщину оболочки, диаметр волокна и материалы покрытия. Модель сразу покажет, где возникнут опасные напряжения и не исказится ли световой сигнал. 
 
В перспективе это поможет создавать более надежные оптоволоконные датчики для нефтяной и газовой промышленности, геотермальной энергетики, атомных реакторов и космической техники — везде, где нужна точная передача данных в самых жестких условиях.

Источник: ПНИПУ
 
 
 


Все новости за сегодня (54)
16:52, 18 Июня 26

Трагедия в Энергодаре: в результате атаки украинского дрона погиб сотрудник Запорожской АЭС

дальше..
16:39, 18 Июня 26

Пожар на Московском НПЗ локализован

дальше..
15:42, 18 Июня 26

РусГидро выплатило 213,9 млн рублей купонного дохода по биржевым облигациям

дальше..
14:38, 18 Июня 26

«НОВАТЭК-Челябинск» подвел итоги акции для абонентов «Удачная весна»

дальше..
12:30, 18 Июня 26

«Роснефть» совершенствует процессы информационного моделирования

дальше..
12:28, 18 Июня 26

«Росатом Энергосбыт» и EKF обсудили энергоэффективные решения для Хакасии

дальше..
12:22, 18 Июня 26

НГТУ НЭТИ открыл первый инженерный класс в Республике Гана

дальше..
12:18, 18 Июня 26

В Актюбинской области Казахстана обновляют 17 км теплосетей и 300 км ЛЭП

дальше..
12:05, 18 Июня 26

«Уралэнергосбыт» представит платформу «Продиалог» на конференции по клиентскому сервису в Москве

дальше..
12:01, 18 Июня 26

Модернизация энергоблока №7 Приморской ГРЭС вошла в активную фазу

дальше..
11:57, 18 Июня 26

Ученые ОмГТУ создали взрывозащищенное оборудование для Омского завода запорной арматуры

дальше..
11:55, 18 Июня 26

ФАС поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев

дальше..
11:52, 18 Июня 26

В ОДК-УМПО подготовили первых мультиквалифицированных слесарей-сборщиков авиадвигателей

дальше..
11:32, 18 Июня 26

НИИ «Гидропроект» разместит на 27-этажном здании института в Москве светодиодный медиафасад

дальше..
11:31, 18 Июня 26

Среднеуральская ГРЭС готова к пожароопасному периоду

дальше..
11:29, 18 Июня 26

«Сетевая компания» открывает сезон летних профориентационных программ

дальше..
11:26, 18 Июня 26

Казахстан и Германия обсудили поставки нефти и проекты в сфере «зеленого» водорода

дальше..
11:21, 18 Июня 26

В Коммунарке построят новый кампус МГТУ «Станкин»

дальше..
11:17, 18 Июня 26

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» представил единое решение для автоматизации процессов реализации и транспортировки газа

дальше..
11:11, 18 Июня 26

Зеленодольский электротехнический завод расширяет сотрудничество с партнерами из Киргизии

дальше..
11:09, 18 Июня 26

ЧерМК модернизирует агрегат непрерывного горячего алюминирования

дальше..
11:07, 18 Июня 26

На Лукомльской ГРЭС в Беларуси отремонтирована газотурбинная установка серии 4000F

дальше..
10:07, 18 Июня 26

«Россети Урал» электрифицировали новый досуговый центр в селе Рябинино Пермского края

дальше..
09:54, 18 Июня 26

Сызранская улица в Санкт-Петербурге получила двустороннее наружное освещение

дальше..
09:52, 18 Июня 26

МЭС Урала заменили изоляторы на ЛЭП, питающих крупные нефтяные месторождения в ХМАО-Югре

дальше..
09:47, 18 Июня 26

Уровень газификации Приамурья достигнет 32% к 2030 году

дальше..
09:43, 18 Июня 26

Мошенники отреагировали на введение топливных лимитов

дальше..
09:39, 18 Июня 26

МЭС Востока в 2026 году проведут верховой осмотр 36 линий электропередачи 220–500 кВ в Приамурье

дальше..
09:36, 18 Июня 26

В Калининграде подвели итоги хакатона «KDHack - 2026»

дальше..
09:17, 18 Июня 26

Доля угольной генерации в энергобалансе Казахстана превышает 62%

дальше..
09:13, 18 Июня 26

«Росэл» запустил серийное производство ключевых элементов для космических систем связи

дальше..
09:10, 18 Июня 26

Лето без долгов за газ

дальше..
08:13, 18 Июня 26

Минэнерго Казахстана разработало дорожную карту развития углехимии на 2026–2031 годы

дальше..
08:11, 18 Июня 26

Получено разрешение на строительство нового учебного корпуса для морского вуза в Санкт-Петербурге

дальше..
07:50, 18 Июня 26

Выпуск химической продукции в Москве вырос в 1,5 раза

дальше..
07:47, 18 Июня 26

«Волгоградэнерго» отремонтировало три подстанции в малых населенных пунктах

дальше..
07:40, 18 Июня 26

В хуторе Ильичевка Ростовской области подключен к сетевому газу физкультурно-оздоровительный комплекс

дальше..
07:37, 18 Июня 26

Унификация подходов к работе с энергостатистикой способствует сближению ЕАЭС и АСЕАН

дальше..
07:09, 18 Июня 26

«Россети Юг» с начала 2026 года выдали 442 МВт мощности новым объектам

дальше..
07:07, 18 Июня 26

МЭС Сибири применяют беспилотные авиасистемы для комплексной диагностики магистральных энерготранзитов

дальше..
07:03, 18 Июня 26

В Краснодарском крае сетевой газ пришел в хутор Ильич

дальше..
07:00, 18 Июня 26

Теплосети Иркутска обследует специальный робот

дальше..
06:02, 18 Июня 26

Энергетики призывают выпускников не запускать около ЛЭП шары и фейерверки

дальше..
06:00, 18 Июня 26

«Россети Юг» увеличили в 4 раза мощность ключевой подстанции в Апшеронском районе Краснодарского края

дальше..
05:58, 18 Июня 26

«Газпром добыча Ноябрьск» ведет экологический мониторинг воды на ямальских объектах

дальше..
05:55, 18 Июня 26

Юнипро сохраняет музыкальное наследие России

дальше..
05:50, 18 Июня 26

Ураган в Якутии оставил без электричества 32 тысячи человек

дальше..
05:45, 18 Июня 26

«Роснефть» провела массовые компьютерные соревнования

дальше..
05:43, 18 Июня 26

В Смоленской области газифицирован Дом старой графини усадьбы Шереметевых

дальше..
05:41, 18 Июня 26

«Россети Новосибирск» «оцифровали» участок ЛЭП в Венгеровском районе

дальше..
05:37, 18 Июня 26

Запасы газа в ПХГ Европы упали до пятилетнего минимума

дальше..
05:32, 18 Июня 26

«РТ-Техприемка» обучила специалистов предприятий ОПК противодействию контрафакту

дальше..
05:30, 18 Июня 26

«Кубаньэнерго» оснастило высоковольтную ЛЭП птицезащитными устройствами

дальше..
05:29, 18 Июня 26

В Кировской области построены газопроводы для газификации деревни Хмелевка

дальше..
 

Поздравляем!
Президент Вьетнама наградил НИУ «МЭИ» Орденом Независимости за вклад в подготовку инженерных кадров Президент Вьетнама наградил НИУ «МЭИ» Орденом Независимости за вклад в подготовку инженерных кадров

Президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам подписал решение о награждении Национального исследовательского университета «МЭИ» Орденом Независимости III степени (Решение № 896/QĐ-CTN от 15 июня 2026 года).



О проекте Размещение рекламы на портале Баннеры и логотипы "Energyland.info"
Яндекс цитирования         Яндекс.Метрика