<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">mechel</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Механизация и электрификация сельского хозяйства</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Mechanization and Electrification of Agriculture</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2222-8837</issn><publisher><publisher-name>Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">mechel-950</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Мониторинг состояния масла автотракторных двигателей на современном этапе</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Monitoring the oil condition of automotive and tractor engines at the present stage</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Тарасенко</surname><given-names>В. Е.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Tarasenkа</surname><given-names>V. E.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>г. Минск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Minsk</p></bio><email xlink:type="simple">trs9@yandex.by</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Жешко</surname><given-names>А. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Zheshkа</surname><given-names>A. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>г. Минск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Minsk</p></bio><email xlink:type="simple">azeshko@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Буслаев</surname><given-names>В. Д.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Buslaev</surname><given-names>V. D.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>г. Минск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Minsk</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>EI “Belarusian State Agrarian Technical University”</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>RUE “SPC NAS of Belarus for Agricultural Mechanization”</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>20</day><month>08</month><year>2026</year></pub-date><volume>0</volume><issue>59</issue><fpage>250</fpage><lpage>257</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Тарасенко В.Е., Жешко А.А., Буслаев В.Д., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Тарасенко В.Е., Жешко А.А., Буслаев В.Д.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Tarasenkа V.E., Zheshkа A.A., Buslaev V.D.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://mechel.belal.by/jour/article/view/950">https://mechel.belal.by/jour/article/view/950</self-uri><abstract><p>Представлены результаты анализа этапов развития и функциональных возможностей систем встроенного контроля износа пар трения автотракторных двигателей, в основе которых лежит мониторинг наличия ферромагнитных и диамагнитных частиц посредством индуктивной катушки. Приведены результаты углубленного лабораторного анализа моторного масла тракторного дизеля с использованием оптико-эмиссионного спектрометра.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The article presents the results of an analysis of the development stages and functional capabilities of integrated wear monitoring systems for friction pairs in automotive and tractor engines. These systems are based on monitoring the presence of ferromagnetic and diamagnetic particles using an inductive coil. The results of an in-depth laboratory analysis of tractor diesel engine oil using an optical emission spectrometer are also presented.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>двигатель</kwd><kwd>масло</kwd><kwd>износ</kwd><kwd>система контроля</kwd><kwd>мониторинг феррочастиц</kwd><kwd>датчик</kwd><kwd>индуктивная катушка</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>engine</kwd><kwd>oil</kwd><kwd>wear</kwd><kwd>control system</kwd><kwd>ferroparticle monitoring</kwd><kwd>sensor</kwd><kwd>inductive coil</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дунаев, А. В. Исследование диагностических параметров, разработка методов и средств их контроля для совершенствования диагностирования и технического обслуживания МТП АПК / А. В. Дунаев, А. С. Соловьев – М.: ГОСНИТИ, 2014. – 359 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Дунаев, А. В. Исследование диагностических параметров, разработка методов и средств их контроля для совершенствования диагностирования и технического обслуживания МТП АПК / А. В. Дунаев, А. С. Соловьев – М.: ГОСНИТИ, 2014. – 359 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Управление надежностью сельскохозяйственной техники методами диагностики и триботехники / В. П. Миклуш [и др.]; Минсельхозпрод Респ. Беларусь, УО «БГАТУ». – Мн.: БГАТУ, 2019. – 392 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Управление надежностью сельскохозяйственной техники методами диагностики и триботехники / В. П. Миклуш [и др.]; Минсельхозпрод Респ. Беларусь, УО «БГАТУ». – Мн.: БГАТУ, 2019. – 392 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Нечаев, Е. П. Безразборный контроль интенсивности изнашивания деталей цилиндро-поршневой группы дизелей / Е. П. Нечаев // Вестник МГТУ. – 2013. – № 4. – Т. 16. – С. 771–776.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Нечаев, Е. П. Безразборный контроль интенсивности изнашивания деталей цилиндро-поршневой группы дизелей / Е. П. Нечаев // Вестник МГТУ. – 2013. – № 4. – Т. 16. – С. 771–776.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Венцель, С. В. Спонтанные процессы, протекающие на смазанных поверхностях трения / С. В. Венцель, Е. А. Миронов // Трение и износ. – 1982. – № 1. – Т. 3. – С. 100–107.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Венцель, С. В. Спонтанные процессы, протекающие на смазанных поверхностях трения / С. В. Венцель, Е. А. Миронов // Трение и износ. – 1982. – № 1. – Т. 3. – С. 100–107.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Перч, В. Д. Мгновенная сила трения поршневого уплотнительного кольца / В. Д. Перч, Р. М. Петриченко, А. В. Шабанов // Двигателестроение. – 1984. – № 3. – С. 7–9.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Перч, В. Д. Мгновенная сила трения поршневого уплотнительного кольца / В. Д. Перч, Р. М. Петриченко, А. В. Шабанов // Двигателестроение. – 1984. – № 3. – С. 7–9.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Григорьев, М. А. Обеспечение надежности двигателей / М. А. Григорьев, В. А. Долецкий. – М.: Издательство стандартов, 1977. – 324 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Григорьев, М. А. Обеспечение надежности двигателей / М. А. Григорьев, В. А. Долецкий. – М.: Издательство стандартов, 1977. – 324 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Афинеевский, С. А. Особенности конструкций поршневых колец современных автомобильных двигателей. Обзорная информация / С. А. Афинеевский, Ю. А. Коган, М. Н. Сильницкая // Автомобильные двигатели. – М.: НИИТавтопром, 1984. – 32 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Афинеевский, С. А. Особенности конструкций поршневых колец современных автомобильных двигателей. Обзорная информация / С. А. Афинеевский, Ю. А. Коган, М. Н. Сильницкая // Автомобильные двигатели. – М.: НИИТавтопром, 1984. – 32 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Матвеевский, Б. Р. Метод контроля износа узлов трения / Б. Р. Матвеевский, В. Р. Матвеевский // Ремонт, восстановление, модернизация. – 2011. – № 1. – С. 14–16.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Матвеевский, Б. Р. Метод контроля износа узлов трения / Б. Р. Матвеевский, В. Р. Матвеевский // Ремонт, восстановление, модернизация. – 2011. – № 1. – С. 14–16.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент РФ МПК (2006.01) G01N 3/56. Устройство для контроля износа пар трения: № 77 438 U1: заявлено 30.04.2008: опубл. 20.10.2008 / Матвеевский Б. Р., Матвеевский В. Р.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Патент РФ МПК (2006.01) G01N 3/56. Устройство для контроля износа пар трения: № 77 438 U1: заявлено 30.04.2008: опубл. 20.10.2008 / Матвеевский Б. Р., Матвеевский В. Р.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент РФ, МПК (2006.01) G01N 27/72. Способ анализа ферромагнитных частиц в масле: № RU2390012C1: заявлено 16.03.2009: опубл. 20.05.2010 / Сергеев С. М., Лозовой Л. Н.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Патент РФ, МПК (2006.01) G01N 27/72. Способ анализа ферромагнитных частиц в масле: № RU2390012C1: заявлено 16.03.2009: опубл. 20.05.2010 / Сергеев С. М., Лозовой Л. Н.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент РФ МПК G01B7/14 F16N29/04. Способ обнаружения с повышенной чувствительностью, определения вида и оценки размера частиц металла в процессе изнашивания подшипников в проточных системах смазки силовых установок: RU2814854C1: заявлено 03.03.2023: опубл. 03.05.2024 / Белопухов В. Н. и др.; заявитель ФГБУН Самарский Федеральный Исследовательский Центр РАН.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Патент РФ МПК G01B7/14 F16N29/04. Способ обнаружения с повышенной чувствительностью, определения вида и оценки размера частиц металла в процессе изнашивания подшипников в проточных системах смазки силовых установок: RU2814854C1: заявлено 03.03.2023: опубл. 03.05.2024 / Белопухов В. Н. и др.; заявитель ФГБУН Самарский Федеральный Исследовательский Центр РАН.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент США № US6111492. Magnetic drain plug (Магнитная сливная пробка) / Fink R.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Патент США № US6111492. Magnetic drain plug (Магнитная сливная пробка) / Fink R.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">How to Analyze Contaminants on Magnetic Drain and Fill Plugs/ Meritor, Inc. – URL: https://graphicvillage.org/meritor/TP0838.pdf (date of access: 16.09.2025).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">How to Analyze Contaminants on Magnetic Drain and Fill Plugs/ Meritor, Inc. – URL: https://graphicvillage.org/meritor/TP0838.pdf (date of access: 16.09.2025).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент США № US5782141А. Engine having a non-intrusive self-closing valve for magnetic chip detectors (Двигатель с неинвазивным самозапирающимся клапаном для датчиков магнитной стружки) / R. J. Schoolcraft.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Патент США № US5782141А. Engine having a non-intrusive self-closing valve for magnetic chip detectors (Двигатель с неинвазивным самозапирающимся клапаном для датчиков магнитной стружки) / R. J. Schoolcraft.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент США № US3800914A. Magnetic filter for lubricants (Магнитный фильтр для смазочных материалов) / S. Miyata.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Патент США № US3800914A. Magnetic filter for lubricants (Магнитный фильтр для смазочных материалов) / S. Miyata.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент США № US4598280A. Electric chip detector (Электрический чип-детектор) / M. P. Bradford.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Патент США № US4598280A. Electric chip detector (Электрический чип-детектор) / M. P. Bradford.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент США № US3432750A. Chip detector for magnetic and non-magnetic conductive particles (Детектор стружки ферромагнитных и неферромагнитных проводящих частиц) / D. W. Botstiber.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Патент США № US3432750A. Chip detector for magnetic and non-magnetic conductive particles (Детектор стружки ферромагнитных и неферромагнитных проводящих частиц) / D. W. Botstiber.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент СССР МПК: F16N 29/04. Сигнализатор наличия магнитной стружки в масле: № SU1247617А1: заявлено 11.02.1985: опубл. 30.07.1986 / Блувштейн Е. С. и др.; заявитель Воронежский политехнический институт.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Патент СССР МПК: F16N 29/04. Сигнализатор наличия магнитной стружки в масле: № SU1247617А1: заявлено 11.02.1985: опубл. 30.07.1986 / Блувштейн Е. С. и др.; заявитель Воронежский политехнический институт.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент США № US4731578A. Electrical sensing system for measuring ferrous particles within a fluid (Электрическая сенсорная система для измерения ферромагнитных частиц в технической жидкости) / Е. Tsaprazis.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Патент США № US4731578A. Electrical sensing system for measuring ferrous particles within a fluid (Электрическая сенсорная система для измерения ферромагнитных частиц в технической жидкости) / Е. Tsaprazis.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент СССР G 01 N 27/74. Вихретоковое устройство для измерения размеров и концентрации металлических частиц в жидкости: № SU1522085A1: заявлено 23.09.1987: опубл. 15.11.1989 / Быховский Ю. С. и др.; заявитель Куйбышевский авиационный институт имени С. П. Королева.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Патент СССР G 01 N 27/74. Вихретоковое устройство для измерения размеров и концентрации металлических частиц в жидкости: № SU1522085A1: заявлено 23.09.1987: опубл. 15.11.1989 / Быховский Ю. С. и др.; заявитель Куйбышевский авиационный институт имени С. П. Королева.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент США № US5118410A. Debris collecting and measuring device with induction coil screen (Устройство для сбора и анализа частиц с индукционной экранирующей катушкой) / W. E. Rumberger.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Патент США № US5118410A. Debris collecting and measuring device with induction coil screen (Устройство для сбора и анализа частиц с индукционной экранирующей катушкой) / W. E. Rumberger.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Poseidon Systems. Trident DM4500/ Wear Debris Monitor. – URL: https://servintel.com/wp-content/uploads/2023/12/Poseidon-Systems-Trident-DM4500.pdf (date of access: 23.09.2025).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Poseidon Systems. Trident DM4500/ Wear Debris Monitor. – URL: https://servintel.com/wp-content/uploads/2023/12/Poseidon-Systems-Trident-DM4500.pdf (date of access: 23.09.2025).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Metallic Wear Debris Sensor. Real time indication of condition / Parker Kittiwake. – URL: https://www.parker.com/content/dam/Parker-com/Literature/Hydraulic-Filter-Division-Europe/Websphere-Literature/MAK19755PA_MWDS_ISS3. pdf (date of access: 23.09.2025).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Metallic Wear Debris Sensor. Real time indication of condition / Parker Kittiwake. – URL: https://www.parker.com/content/dam/Parker-com/Literature/Hydraulic-Filter-Division-Europe/Websphere-Literature/MAK19755PA_MWDS_ISS3. pdf (date of access: 23.09.2025).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Metallic Wear Debris Sensor. Software Protocol Manual / Parker Kittiwake. – URL: https://www.parker.com/content/ dam/Parker-com/Literature/Hydraulic-Filter-Division-Europe/Websphere-Literature/MWDS-Manual-MA-K19555-KW.pdf (date of access: 23.09.2025).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Metallic Wear Debris Sensor. Software Protocol Manual / Parker Kittiwake. – URL: https://www.parker.com/content/ dam/Parker-com/Literature/Hydraulic-Filter-Division-Europe/Websphere-Literature/MWDS-Manual-MA-K19555-KW.pdf (date of access: 23.09.2025).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Metalscan MS4000 Online Oil Debris Monitoring System / Gastops. – URL: https://www.gastops.com/wp-content/uploads/MS4000-Product-Overview.pdf (date of access: 23.09.2025).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Metalscan MS4000 Online Oil Debris Monitoring System / Gastops. – URL: https://www.gastops.com/wp-content/uploads/MS4000-Product-Overview.pdf (date of access: 23.09.2025).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">MetalSCAN MS4000. On-Line Oil Debris Monitor / Gastops. – URL: https://vbr-turbinepartners.com/wp-content/uploads/2017/12/MS4000-Specification-Sheet.pdf (date of access: 23.09.2025).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">MetalSCAN MS4000. On-Line Oil Debris Monitor / Gastops. – URL: https://vbr-turbinepartners.com/wp-content/uploads/2017/12/MS4000-Specification-Sheet.pdf (date of access: 23.09.2025).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">OPCom FerroS. Continuous Oil Condition Monitoring /ARGO-HYTOS. – URL: https://www.argo-hytos.com/fileadmin/user_upload/Datasheet_OPCom_FerroS_10055_EN_US.pdf (date of access: 24.09.2025).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">OPCom FerroS. Continuous Oil Condition Monitoring /ARGO-HYTOS. – URL: https://www.argo-hytos.com/fileadmin/user_upload/Datasheet_OPCom_FerroS_10055_EN_US.pdf (date of access: 24.09.2025).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">OPCom FerroS. SPCO 500-1000 / ARGO-HYTOS. – URL: https://www.argo-hytos.com/fileadmin/user_upload/Manual_OPCom_Ferros_V1.05.16_EN.pdf (date of access: 24.09.2025).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">OPCom FerroS. SPCO 500-1000 / ARGO-HYTOS. – URL: https://www.argo-hytos.com/fileadmin/user_upload/Manual_OPCom_Ferros_V1.05.16_EN.pdf (date of access: 24.09.2025).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент РФ МПК G01N 27/00, G01N 38/28, G01N 33/30, F01N 11/10. Способ оперативного контроля качества трансмиссионного масла: № RU2758746: заявлено 11.03.2021: опубл. 01.11.2021 / Филатов И. С. и др.; заявитель ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет».</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Патент РФ МПК G01N 27/00, G01N 38/28, G01N 33/30, F01N 11/10. Способ оперативного контроля качества трансмиссионного масла: № RU2758746: заявлено 11.03.2021: опубл. 01.11.2021 / Филатов И. С. и др.; заявитель ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет».</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Dobrinski, H. Micro-sensors for automotive liquid properties monitoring (D5.4) / Heiko Dobrinski, Torsten Eggers, Jörg Stürmann [and others] // SENSOR + TEST Conferences. – 2011, SENSOR Proceedings. – pp. 612–617.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dobrinski, H. Micro-sensors for automotive liquid properties monitoring (D5.4) / Heiko Dobrinski, Torsten Eggers, Jörg Stürmann [and others] // SENSOR + TEST Conferences. – 2011, SENSOR Proceedings. – pp. 612–617.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Масла моторные для автотракторных дизелей. Технические условия: ГОСТ 8581–2021. – Взамен ГОСТ 8581-78; введ. 2022.07.01 – М.: Российский институт стандартизации, 2022.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Масла моторные для автотракторных дизелей. Технические условия: ГОСТ 8581–2021. – Взамен ГОСТ 8581-78; введ. 2022.07.01 – М.: Российский институт стандартизации, 2022.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
