(атмосферная разгонка) PAC OptiDist.
Результаты анализа авиационного бензина Avgas 100 LL представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты определения фракционного состава авиационного бензина Avgas 100 LL
Состав отгоняемых фракций от исходного объема бензина, % Температура отгоняемых Фракций авиационного бензина,°С Среднее значение Хср. Расхождение между параллельными определениями Результат, °C ±Д Нормируемое значение
1 2 Фактическое Допустимое
Температура начала перегонки фракции бензина,°С 36,4°C 36,6°C 36,5°C 0,2 3,5 36,5±3,5 Не нормируется
10 74 74 74 0 1,5 74±1,5 Не выше 75
40 100,3 100,5 100,4 0,2 1 100,4±1,5 Не ниже 75
50 102,7 102,9 102,8 0,2 1,5 102,8±1,5 Не выше 105
90 108,7 108,9 108,8 0,2 2 108,8±1,5 Не выше 135
Сумма температур 10% и 50% 176,7 176,9 176,8 0,2 - - Не ниже 135
Температура конца перегонки 130 130 130 0 3,5 130±1,5 Не выше 170
Выход, % 97,2 97,2 97,2 97,2 Не менее 97
Потери, % 1,4 1,4 1,4 1,4 Не более 1,5
Результаты определения фракционного состава авиационного бензина показывают, что исследуемый авиационный бензин соответствует требованиям ГОСТ Р 55493-2013 и может быть использован как топливо для малой авиации.
Список использованной литературы:
1. Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа. - Уфа.: Гилем, 2002, -672 с.
2. ГОСТ Р 55493-2013 Бензин авиационный Avgas 100 LL.
© Нафикова М.Р., Сивкова Г.А., 2019
УДК 721
И.С. Савелов
Студент 4-го курс БГТУ им. Шухова г. Белгород, РФ Научный руководитель: Д.С. Варибрус, асс. БГТУ им. Шухова г. Белгород, РФ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ AUTODESK REVIT
Аннотация
В статье рассматривается проектирование в программном комплексе Autodesk Revit.
Ключевые слова
Моделирование, проектирование, BIM, информационное моделирование зданий, компьютерный расчёт, конструкции.
Autodesk Revit -полнофункциональная САПР, предоставляющая возможности архитектурного проектирования, проектирования инженерных систем и строительных конструкций, а так же моделирования строительства. Гарантирует значительную точность выполняемых проектов. Базируется на технологии информационного моделирования зданий - BIM. Эта концепция обеспечивает высококлассный уровень совместной работы профессионалов различных дисциплин и существенно уменьшает число погрешностей. Позволяет создавать строительные конструкции и инженерные системы любой сложности. (рис.1) [1].
С:;г ;; Р И!;" . w-л т ■ "?«-_«* I".
Рисунок 1 - Рабочее окно программы
База данных Revit способны содержать информацию о проекте на различных этапах жизненного цикла сооружения, от разработки концепции до строительства и снятия с эксплуатации [2].
Возможности проектирования: [3].
• Технология BIM. Пользователь ничего не чертит. Вместо этого он занимается моделированием и оформлением чертежей.
• Параметрическое моделирование. Все без исключения связи между объектами и элементами задаются с помощью параметров, которые можно в последствии поменять на другие.
• Системы. Поддерживается создание систем разного направления - ОВК, трубопроводные, электрические системы - с необходимыми параметрами и расчетами параметрами и расчётами.
• Работа с системами: формирование пользовательских типоразмеров воздуховодов и трубопроводов; допуск к свойствам графических переопределений (цвет, вес линий и образец штриховки); функция неподключенных объектов системам; создание пояснений к геометрии с учётом аббревиатуры систем;
• Стадии. Поддержка различных стадий строительства, в том числе снос старых построек, систем или конструкций (сооружений)
• Моделирование деталей армирования железобетонных конструкций и создание согласно ним документации. Существует так же в наличии функция округления длин элементов и коды форм по европейским стандартам.
• Облака точек. Функции визуализации дает высококачественное графическое понимание облаков точек. Пользователи имеют большие возможности что бы управлять ими.
Подытожив перечисленное выше возможно отметить, то что Autodesk Revit специализирован с целью автоматизации проектирования строительства и управления эксплуатацией качественных, энергосберегающих строений в базе технологии информативного моделирования зданий (BIM). Данное полнофункциональное заключение, соединяющее в себе способности архитектурного проектирования, технических концепций, проектирования строительных систем [4].
Список использованной литературы:
1. О программе Autodesk Revit. Введение. Возможности. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://sapr-journal.ru/stati/autodesk-revit/, свободный (Дата обращения: 19.02.2019)
2. Revit . [Электронный ресурс]. https://ru.wikipedia.org/wiki/Revit Дата обращения: 19.02.19
3. Сравнить несравниваемое — Autodesk Revit и Autodesk AutoCAD. [Электронный ресурс]. https://sapr.ru/article/24210 Дата обращения: 19.02.19
4. Autodesk Revit - инструменты архитектурного проектирования, проектирование инженерных систем и строительных конструкций. [Электронный ресурс]. https://www.architect-design.ru/autodesk/revit/ Дата обращения: 19.02.19
© Савелов И.С., 2019
УДК62
Ю. А. Чепурина
студентка 3 курса ОГУ г. Оренбург, РФ E-mail: [email protected] В.В. Ольхов студент 3 курса ОГУ г. Оренбург, РФ А.С. Коршинов студент 3 курса ОГУ г. Оренбург, РФ E-mail: [email protected]
ОБНАРУЖЕНИЕ АНОМАЛИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ С УЧЕТОМ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА
Аннотация
В статье рассматривается метод обнаружения аномалий технологической сети производственного процесса, с использованием журналов данных промышленной системы управления и методики проверки соответствия из дисциплины интеллектуального анализа процессов.
Ключевые слова:
технологическая сеть, производственный процесс, промышленные системы управления, аномалия, машинное обучение, кибер-атака
В данной статье производственный процесс рассматривается как четкая последовательность целенаправленных взаимосвязанных действий для достижения поставленной цели в получении или производстве нового продукта.
В последние несколько десятилетий наметились тенденции к автоматизации процессов производства. На многих предприятиях внедряются автоматизированные средства управления (АСУ) операциями производственного цикла, технического процесса (ТП). С развитием технологий АСУ ТП постепенно преобразовались из закрытых управляющих устройств в многоуровневые промышленные сети на базе стандартных сетевых протоколов, которые имеют множество сходных признаков с активно используемыми корпоративными сетями. Эти сети подвержены заражению компьютерными вирусами, взлому, выводу из строя ПО и другим видам внешнего воздействия. Это оказывает существенное влияние на производственные процессы, и с каждым годом количество подобных инцидентов увеличивается.
На предприятиях с АСУ ТП активно применяются сети диспетчерского управления и сбора данных, которые предназначены для осуществления мониторинга и диспетчерского контроля большого числа удаленных объектов. Поскольку сети диспетчерского управления и сбор данных могут быть распределены по большим географическим областям, устройства сбора данных и диспетчерского контроля (SCADA) и промышленные системы управления (ICS) переходят от выделенного коммуникационного оборудования, такого как последовательные каналы, к коммутируемым и маршрутизируемым сетям на основе Ethernet,