Также было доказано, что ни один документ из оставшейся выдачи (3259) не содержал информации о компонентах авиационного комплекса.
На примере случайно отобранных материалов (контрольная выборка) было показано, что в 86 документах содержится информация о компонентах авиационного комплекса. Пример информации из контрольной выборки в Таблице 2.
Таблица 2. Информация из контрольной выборки
Название документа Дата публикации Текстовый массив (фраза) Термин из словаря компонентов авиационного комплекса Оценка экспертом соответствия документа области компонентов авиационного комплекса
NASA wants to bring back X-planes to test new aviation technologies 21.02.2016 Beyond individual technologies, the X-planes will include novel designs, such as a truss-braced wing for subsonic flight wing Подходит
Bugatti Chiron revealed at Geneva 2016: the world has a new fastest production car 29.02.2016 There are two cooling water loops (high temp for engine and low temp for charge air cooling) engine Не подходит
Таким образом, можно сделать вывод о том, что словарь «Компоненты авиационного комплекса» является полным для описания данной области исследования. В дальнейшем планируется разработка словарей, позволяющих определять принадлежность информационных массивов определенным группам описания частей авиационного комплекса.
Литература
1. Fleming Quentin W., Joel M. Koppelman. "Earned Value Project Management" CROSSTALK: The Journal of Defense Software Engineering, July 1998, p 20.
2. Артамонов А. А., Леонов Д. В., Оныкий Б. Н., Проничева Л. В. Мультиагентная информационно-аналитическая система по естественно-научным и технологическим направлениям // Системы высокой доступности, Т. 10, № 2, 2014.
3. Ananieva A. G., Artamonov A. A., Galin I. U., Tretyakov E. S., Kshnyakov D. O. Algoritmizatiom of search operations in multiagent information-analytical systems // Journal of Theoretical and Applied Information Technology. Nov., 2015. Vol. 81. №. 1. pp. 11-17.
4. Salton G., McGillM. J. Introduction to modern information retrieval, 1986.
Architectural glass building, as the main material of translucent coatings Oganesyan O.1, Farniev D.2 Архитектурно-строительное стекло как основной материал светопрозрачных
покрытий Оганесян О. В.1, Фарниев Д. К.2
'Оганесян Оганес Валерьевич / Oganesyan Oganes — студент; 2Фарниев Давид Карлосович / Farniev David—магистрант, кафедра технологии строительного производства, Институт строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, г. Волгоград
Аннотация: в статье приводятся основные составляющие и свойства архитектурно-строительного стекла. Их значение при формировании функционального назначения и вида в качестве светопрозрачного ограждающего материала.
Abstract: the article describes the basic components and properties of architectural and building glass. Their importance in the formation of a functional purpose and type of the boundary as the translucent material.
Ключевые слова: стекло; структура; свойства; виды; функциональное назначение; область применения. Keywords: glass; structure; property; kinds; functional purpose; application area.
Основным строительным материалом, применяемым в качестве светопропускающего ограждения, несмотря на огромное многообразие светопрозрачных материалов [1] на мировом рынке строительных материалов до настоящего времени является обыкновенное архитектурно-строительного стекло. Масштаб его производства, согласно различным статистическим справочникам, по сравнению с другими светопропускающими материалами является доминирующим во всем мире.
Это связано с тем, что архитектурно-строительное стекло применяется как в новом строительстве, так и реконструкции, реставрации, капитальном и текущем ремонте зданий и сооружений.
Говоря о характеристике и происхождении этого материала, необходимо отметить, что стекло это аморфное тело, которое получается путем переохлаждения расплавов. Процесс затвердения от жидкого состояния к твердому состоянию является обратимым и осуществляется за счет приобретения или утери вязкости, которая присуща твердым телам. Итак, стекло используемое в строительстве называется строительным или архитектурно-строительным, получается искусственным путем. Природное (обсидиановое) стекло, которое является результатом вулканических извержений, используется в декоративных целях и очень дорогое удовольствие.
Сочетание определенных оксидов ^Ю2, №2О3; К2О; CaO; MgO; А12Оз; Fе2О3; SО3; В203) определяет вид стекла по функциональному его назначению. На рисунке 1 приведена массовая доля основных составляющих (оксидов), которые влияют на формирование свойств и в конечном итоге на вид стекла.
70 60 50 40 30 20
10
0
5102 CaO Na20 MgO AI203
Рис.1. Массовая доля основных составляющих обычного строительного стекла
Стекло-материал, у которого значение пористости равно нулю, поэтому средняя плотность соответствует истинному его значению. В зависимости от состава оксидов плотность стекла находится между значениями 2,2 до 7,5 г/см3. Плотность оконного, профильного, полированного стекол, которые применяются в промышленном и гражданском строительстве находится в пределах от 2,5 г/см3 до 2,7 г/см3.
Приведем основные свойства архитектурно-строительного стекла в табличной форме (табл. 1).
Наименование Ед. изм. Кол-во
Теплопроводность Вт/(м-°С) 0,5 ... 1,0
Теплоемкость кДж/(кг°С) 0,63.. .1,05
Термостойкость низкая
Звукоизолирующая* способность высокая
Прозрачность** высокая
Коэффициент направленного пропускания света 0,89
Предел прочности на сжатие*** МПа 500.2000
Предел прочности при растяжении**** (реальный) МПа 30.100
Модуль упругости МПа 45 000 ... 98 000
* Стекло толщиной 1 см. соответствует кирпичной стене в полкирпича - 12 см.
** Обычные силикатные стекла пропускают всю видимую часть спектра и практически не пропускают ультрафиолетовые и инфракрасные лучи.
*** у кварцевого стекла 71 400 МПа.
**** Расчетный теоретический предел прочности при растяжении стекла составляет 12 000 МПа, в стекле много микронеоднородностей, микротрещин, внутренних напряжений, инородных включений и др. Поэтому такое большое расхождение с реальной прочностью на растяжение.
В целом архитектурно-строительное стекло является распространенным и эффективным светопрозрачным материалом, который применяется для устройства светопропускаемых фасадов, кровель и перегородок. Для заполнения оконных проемов можно использовать обычное стекло. В остальных случаях, его применение опасно, потому, что такое стекло очень хрупкий и тяжелый материал. Его применение также не комфортабельно, так как имеет хорошую теплопроводность. Поэтому, прежде чем строить дом «видом на небо» стекло прошло много этапов совершенствования.
Отметим, что выбор вида стела зависит от функционального назначения строящегося или реконструируемого объекта. Сами разновидности стекла, их название (армированное, бронированное, полированное, огнестойкое, энергосберегающее, светорегулирующее, молнированное низкоэмиссионное, самоочищающееся и т.д.) говорят об уникальности и ответственности объектов, области их применения.
Данная статья может стать отправной точкой для создания классификации именно архитектурно-строительного стекла, которая отсутствует до настоящего времени.
Литература
1. Абрамян С. Г., Фарниев Д. К. Характерные особенности прозрачных кровельных материалов.
[Электронный ресурс]: Интернет - журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, № 2 (2016). Режим доступа:
http://naukovedenie.ru/PDF/58TVN216.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. DOI:
10.15862/58ТУ№16.