ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

А.В. Акименко1, Е.А. Аникеев1, В.В. Воронин2

Методика и алгоритм расчета линейных потерь напора жидкости в трубопроводах
  • 1ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

  • 2ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I», Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

  • В данной статье описаны методика и алгоритм определения линейных потерь напора жидкости в трубопроводе. Жидкие вещества, широко применяемые в народном хозяйстве, обычно хранятся в специальных резервуарах. Для хранения большого количества жидкого продукта, отдельные емкости объединяют в резервуарные парки. Резервуарные парки строятся при промышленных предприятиях и перевалочных базах различных транспортных систем. Примером этого является хранилище растительных масел в морском пор-ту города Ейска (Российская Федерация, Краснодарский край). Для перекачки жидкого груза с транс-портного средства в резервуар, или обратно, служат насосы (преимущественно – центробежные), трубопроводы, вспомогательные устройства. Проектирование хранилищ для жидких продуктов невозможно без гидравлического расчета этого оборудования. Значительное влияние на работу трубопроводных систем оказывают потери напора на преодоление гидравлических сопротивлений. Методика расчета линейных потерь напора жидкости в трубопроводах включает в себя определение режима течения (ламинарный/турбулентный) с последующим вычислением коэффициентов трения Дарси. На основе полученных результатов рассчитываются потери напора по длине потока, с учетом геометрических характеристик трубопровода (длина, диаметр) и скорости движения жидкости. Методика была использована для построения алгоритма расчета линейных потерь напора. Данный алгоритм может быть применен, как часть ранее созданного алгоритма расчета и подбора насосного агрегата для хранилища жидких продуктов.
  • Ключевые слова — Трубопровод, жидкий продукт, линейные потери напора, ламинарный режим течения, турбулентный режим течения, коэффициент Дарси, алгоритм.

  • [1] Fragility and resilience indicators for portfolio of oil storage tanks subjected to hurricanes / S. Kameshwar, J.E. Padgett // Journal of Infrastructure Systems. – 2018. – T. 24, № 6. – Pp. 04018003. – DOI: 10.1061/(ASCE)IS.1943-555X.0000418.

    [2] Lightning exposure of oil tanks with changing roof posi-tion / A.I. Adekitan, M. Rock // Advances in Raw Material Industries for Sustainable Development Goals. – 2021. – Pp. 262-267.

    [3] Implementation of sustainable motorways of the sea services multi-criteria analysis of a Croatian port system / D. Žgaljić, E. Tijan, A. Jugović, T.P. Jugović // Sustainability. – 2019. – T. 11, № 23. – Pp. 6827. – DOI: 10.3390/su11236827.

    [4] A data-driven pipeline pressure procedure for remote monitoring of centrifugal pumps / R.A. Giro, G. Bernasconi, G. Giunta, S. Cesari // Journal of Petroleum Science and Engineering. – 2021. – T. 205. – Pp. 108845. – DOI: 10.1016/j.petrol.2021.108845.

    [5] Application of heterogeneous blading systems is the way for improving efficiency of centrifugal energy pumps / F. Pochylý, M. Haluza, S. Fialová, L. Dobšáková, A.V. Volkov, A.G. Parygin, A.V. Naumov, A.A. Vikhlyantsev, A.A. Druzhinin // Thermal Engineering. – 2017. – T. 64, № 11. – Pp. 794-801. – DOI: 10.1134/S0040601517110088.

    [6] CFD analysis of hydraulic performance in small centrifugal pumps operating with slurry / G.P. Botia, G.V. Ochoa, J.D. Forero // International Review on Modelling and Simulations. – 2019. – T. 12, № 6. – Pp. 364-372. – DOI: 10.15866/iremos.v12i6.18382.

    [7] Impact of design parameters on the performance of centrifugal pumps / M.E. Matlakala, D.V.V. Kallon, S.P. Simelane, P.M. Mashinini // 2nd International Conference on Sustainable Materials Processing and Manufacturing, SMPM. – 2019. – Pp. 197-206. – DOI: 10.1016/j.promfg.2019.05.027.

    [8] Psychoacoustic approach for cavitation detection in centrifugal pumps / J. Murovec, L. Čurović, T. Novaković, J. Prezelj // Applied Acoustics. – 2020. – T. 165. – Pp. 107323. – DOI: 10.1016/j.apacoust.2020.107323.

    [9] Аникин, Ю.В. Насосы и насосные станции : учеб. пособие / Ю.В. Аникин, Н.С. Царев, Л.И. Ушакова. – Екатеринбург : Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, 2018. – 138 с.

    [10] Моргунов, К.П. Насосы и насосные станции : учебное пособие / К.П. Моргунов – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 308 с.

    [11] Акименко, А.В. Методика и алгоритм расчета и подбора насосных агрегатов для хранилищ жидких продуктов / А.В. Акименко, Е.А. Аникеев, В.В. Воронин // Моделирование систем и процессов. – 2022. – Т. 15, № 1. – С. 7-13. – DOI: 10.12737/2219-0767-2022-15-1-7-13.

    [12] Гидравлика : учебник и практикум для вузов / В.А. Кудинов, Э.М. Карташов, А.Г. Коваленко, И.В. Кудинов ; под редакцией В.А. Кудинова – М : Юрайт, 2021. – 386 с.

    [13] Никитин, О.Ф. Основы гидравлики и гидропневмопривода : учебник / О.Ф. Никитин, В.В. Яроц. – М. : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2019. – 490 с.

    [14] Kavitha Kumari, K.S. Effective microgrid cost reduction using dragon fly optimization algorithm and firefly algorithm / K.S. Kavitha Kumari, R.S.R. Babu // 2020 5th International Conference on Computing, Communication and Security (ICCCS). – 2020. – Pp. 9276979. – DOI: 10.1109/ICCCS49678.2020.9276979.

    [15] Ewees, A.A. Enhanced salp swarm algorithm based on firefly algorithm for unrelated parallel machine scheduling with setup times / A.A. Ewees, M.A.A. Al-qaness, M. Abd Elaziz // Applied Mathematical Modelling. – 2021. – T. 94. – Pp. 285-305. – DOI: 10.1016/j.apm.2021.01.017.

    [16] Евдокимова, С.А. Алгоритм анализа клиентской базы торговой организации / С.А. Евдокимова, Т.П. Новикова, А.И. Новиков // Моделирование систем и процессов. – 2022. – Т. 15, № 1. – С. 24-35. – DOI: 10.12737/2219-0767-2022-15-1-24-35.

    [17] Евдокимова, С.А. Применение алгоритмов кластеризации для анализа клиентской базы магазина / С.А. Евдокимова, А.В. Журавлев, Т.П. Новикова // Моделирование систем и процессов. – 2021. – Т. 14, № 2. – С. 4-12. – DOI: 10.12737/2219-0767-2021-14-2-4-12.

    [18] Жаксыбаев, Д.О. Алгоритмы классификации текстовых документов с учетом близости в признаковом пространстве / Д.О. Жаксыбаев, М.Н. Бакиев // Моделирование систем и процессов. – 2022. – Т. 15, № 1. – С. 36-43. – DOI: 10.12737/2219-0767-2022-15-1-36-43.

    [19] Новикова, Т.П. Разработка алгоритма и модели функционирования информационной системы для малого сельскохозяйственного предприятия / Т.П. Новикова, Т.В. Новикова, А.И. Новиков // Моделирование систем и процессов. – 2020. – Т. 13, № 4. – С. 53-58. - DOI: 10.12737/2219-0767-2021-13-4-53-58.

    [20] Оксюта, О.В. Проектирование транспортно-логистического комплекса предприятия / О.В. Оксюта, В.А. Коротких // Моделирование систем и процессов. – 2017. – Т. 10, № 1. – С. 56-60. - DOI: 10.12737/article_5926f7b1a71e41.56282866.

    [21] Оксюта, О.В. Разработка математической модели оптимального функционирования транспортно-логистического комплекса / О.В. Оксюта, В.А. Коротких // Моделирование систем и процессов. – 2017. – Т. 10, № 3. – С. 55-66. - DOI: 10.12737/article_5a29283f79c556.29247378.

    [22] Скиена, С. Алгоритмы. Руководство по разработке / С. Скиена. – СПб. : БХВ-Петербург, 2011. – 720 с.

    [23] Юров, А.Н. Проектирование автоматизированной системы производственных планировок / А.Н. Юров // Моделирование систем и процессов. – 2019. – Т. 12, № 1. – С. 87-93. - DOI: 10.12737/article_5d639c813abcb9.89415758.

  • С. 7-13.

Д.Н. Бакаев1, О.Г. Стукало1, В.В. Денисенко1, А.В. Скрыпников1, И.И. Савченко1, В.В. Зиновьева1

Информационный инструментарий проектного управления развитием промышленных предприятий
  • 1ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

  • В исследовании рассматривается и обосновывается специфика проектного подхода к управлению развитием промышленных предприятий. Производится сравнение различных моделей проектного подхода, анализу подвергается их функционирование в рамках современной цифровой экономики. Особая роль в достижении этих целей отводится проектам, направленным на разработку прорывных продуктов для перерабатывающей промышленности, развитие инновационной инфраструктуры (испытательных полигонов, инжиниринговых и сертификационных центров, баз данных, акселераторов и т.п.), создание новых бизнесов в отраслях перерабатывающей промышленности на базе крупных предприятий, а также проектам, находящимся на финальной стадии разработки и вывода на рынок продуктов для экспорта. В этой связи вопросы проектного управления развитием промышленных хозяйственных систем приобретают высокую значимость и нуждаются в уточнении и актуализации. Проблема управления промышленными предприятиями и иными хозяйствующими системами заключается в том, что их структуры управления в подавляющем большинстве строятся по иерархическому принципу, являются функционально ориентированными и проектное управление в них отторгается. Однако при условии интеграции проектного управления в систему управления предприятием оказывается возможным получить позитивные результаты, заключающиеся в совершенствовании информационного, маркетингового, нормативно-методического и иного обеспечения инновационной деятельности. Обосновывается необходимость внедрения проектного подхода в систему управления развитием промышленных предприятий.
  • Ключевые слова — Проектный подход, цифровая экономика, методология Agile, управление развитием, хозяйственные системы.

  • [1] Цифровая экономика / под ред. Н.В. Сироткиной. – М. : Научная книга, 2019. – 424 c.

    [2] Кастельс, М. Власть и коммуникации / М. Кастельс. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2017. – 591 с.

    [3] Компанейцева, Г.А. Проектный подход: понятие, принципы, факторы эффективности / Г.А. Компанейцева // Научно-методический электронный журнал концепт. – 2016. – № T17. – С. 363–368.

    [4] Кораблев, М.М. Развитие проектного подхода в государственном управлении / М.М. Кораблев // Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. – 2010. – Т. 152, № 4. – С. 228-235.

    [5] Фалько, С.Г. Проектный подход к управлению инновационными процессами / С.Г. Фалько, Б.С. Федоров // Российское предпринимательство. – 2003. – № 4. – С. 49-52.

    [6] Яновский, В.В. О реализации проектного подхода в государственном управлении и местном самоуправлении / В.В. Яновский, А.П. Исаев, А.К. Нещерет // Управленческое консультирование. – 2018. – № 7 (115). – С. 8-16. – DOI: 10.22394/1726-1139-2018-7-8-16.

    [7] Штрейс, Д.С. Перспективы внедрения проектного управления в рамках реализации государственных программ / Д.С. Штрейс // Вестник Новгородского филиала РАНХиГС. – 2016. – Т. 1, № 5-1. – С. 209-218.

    [8] Абрамов, Р.А. Критерии эффективности государственного и регионального управления в контексте проектного подхода / Р.А. Абрамов, Р.Т. Мухаев, М.С. Соколов // Теоретическая и прикладная экономика. – 2017. – № 1. – С. 96-112.

    [9] Проектный подход в управлении экологически ориентированным развитием экономики региона / И.М. Потравный, Н.Н. Яшалова, В.В. Гассий, Ф.К.Й. Чевез // Экономика региона. – 2019. – Т. 15, № 3. – С. 806-821. – DOI: 10.17059/2019-3-14.

    [10] Строилова, Э.В. Проектный менеджмент и реинжиниринг / Э.В. Строилова // Фундаментальные исследования. – 2013. – Т. 5, № 4. – С. 1206-1210.

    [11] Кузнецов, Н.В. Управление проектами цифровизации: методологический, организационный и финансовый аспекты / Н.В. Кузнецов, В.В. Лизяева // Фундаментальные исследования. – 2020. – № 2. – С. 32-37. – DOI: 10.17513/fr.42681.

    [12] Неизвестный, С. Проектный менеджмент: человеко-ориентированный подход / С. Неизвестный // Проблемы теории и практики управления. – 2012. – № 3. – С. 95-102.

    [13] Мухин, К.Ю. Следуя «гибким» путем от устойчивости к клиентоцентричности: возможности и подходы / К.Ю. Мухин // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: экономика и право. – 2018. – № 1. – С. 34-43.

    [14] Шакарбиева, С.В. Проектные методы в организации повседневности / С.В. Шакарбиева // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2014. – № 1. – С. 166-169.

    [15] Бобылев, С.Н. «Зеленая» экономика: проектный подход / С.Н. Бобылев, А.А. Горячева, В.И. Немова // Государственное управление. Электронный вестник. – 2017. – № 64. – С. 34-44.

    [16] Махотин, Д.А. Проектный подход к технологии обучения в системе высшего профессионального образования / Д.А. Махотин // Качество. Инновации. Образование. – 2005. – № 1. – С. 11-21.

    [17] Юсупов, В.З. Источники, методологические основы и понятийный аппарат проектного управления в педагогическом менеджменте / В.З. Юсупов // Научные труды Московского гуманитарного университета. – 2018. – № 4. – С. 15-43. – DOI: 10.17805/trudy.2018.4.2.

    [18] Гозалова, М.Р. Проектная деятельность как один из методов развития коммуникативной компетенции / М.Р. Гозалова // Сервис в России и за рубежом. – 2014. – № 2 (49) . – С. 228-235. – DOI: 10.12737/3590.

    [19] Казарцева, А.И. Инновационные подходы к формированию и развитию цифровых компетенций / А.И. Казарцева, Н.В. Колосова, И.И. Переславцева // Регион: системы, экономика, управление. – 2019. – № 3 (46). – С. 50-53.

    [20] Литвинченко, А.А. Национальное и особенное в профессиональной компетенции управляющего проектом / А.А. Литвинченко // Управление проектами и развитие производства. – 2003. – № 2 (7). – С. 12-16.

    [21] Волкова, В.О. Перспективы развития профессии «руководитель проектов» и ее популярность на сегодняшний день / В.О. Волкова // Актуальные проблемы управления : сборник материалов 20-й Международной научно-практической конференции. – Москва, 2015. – С. 27-30.

    [22] Управление проектами: фундаментальный курс / В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони [и др.]. – М. : Высшfz школf экономики, 2013. – 620 с.

    [23] Аборина, О.В. Проектное управление как инструмент реализации стратегии развития социально-экономических систем / О.В. Аборина // Научные вести. – 2019. – № 7 (12). – С. 5.

    [24] Колобова, И.Н. К вопросу о применении проектного управления / И.Н. Колобова, М.В. Бойкова // Новая наука: опыт, традиции, инновации. – 2017. – № 4-3-1. – С. 53-56.

    [25] Васильев, А.И. Организация проектного управления в органах государственной власти / А.И. Васильев, С.Е. Прокофьев // Государственное и муниципальное управление. – 2016. – № 4. – С. 44-52.

    [26] Система менеджмента проектной деятельности. Основные положения. Национальный стандарт РФ. ГОСТ Р 58184-2018. – URL: https://docs.cntd.ru/ document/1200159995 (дата обращения 3.08.2021).

    [27] Маматова, Н.А. Методологические подходы к управлению инновационными проектами / Н.А. Маматова // Экономико-управленческий конгресс : сборник статей по материалам Российского научно-практического мероприятия с международным участием. – Белгород, 2019. – С. 59-64.

    [28] Charvat, J. Project management methodologies: selecting, implementing, and supporting methodologies and processes for projects / J. Charvat. – 2003.

    [29] Lalmi, A. A conceptual hybrid project management model for construction projects / A. Lalmi, G. Fernandes, S.B. Souad // Procedia Computer Science. – 2021. – Т. 181. – Pp. 921-930. – DOI:10.1016/j.procs.2021.01.248.

    [30] Baird, A. Planning and sprinting: Use of a hybrid project management methodology within a CIS capstone course / A. Baird, F.J. Riggins //Journal of Information Systems Education. – 2012. – Т. 23, №. 3. – С. 243.

    [31] Коул, Р. Блистательный Agile. Гибкое управление проектами с помощью Agile, Scrum и Kanban / Р. Коул, Э. Скончер. – СПб. : «Издательский дом « Питер»», 2018. – 304 с.

    [32] Коул Р., Эдвард С. Блистательный Agile. Гибкое управление проектами с помощью Agile, Scrum и Kanban. – «Издательский дом «Питер», 2018. – 304 с.

    [33] Энциклопедия гибридных методов управления проектами. – URL: https://kachestvo .pro/kachestvo-upravleniya/proektnoe-upravlenie/entsiklopediya-gibridnykh-metodov-upravleniya/ (дата обращения: 20.10.2019).

    [34] Rosenberger, P. Suitability of PMBOK 6 th edition for agile-developed IT Projects / P. Rosenberger, J. Tick // 2018 IEEE 18th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI). – IEEE, 2018. – С. 000241-000246. - DOI: 10.1109/CINTI.2018.8928226.

    [35] Project management during the industry 4.0 implementation with risk factor analysis / M. Hirman [et al.] // Procedia Manufacturing. – 2019. – Т. 38. – С. 1181-1188. - DOI: 10.1016/j.promfg.2020.01.208.

    [36] Разумов-Раздолов, К.Л. Проектное управление при создании импортозамещающей продукции / К.Л. Разумов-Раздолов, М.С. Свиридов // Стандарты и качество. – 2016.– № 7 (949). – С. 64.

  • С. 14-24.

Е.А. Мужжухина 1, С.Д. Николенко1, С.А. Сазонова1

Моделирование напряженного состояния и определение прочностных характеристик материалов несущих конструкций промышленного цеха
  • 1ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет (ВГТУ)», Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

  • В работе представлены часть результатов натурного обследования формовочного цеха промышленного предприятия. Приведены результаты испытаний материалов кладки ограждающих стен цеха методом ударного импульса с применением прибора ОНИКС 2.5. В результате установлено, что марка по прочности на сжатие керамического кирпича стен, соответствует М100, а марка кладочного цементно-песчаного раствора стен здания соответствует М50. Приведены результаты испытаний бетона неразрушающим методом контроля прочности прибором DigiShmidt 2000. В результате установлено, что класс бетона по прочности на сжатие в железобетонных плитах покрытия соответствует В10, в железобетонных балках покрытия – В40, в железобетонных подкрановых балках покрытия – В15, в железобетонных колоннах здания – В15. Инструментальные исследования проводились с использованием методов неразрушающего контроля, а проверочные расчеты велись с помощью ЭВМ. Результаты проведенных поверочных расчетов по предлагаемой методике показали достаточную несущую способность балок покрытия, колонн и фундаментов здания цеха под полную расчетную нагрузку. На основании результатов обследование проведен проверочный расчет рамы цеха. В целом расчет показал достаточную прочность всей несущих конструкций промышленного здания.
  • Ключевые слова — Моделирование, техническое обследование, промышленное здание, прочность кирпичной кладки, прочность бетона, поверочные расчеты, расчеты по программе на компьютере.

  • [1] СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. - М.: Госстрой России, 2004. -41 c.

    [2] ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. - М., 2010. – 65 c.

    [3] Михневич, И.В. Сравнительное исследование характеристик материалов, применяемых в быстровозводимых сооружениях / И.В. Михневич, С.Д. Николенко, А.В. Черемисин // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Строительство и архитектура. - 2016. - № 1 (41). - С. 48-55.

    [4] ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования. - М., 2011. – 22 c.

    [5] СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры. - М., 2004. – 59 с.

    [6] Михневич, И.В. Конструкторское решение и технология быстровозводимого сооружения для применения в зонах чрезвычайных ситуаций / И.В. Михневич, А.В. Рыбаков, С.Д. Николенко // Научные и образовательные проблемы гражданской защиты. - 2019. - № 1 (40). - С. 66-75.

    [7] Михневич, И.В. Исследование влияния теплового воздействия на прочностные характеристики бетона / И.В. Михневич, С.Д. Николенко // Научный журнал строительства и архитектуры. - 2017. - № 3 (47). - С. 43-51.

    [8] Патент на изобретение RU 2371555 C1 Сооружение, возведенное на несъемной пневматической опалубке : № 2008122797/03 : заявл. 05.06.2008 ; опубл. 27.10.2009 / С.Д. Николенко, Д.А. Казаков ; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО ВГАСУ.

    [9] Sazonova, S.A. Simulation of a transport standby for ensuring safe heat supply systems operation / S.A. Sazonova, S.D. Nikolenko, A.A. Osipov // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. International science and technology conference "FarEastCon-2019". - 2020. - P. 052004. - DOI: 10.1088/1757-899X/753/5/052004.

    [10] Development and application of a portable lightweight sound suppression panel to reduce noise at permanent and temporary workplaces in the manufacturing and repair workshops / V.F. Asminin, E.V. Druzhinina, S.A. Sazonova, D.S. Osmolovsky // Akustika. - 2019. - V. 34. - Pp. 18-21.

    [11] Sysoev, D.V. Variational method for solving the boundary value problem of hydrodynamics / D.V. Sysoev, A.A. Sysoeva, S.A. Sazonova, A.V. Zvyagintseva, N.V. Mozgovoj // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall., Krasnoyarsk, Russian Federation. - 2021. - P. 12195. - DOI: 10.1088/1757-899X/1047/1/012195.

    [12] Behaviour of concrete with a disperse reinforcement under dynamic loads / S.D. Nikolenko, E.A. Sushko, S.A. Sazonova [et al.] // Magazine of Civil Engineering. - 2017. - № 7 (75). - Pp. 3-14. - DOI: 10.18720/MCE.75.1.

    [13] Flexural strength of fiber reinforced concrete structures / S.D. Nikolenko, S.A. Sazonova, V.F. Asminin [et al.] // IOP Conference Series. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall. Krasnoyarsk, Russian Federation, 2021. - P. 22075. - DOI: 10.1088/1742-6596/1889/2/022075.

    [14] Weld defects and automation of methods for their detection / S.A. Sazonova, S.D. Nikolenko, A.A. Osipov [et al.] // IOP Conference Series. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall. Krasnoyarsk, Russian Federation, 2021. - P. 22078. - DOI: 10.1088/1742-6596/1889/2/022078.

    [15] Проскурин, Д.К. Сходимость вычислительного процесса при реализации вариационного метода решения краевой задачи гидродинамики / Д.К. Проскурин, Д.В. Сысоев, С.А. Сазонова // Вестник Воронежского государственного технического университета. - 2021. - Т. 17, № 3. - С. 14-19.

    [16] Зольников, В. К. Практические методики выполнения верификации проектирования микросхем / В.К. Зольников, С.А. Евдокимова, Т.В. Скворцова // Моделирование систем и процессов. – 2019. – Т. 12, № 1. – С. 25-30. - DOI: 10.12737/article_5d639c80d03ac5.18926339.

    [17] Зольников, В.К. Верификация проектов и создание тестовых последовательностей для проектирования микросхем / В.К. Зольников, С.А. Евдокимова, Т.В. Скворцова // Моделирование систем и процессов. – 2019. – Т. 12, № 1. – С. 10-16. - DOI: 10.12737/article_5d639c80c07798.20924462.

    [18] Зольников, В.К. Методы верификации сложно-функциональных блоков в САПР для микросхем глубоко субмикронных проектных норм / В.К. Зольников, С.А. Евдокимова, Т.В. Скворцова // Моделирование систем и процессов. – 2019. – Т. 12, № 1. – С. 16-24. - DOI: 10.12737/article_5d639c80c83b71.60273345.

    [19] Алгоритмическая основа моделирования и обеспечения защиты типовых КМОП элементов в процессе проектирования / В.К. Зольников, В.А. Смерек, В.И. Анциферова, С.А. Евдокимова // Моделирование систем и процессов. - 2013. - № 3. - С. 14-16. - DOI: 10.12737/2382.

    [20] Расчет тепловых и термомеханических эффектов для микросхем и транзисторов / В.К. Зольников, М.В. Назаренко, С.А. Евдокимова, В.И. Анциферова // Моделирование систем и процессов. - 2014. - № 3. - С. 12-14. - DOI: 10.12737/6640.

    [21] Схемотехнический базис и проверка микросхем на работоспособность / В.К. Зольников, С.А. Евдокимова, А.В. Фомичев [и др.] // Моделирование систем и процессов. - 2018. - Т. 11, № 4. - С. 25-30. - DOI: 10.12737/article_5c79642c158bc0.44957273.

    [22] Скляр, В.А. Моделирование низкоинтенсивного воздействия космического пространства / В.А. Скляр, В.К. Зольников, С.А. Евдокимова // Моделирование систем и процессов. - 2016. - Т. 9, № 2. - С. 71-74. - DOI: 10.12737/23663.

    [23] Результаты оценки надежности микросхемы 1921ВК028 / В.К. Зольников, С.А. Евдокимова, Е.В. Грошева, А.И. Яньков // Моделирование систем и процессов. - 2019. - Т. 12. - № 4. - С. 37-41. - DOI: 10.12737/2219-0767-2020-12-4-37-41.

    [24] Результаты оценки надежности микросхемы 1921ВК035 / В.К. Зольников, С.А. Евдокимова, Е.В. Грошева, А.И. Яньков // Моделирование систем и процессов. - 2019. - Т. 12, № 4. - С. 42-46. - DOI: 10.12737/2219-0767-2020-12-4-42-46.

    [25] Системы на кристалле (СНК) и влияние данной технологии на создание современной ЭКБ / В.К. Зольников, С.А. Евдокимова, М.Ю. Арзамасцев, А.Е. Гриднев // Моделирование систем и процессов. - 2020. - Т. 13, № 4. - С. 19-23. - DOI: 10.12737/2219-0767-2021-13-4-19-23.

    [26] Assessment of the impact of composite mixtures on the quality of new meat products / Y.A. Safonova, E.E. Kurchaeva, A.V. Lemeshkin [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. - 2021. – Vol. 640(3). - P. 032002. - DOI: 10.1088/1755-1315/640/3/032002.

    [27] Software tools for assessing the environmental safety of city filling stations / O.V. Kuripta, Yu.A. Vorobieva, K.V. Garmonov [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. International scientific and practical conference "Ensuring sustainable development in the context of agriculture, green energy, ecology and earth science". - 2021. - P. 042051. - DOI: 10.1088/1755-1315/723/4/042051.

    [28] Novikov, A.I. Grading of scots pine seeds by the seed coat color: how to optimize the engineering parameters of the mobile optoelectronic device / A.I. Novikov, V.K. Zolnikov, T.P. Novikova // Inventions. - 2021. - V. 6, № 1. - P. 7. - DOI: 10.3390/inventions6010007.

    [29] Methods of assessing the effectiveness of reforestation based on the theory of fuzzy sets / A. Kuzminov, L. Sakharova, M. Stryukov, V.K. Zolnikov // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. "International Forestry Forum "Forest Ecosystems as Global Resource of the Biosphere: Calls, Threats, Solutions". - 2020. - P. 012007. - DOI: 10.1088/1755-1315/595/1/012007.

    [30] Sakharova, L. Methodology for assessing the sustainability of agricultural production, taking into account its economic efficiency / L. Sakharova, M. Stryukov, V.K. Zolnikov // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. International scientific and practical conference "Forest ecosystems as global resource of the biosphere: calls, threats, solutions" (Forestry-2019). - 2019. - P. 012019. - DOI: 10.1088/1755-1315/392/1/012019.

    [31] Belokurov, V.P. Modeling passenger transportation processes using vehicles of various forms of ownership / V.P. Belokurov, S.V. Belokurov, V.K. Zolnikov // Transportation Research Procedia. - 2018. - P. 44-49. - DOI: 10.1016/j.trpro.2018.12.041.

    [32] Formation of the predicted training parameters in the form of a discrete information stream / T.E. Smolentseva, V.I. Sumin, V.K. Zolnikov, V.V. Lavlinsky // Journal of Physics: Conference Series. - 2018. - P. 012045. - DOI: 10.1088/1742-6596/973/1/012045.

    [33] Methods of multi-criteria optimization in problems of simulation of trucking industry / S.V. Belokurov, V.P. Belokurov, V.K. Zolnikov, O.N. Cherkasov // Transportation Research Procedia. 12th International Conference "Organization and Traffic Safety Management in Large Cities", SPbOTSIC 2016. - 2017. - Pp. 47-52. - DOI: 10.1016/j.trpro.2017.01.010.

    [34] Features of the design of statically indeterminate frames by the mixed method with rods of a given stiffness / S.A. Sazonova, A. V. Zvyagintseva, S.D. Nikolenko [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. - 2021. - Vol. 848(1). - P. 012168. - DOI: 10.1088/1755-1315/848/1/012168.

    [35] Методы обеспечения стойкости электронной компонентной базы к одиночным событиям путем резервирования / А.Е. Козюков, В.К. Зольников, С.А. Евдокимова [и др.] // Моделирование систем и процессов. - 2021. - Т. 14, № 1. - С. 10-16. - DOI: 10.12737/2219-0767-2021-14-1-10-16.

  • С. 24-33.

А.В. Полуэктов1, Ф.В. Макаренко1, А.С. Ягодкин1

Использование сторонних библиотек при написании программ для обработки статистических данных
  • 1ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова

  • Рассматривается технология обработки статистических данных с использованием программного обеспечения и языка программирования С#. Рассматриваются различные подходы к изучению статистических данных, как с помощью специальных математических программных средствам, таких как Scilab, MATLAB, Octave так и путем написания собственных программ с использованием специализированных математических библиотек. Дается обзор методик математической обработки результатов опыта. Выполняется сравнительный анализ различных библиотек для выполнения статистической обработке данных для языка программирования C#. Выполняется сравнительный анализ выбора языка программирования с точки зрения использования прикладных библиотек в зависимости от присутствия математических библиотек для обработки статистических данных. Строятся программные конструкции для библиотеки ILNumerics Ultimate VS, которая представляет собой расширение для Visual Studio и позволяет писать и выполнять математические алгоритмы очень быстрым и эффективным образом. Изучаются функции по интерполяции данных и их визуализации на основании построения графиков функций на основе статистических данных. Рассматривается библиотека Microsoft Word XX.YY Object Library, которая позволяет выполнить обработку текстовых, табличных и графических данных с целью размещения их и сохранения в MS Word.
  • Ключевые слова — Статистические данные, интерполяция, язык С#, библиотека ILNumerics Ultimate VS, библиотека Microsoft Word XX.YY Object Library, Scilab, MATLAB, Octave.

  • [1] Качественная теория динамических систем 2-го порядка / А.А. Андронов, Е.А. Леонтович, М.И. Гордон, А.Г. Майер. - М. : Наука, 1966. - 568 с.

    [2] Арайс, Е.А. Автоматизация моделирования многосвязных механических систем / Е.А. Арайс, В.М. Дмитриев. - М.: Машиностроение, 1987.- 240 с.

    [3] Бенькович, Е.С. Практическое моделирование сложных динамических систем / Е.С. Бенькович, Ю.Б. Колесов, Ю.Б. Сениченков. - С. Петербург, БХВ, 2001.- 441 с.

    [4] Деммель, Дж. Вычислительная линейная алгебра. Теория и приложения / Дж. Деммель. - М.: Мир, 2001. – 430 с.

    [5] Зольников, К.В. Математическая модель оценки показателей надежности сложных программно-технических комплексов / К.В. Зольников, Д.М. Уткин, Ю.А. Чевычелов // Моделирование систем и процессов. – 2018. – Т. 11, № 1. – С. 21-26. - DOI: 10.12737/article_5b574c7dda04e4.25586128.

    [6] Зольников, В.К. Моделирование и анализ производительности алгоритмов балансировки нагрузки облачных вычислений / В.К. Зольников, О.В. Оксюта, Н.Ф. Даюб // Моделирование систем и процессов. – 2020. – Т. 13, № 1. – С. 32-39. - DOI: 10.12737/2219-0767-2020-13-1-32-39.

    [7] Оксюта, О.В. Разработка математической модели оптимального функционирования транспортно-логистического комплекса / О.В. Оксюта, В.А. Коротких // Моделирование систем и процессов. – 2017. – Т. 10, № 3. – С. 55-66. - DOI: 10.12737/article_5a29283f79c556.29247378.

    [8] Координация проектных работ в области СНК и сложно функциональных блоков / К.В. Зольников, В.И. Анциферова, С.А. Евдокимова, С.В. Гречаный // Моделирование систем и процессов. - 2020. - Т. 13, № 3. - С. 71-76. - DOI: 10.12737/2219-0767-2020-13-3-71-76.

    [9] Юров, А.Н. Организация технических условий и информационных данных в 3D моделях программных систем / А.Н. Юров, В.В. Сокольников, К.С. Меремьянин // Моделирование систем и процессов. – 2020. – Т. 13, № 4. – С. 83-89. - DOI: 10.12737/2219-0767-2021-13-4-83-89.

    [10] Модели интеллектуальных интерфейсов поисковых информационных систем / А.А. Абдуллин, В.В. Лавлинский, И.А. Земцов [и др.] // Моделирование систем и процессов. – 2019. – Т. 12, № 2. – С. 4-9. - DOI: 10.12737/10.12737/article_5db1e3e5e16f07.14402511.

    [11] Информационные модели радиационных эффектов для оценки адекватности принятия решений / К.В. Зольников, В.М. Антимиров, А.Ю. Кулай [и др.] // Моделирование систем и процессов. - 2018. - Т. 11, № 1. - С. 15-20. - DOI: 10.12737/article_5b574c7c764b99.21100850.

    [12] К вопросу о распределении ресурсов в информационной системе / М.А. Ивановский, Н.Г. Шахов, Ю.В. Кулаков, В.В. Севенюк // Моделирование систем и процессов. – 2018. – Т. 11, № 2. – С.16-24. - DOI: 10.12737/article_5b57794ad6fb08.16724494.

    [13] Построение законов распределения случайных величин при моделировании информационных систем / Ю.В. Минин, О.Г. Иванова, Е.А. Байбаков, Х.Л. Маджет // Моделирование систем и процессов. – 2018. – Т. 11, № 2. – С.37-44. - DOI: 10.12737/article_5b57794da92980.07304947.

    [14] Лавлинский, В.В. Имитационная модель оценки стойкости шифрования методом анализа криптографических алгоритмов с позиций виртуализации 8-битных идентификаторов / В.В. Лавлинский, А.С. Березнев, А.А. Змеев // Моделирование систем и процессов. – 2018. – Т. 11, № 4. – С. 71-78. - DOI: 10.12737/article_5c79642e5bdef2.80886383.

    [15] Руководство пользователя LINPACK / J.J. Dongarra, C.B. Moler, J.R. Bunch, G.W. Stewart // Общество промышленной и прикладной математики. – 1979. – С. 38-42.

    [16] High-performance RF Power Amplifier Module using Optimum Chip-level Packaging Structure / H. Nam, J. Kim, , J. Jeon [et al.] // IEEE Transactions on Industrial Electronics. – 2021. – Vol. 69, № 6. – Pp. 5660-5668. – DOI: 10.1109/TIE.2021.3088328.

    [17] Bae, Y. A programmable impedance tuner with a high resolution using a 0.18-um CMOS SOI process for improved linearity / Y. Bae, H. Jhon, J. Kim // Electronics. – 2020. – Vol. 9(1). – C. 7. - DOI: 10.3390/electronics9010007.

    [18] Quinacridone-quinoxaline-based copolymer for organic field-effect transistors and its high-voltage logic circuit operations / J. Jeon, H. Jhon, M. Kang [et al.] // Organic Electronics. – 2018. – Vol. 56, № 2. - Pp. 1–4. - DOI: 10.1016/j.orgel.2018.01.019.

    [19] Vahidian, S. Personalized federated learning by structured and unstructured pruning under data heterogeneity / S. Vahidian, M. Morafah, B. Lin // Proceedings - 2021 IEEE 41st International Conference on Distributed Computing Systems Workshops, ICDCSW 2021. – 2021. – Pp. 27–34. - DOI: 10.1109/ICDCSW53096.2021.00012.

    [20] MEMTONIC: A Neuromorphic Accelerator for Energy Efficient Deep Learning / D. Dang, S. Taheri, B. Lin, D. Sahoo // 2020 57th ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC). – 2020. - Pp. 1-2. - DOI: 10.1109/DAC18072.2020.9218560.

  • С. 33-41.

С.А. Сазонова1, Н.В. Акамсина1, А.В. Лемешкин2

Использование объектно-ориентированной среды для создания программ с применением управляющих операторов и циклов
  • 1ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет (ВГТУ)», Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

  • 2ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

  • Рассматриваются особенности разработки пакетов прикладных программ с применением управляющих операторов и циклов в объектно-ориентированной среде С++ Builder. Разработанные авторами примеры работы с применением управляющих операторов и циклов в С++ Builder и соответствующие алгоритмы представлены в виде блок-схем, программных кодов и интерфейсов программ. Изложена технология использования соответствующих операторов при разработке ветвлений и циклических алгоритмов для решения инженерно-технических задач. Изложены особенности использования на практике отладочных средств среды для программ с разветвлениями и циклами. Выполнен анализ иерархии условных операторов с точки зрения оптимальности ее организации и синтаксис описания различных вариантов циклических структур на языке С++ Builder. Рассмотрена внешняя спецификация и основные особенности решения поставленных задач. Обосновано, что разработка алгоритмов и программ с применением управляющих операторов и циклов в среде С++ Builder является основой при решении инженерно-технических задач с применением программного обеспечения на компьютере. Предложенные подходы и алгоритмы могут быть использованы на практике так как они могут послужить в качестве комплексного примера при решении поставленных инженерно-технических задач.
  • Ключевые слова — Программирование, язык программирования, С++ Builder, управляющие операторы и циклы, алгоритмы, листинги программ, интерфейсы программ.

  • [1] Культин, Н.Б. Самоучитель C++ Builder / Н.Б. Культин. - 2004. - 320 с.

    [2] Архангельский, А.Я. Программирование в C++ / А.Я. Архангельский. - 2010. - 1230 с.

    [3] Николенко, С.Д. Моделирование работы конструкций из дисперсно-армированного бетона при знакопеременной динамической нагрузке большой интенсивности / С.Д. Николенко, С.А. Сазонова, В.Ф. Асминин // Моделирование систем и процессов. - 2021. - Т. 14, № 3. - С. 36-44. - DOI: 10.12737/2219-0767-2021-14-3-36-44.

    [4] Колотушкин, В.В. Моделирование защитных устройств для обеспечения безопасности технологических процессов с использованием взрывоопасных газов / В.В. Колотушкин, С.А. Сазонова, С.Д. Николенко // Моделирование систем и процессов. - 2021. - Т. 14, № 3. - С. 28-35. - DOI: 10.12737/2219-0767-2021-14-3-28-35.

    [5] Авторское свидетельство SU 1649072 A1. Пневматическая опалубка для быстрого возведения сооружения : № 4666832 : заявл. 27.03.1989 ; опубл. 15.05.1991 / С.Д. Николенко, В.В. Мамулин, М.В. Леонтьев ; заявитель и патентообладатель Камышинское высшее воееное строительное командное училище.

    [6] Measures based on the results of control of dustiness of workplaces from bulk materials / S.A. Sazonova, S.D. Nikolenko, V.F. Asminin [et al.] // AIP Conference Proceedings. Proceedings of the III International Conference on Advanced Technologies in Materials Science, Mechanical and Automation Engineering. - 2021. - P. 060029. - DOI: 10.1063/5.0072037.

    [7] Dust control of workplaces from bulk materials / S.A. Sazonova, S.D. Nikolenko, E. Vysotskaya [et al.] // AIP Conference Proceedings. Proceedings of the III International Conference on Advanced Technologies in Materials Science, Mechanical and Automation Engineering. - 2021. - P. 060028. - DOI: 10.1063/5.0072036.

    [8] Dust cleaning of working areas in the production of granulated foam glass ceramics / S.D. Nikolenko, S.A. Sazonova, V.F. Asminin [et al.] // AIP Conference Proceedings. Proceedings of the III International Conference on Advanced Technologies in Materials Science, Mechanical and Automation Engineering. - 2021. - P. 060030. - DOI: 10.1063/5.0072038.

    [9] Measures to improve the performance of concrete of reinforced concrete supports of technological overpasses / S.D. Nikolenko, S.A. Sazonova, N.V. Akamsina [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. V International Scientific Conference on Agribusiness, Environmental Engineering and Biotechnologies. - 2021. - P. 052036. - DOI: 10.1088/1755-1315/839/5/052036.

    [10] Sazonova, S.A. Simulation of a transport standby for ensuring safe heat supply systems operation / S.A. Sazonova, S.D. Nikolenko, A.A. Osipov // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. International science and technology conference "FarEastCon-2019". - 2020. - P. 052004. - DOI: 10.1088/1757-899X/753/5/052004.

    [11] Development and application of a portable lightweight sound suppression panel to reduce noise at permanent and temporary workplaces in the manufacturing and repair workshops / V.F. Asminin, E.V. Druzhinina, S.A. Sazonova, D.S. Osmolovsky // Akustika. - 2019. - V. 34. - Pp. 18-21.

    [12] Behaviour of concrete with a disperse reinforcement under dynamic loads / S.D. Nikolenko, E.A. Sushko, S.A. Sazonova [et al.] // Magazine of Civil Engineering. - 2017. - № 7 (75). - Pp. 3-14. - DOI: 10.18720/MCE.75.1.

    [13] Flexural strength of fiber reinforced concrete structures / S.D. Nikolenko, S.A. Sazonova, V.F. Asminin [et al.] // IOP Conference Series. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall. Krasnoyarsk, Russian Federation, 2021. - P. 22075. - DOI: 10.1088/1742-6596/1889/2/022075.

    [14] Weld defects and automation of methods for their detection / S.A. Sazonova, S.D. Nikolenko, A.A. Osipov [et al.] // IOP Conference Series. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall. Krasnoyarsk, Russian Federation, 2021. - P. 22078. - DOI: 10.1088/1742-6596/1889/2/022078.

    [15] Проскурин, Д.К. Сходимость вычислительного процесса при реализации вариационного метода решения краевой задачи гидродинамики / Д.К. Проскурин, Д.В. Сысоев, С.А. Сазонова // Вестник Воронежского государственного технического университета. - 2021. - Т. 17, № 3. - С. 14-19.

    [16] Зольников, В. К. Практические методики выполнения верификации проектирования микросхем / В.К. Зольников, С.А. Евдокимова, Т.В. Скворцова // Моделирование систем и процессов. – 2019. – Т. 12, № 1. – С. 25-30. - DOI: 10.12737/article_5d639c80d03ac5.18926339.

    [17] Зольников, В.К. Верификация проектов и создание тестовых последовательностей для проектирования микросхем / В.К. Зольников, С. А. Евдокимова, Т. В. Скворцова // Моделирование систем и процессов. – 2019. – Т. 12, № 1. – С. 10-16. - DOI: 10.12737/article_5d639c80c07798.20924462.

    [18] Зольников, В.К. Методы верификации сложно-функциональных блоков в САПР для микросхем глубоко субмикронных проектных норм / В.К. Зольников, С.А. Евдокимова, Т.В. Скворцова // Моделирование систем и процессов. – 2019. – Т. 12, № 1. – С. 16-24. - DOI: 10.12737/article_5d639c80c83b71.60273345.

    [19] Алгоритмическая основа моделирования и обеспечения защиты типовых КМОП элементов в процессе проектирования / В.К. Зольников, В.А. Смерек, В.И. Анциферова, С.А. Евдокимова // Моделирование систем и процессов. - 2013. - № 3. - С. 14-16. - DOI: 10.12737/2382.

    [20] Расчет тепловых и термомеханических эффектов для микросхем и транзисторов / В.К. Зольников, М.В. Назаренко, С.А. Евдокимова, В.И. Анциферова // Моделирование систем и процессов. - 2014. - № 3. - С. 12-14. - DOI: 10.12737/6640.

    [21] Схемотехнический базис и проверка микросхем на работоспособность / В.К. Зольников, С.А. Евдокимова, А.В. Фомичев [и др.] // Моделирование систем и процессов. - 2018. - Т. 11, № 4. - С. 25-30. - DOI: 10.12737/article_5c79642c158bc0.44957273.

    [22] Скляр, В.А. Моделирование низкоинтенсивного воздействия космического пространства / В.А. Скляр, В.К. Зольников, С.А. Евдокимова // Моделирование систем и процессов. - 2016. - Т. 9, № 2. - С. 71-74. - DOI: 10.12737/23663.

    [23] Результаты оценки надежности микросхемы 1921ВК028 / В.К. Зольников, С.А. Евдокимова, Е.В. Грошева, А.И. Яньков // Моделирование систем и процессов. - 2019. - Т. 12. - № 4. - С. 37-41. - DOI: 10.12737/2219-0767-2020-12-4-37-41.

    [24] Результаты оценки надежности микросхемы 1921ВК035 / В.К. Зольников, С.А. Евдокимова, Е.В. Грошева, А.И. Яньков // Моделирование систем и процессов. - 2019. - Т. 12, № 4. - С. 42-46. - DOI: 10.12737/2219-0767-2020-12-4-42-46.

    [25] Системы на кристалле (СНК) и влияние данной технологии на создание современной ЭКБ / В.К. Зольников, С.А. Евдокимова, М.Ю. Арзамасцев, А.Е. Гриднев // Моделирование систем и процессов. - 2020. - Т. 13, № 4. - С. 19-23. - DOI: 10.12737/2219-0767-2021-13-4-19-23.

    [26] Assessment of the impact of composite mixtures on the quality of new meat products / Y.A. Safonova, E.E. Kurchaeva, A.V. Lemeshkin [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. - 2021. – Vol. 640(3). - P. 032002. - DOI: 10.1088/1755-1315/640/3/032002.

    [27] Software tools for assessing the environmental safety of city filling stations / O.V. Kuripta, Yu.A. Vorobieva, K.V. Garmonov [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. International scientific and practical conference "Ensuring sustainable development in the context of agriculture, green energy, ecology and earth science". - 2021. - P. 042051. - DOI: 10.1088/1755-1315/723/4/042051.

    [28] Novikov, A.I. Grading of scots pine seeds by the seed coat color: how to optimize the engineering parameters of the mobile optoelectronic device / A.I. Novikov, V.K. Zolnikov, T.P. Novikova // Inventions. - 2021. - V. 6, № 1. - P. 7. - DOI: 10.3390/inventions6010007.

    [29] Methods of assessing the effectiveness of reforestation based on the theory of fuzzy sets / A. Kuzminov, L. Sakharova, M. Stryukov, V.K. Zolnikov // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. "International Forestry Forum "Forest Ecosystems as Global Resource of the Biosphere: Calls, Threats, Solutions". - 2020. - P. 012007. - DOI: 10.1088/1755-1315/595/1/012007.

    [30] Sakharova, L. Methodology for assessing the sustainability of agricultural production, taking into account its economic efficiency / L. Sakharova, M. Stryukov, V.K. Zolnikov // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. International scientific and practical conference "Forest ecosystems as global resource of the biosphere: calls, threats, solutions" (Forestry-2019). - 2019. - P. 012019. - DOI: 10.1088/1755-1315/392/1/012019.

    [31] Belokurov, V.P. Modeling passenger transportation processes using vehicles of various forms of ownership / V.P. Belokurov, S.V. Belokurov, V.K. Zolnikov // Transportation Research Procedia. - 2018. - P. 44-49. - DOI: 10.1016/j.trpro.2018.12.041.

    [32] Formation of the predicted training parameters in the form of a discrete information stream / T.E. Smolentseva, V.I. Sumin, V.K. Zolnikov, V.V. Lavlinsky // Journal of Physics: Conference Series. - 2018. - P. 012045. - DOI: 10.1088/1742-6596/973/1/012045.

    [33] Methods of multi-criteria optimization in problems of simulation of trucking industry / S.V. Belokurov, V.P. Belokurov, V.K. Zolnikov, O.N. Cherkasov // Transportation Research Procedia. 12th International Conference "Organization and Traffic Safety Management in Large Cities", SPbOTSIC 2016. - 2017. - Pp. 47-52. - DOI: 10.1016/j.trpro.2017.01.010.

    [34] Features of the design of statically indeterminate frames by the mixed method with rods of a given stiffness / S.A. Sazonova, A. V. Zvyagintseva, S.D. Nikolenko [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. - 2021. - Vol. 848(1). - P. 012168. - DOI: 10.1088/1755-1315/848/1/012168.

    [35] Методы обеспечения стойкости электронной компонентной базы к одиночным событиям путем резервирования / А.Е. Козюков, В.К. Зольников, С.А. Евдокимова [и др.] // Моделирование систем и процессов. - 2021. - Т. 14, № 1. - С. 10-16. - DOI: 10.12737/2219-0767-2021-14-1-10-16.

  • С. 41-54.

С.А. Сазонова1, С.Д. Николенко1, Д.А. Володкин1

Процесс мониторинга технического состояния перекрытий и балок каркасного здания
  • 1ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет (ВГТУ)», Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

  • В работе приведены результаты мониторинга технического состояния перекрытий и балок, являющихся элементами строительных конструкций многоэтажного каркасного здания. Определены причины, обуславливающими необходимость выполнения обследования каркасного здания, имеющего длительный вынужденный перерыв в строительстве. Показано, что простой недостроенного здания и воздействия внешних факторов негативно сказались на техническом состоянии конструкций здания, в результате чего возникла необходимость определения пригодности здания для нормальной эксплуатации. С этой целью было определено действительное техническое состояние перекрытий и балок здания. Рассмотрено методическое и приборное оснащение работ по обследованию конструкций здания. Приведены результаты обследования конструкций и армирования перекрытий и балок. Проверка системы армирования выполнена в соответствии с действующими нормативными документами. Выполнен расчет прочности бетона перекрытий и балок. Исследованы дефекты и повреждения перекрытий и балок, зафиксированные в ведомости дефектов и повреждений. Приведены результаты поверочных расчетов железобетонных перекрытий и балок. Рассмотрена категория технического состояния железобетонных перекрытий и ригелей. Разработаны рекомендации по ремонту железобетонных перекрытий и ригелей. Сделаны основные выводы по результатам обследования железобетонных перекрытий и балок.
  • Ключевые слова — Мониторинг, техническое состояние, строительные конструкции, каркасное здание, перекрытия, балки, дефекты.

  • [1] ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. - М., 2011. – 59 c.

    [2] СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. - М.: Госстрой России, 2004. – 31 c.

    [3] Assessment of the impact of composite mixtures on the quality of new meat products / Y.A. Safonova, E.E. Kurchaeva, A.V. Lemeshkin [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. - 2021. - 640(3). - P. 032002. - DOI: 10.1088/1755-1315/640/3/032002.

    [4] Особенности технологического процесса изготовления микросхем космического назначения по технологии КМОП КНС / В.К. Зольников, С.А. Евдокимова, И.В. Журавлева [и др.] // Моделирование систем и процессов. – 2020. – Т. 13, № 3. – С. 53-58. - DOI: 10.12737/2219-0767-2020-13-3-53-58.

    [5] Measures based on the results of control of dustiness of workplaces from bulk materials / S.A. Sazonova, S.D. Nikolenko, V.F. Asminin, D.V. Sysoev, O.A. Sokolova // AIP Conference Proceedings. Proceedings of the III International Conference on Advanced Technologies in Materials Science, Mechanical and Automation Engineering. - 2021. - P. 060029. - DOI: 10.1063/5.0072037.

    [6] Dust control of workplaces from bulk materials / S.A. Sazonova, S.D. Nikolenko, E. Vysotskaya [et al.] // AIP Conference Proceedings. Proceedings of the III International Conference on Advanced Technologies in Materials Science, Mechanical and Automation Engineering. - 2021. - P. 060028. - DOI: 10.1063/5.0072036.

    [7] Dust cleaning of working areas in the production of granulated foam glass ceramics / S.D. Nikolenko, S.A. Sazonova, V.F. Asminin [et al.] // AIP Conference Proceedings. Proceedings of the III International Conference on Advanced Technologies in Materials Science, Mechanical and Automation Engineering. - 2021. - P. 060030. - DOI: 10.1063/5.0072038.

    [8] Measures to improve the performance of concrete of reinforced concrete supports of technological overpasses / S.D. Nikolenko, S.A. Sazonova, N.V. Akamsina [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. V International Scientific Conference on Agribusiness, Environmental Engineering and Biotechnologies. - 2021. - P. 052036. - DOI: 10.1088/1755-1315/839/5/052036.

    [9] Sazonova, S.A. Simulation of a transport standby for ensuring safe heat supply systems operation / S.A. Sazonova, S.D. Nikolenko, A.A. Osipov // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. International science and technology conference "FarEastCon-2019". - 2020. - P. 052004. - DOI: 10.1088/1757-899X/753/5/052004.

    [10] Development and application of a portable lightweight sound suppression panel to reduce noise at permanent and temporary workplaces in the manufacturing and repair workshops / V.F. Asminin, E.V. Druzhinina, S.A. Sazonova, D.S. Osmolovsky // Akustika. - 2019. - V. 34. - Pp. 18-21.

    [11] Evdokimova, S.A. Segmentation of store customers to increase sales using ABC-XYZ-analysis and clustering methods / S.A. Evdokimova // Journal of Physics: Conference Series. "International Conference on IT in Business and Industry, ITBI 2021" - 2021. - С. 012117. -DOI: 10.1088/1742-6596/2032/1/012117.

    [12] Behaviour of concrete with a disperse reinforcement under dynamic loads / S.D. Nikolenko, E.A. Sushko, S.A. Sazonova [et al.] // Magazine of Civil Engineering. - 2017. - № 7 (75). - Pp. 3-14. - DOI: 10.18720/MCE.75.1.

    [13] Flexural strength of fiber reinforced concrete structures / S.D. Nikolenko, S.A. Sazonova, V.F. Asminin [et al.] // IOP Conference Series. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall. Krasnoyarsk, Russian Federation, 2021. - P. 22075. - DOI: 10.1088/1742-6596/1889/2/022075.

    [14] Weld defects and automation of methods for their detection / S.A. Sazonova, S.D. Nikolenko, A.A. Osipov [et al.] // IOP Conference Series. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall. Krasnoyarsk, Russian Federation, 2021. - P. 22078. - DOI: 10.1088/1742-6596/1889/2/022078.

    [15] Афанасьева, В.В. Анализ дефектов несущих конструкций производственного здания / В.В. Афанасьева, С.Д. Николенко, С.А. Сазонова // Моделирование систем и процессов. - 2022. - Т. 15, № 1. - С. 14-24. - DOI: 10.12737/2219-0767-2022-15-1-14-24.

    [16] Зольников, В. К. Практические методики выполнения верификации проектирования микросхем / В.К. Зольников, С.А. Евдокимова, Т.В. Скворцова // Моделирование систем и процессов. – 2019. – Т. 12, № 1. – С. 25-30. - DOI: 10.12737/article_5d639c80d03ac5.18926339.

    [17] Зольников, В.К. Верификация проектов и создание тестовых последовательностей для проектирования микросхем / В.К. Зольников, С. А. Евдокимова, Т. В. Скворцова // Моделирование систем и процессов. – 2019. – Т. 12, № 1. – С. 10-16. - DOI: 10.12737/article_5d639c80c07798.20924462.

    [18] Зольников, В.К. Методы верификации сложно-функциональных блоков в САПР для микросхем глубоко субмикронных проектных норм / В.К. Зольников, С.А. Евдокимова, Т.В. Скворцова // Моделирование систем и процессов. – 2019. – Т. 12, № 1. – С. 16-24. - DOI: 10.12737/article_5d639c80c83b71.60273345.

    [19] Алгоритмическая основа моделирования и обеспечения защиты типовых КМОП элементов в процессе проектирования / В.К. Зольников, В.А. Смерек, В.И. Анциферова, С.А. Евдокимова // Моделирование систем и процессов. - 2013. - № 3. - С. 14-16. - DOI: 10.12737/2382.

    [20] Расчет тепловых и термомеханических эффектов для микросхем и транзисторов / В.К. Зольников, М.В. Назаренко, С.А. Евдокимова, В.И. Анциферова // Моделирование систем и процессов. - 2014. - № 3. - С. 12-14. - DOI: 10.12737/6640.

    [21] Схемотехнический базис и проверка микросхем на работоспособность / В.К. Зольников, С.А. Евдокимова, А.В. Фомичев [и др.] // Моделирование систем и процессов. - 2018. - Т. 11, № 4. - С. 25-30. - DOI: 10.12737/article_5c79642c158bc0.44957273.

    [22] Скляр, В.А. Моделирование низкоинтенсивного воздействия космического пространства / В.А. Скляр, В.К. Зольников, С.А. Евдокимова // Моделирование систем и процессов. - 2016. - Т. 9, № 2. - С. 71-74. - DOI: 10.12737/23663.

    [23] Результаты оценки надежности микросхемы 1921ВК028 / В.К. Зольников, С.А. Евдокимова, Е.В. Грошева, А.И. Яньков // Моделирование систем и процессов. - 2019. - Т. 12, № 4. - С. 37-41. - DOI: 10.12737/2219-0767-2020-12-4-37-41.

    [24] Результаты оценки надежности микросхемы 1921ВК035 / В.К. Зольников, С.А. Евдокимова, Е.В. Грошева, А.И. Яньков // Моделирование систем и процессов. - 2019. - Т. 12, № 4. - С. 42-46. - DOI: 10.12737/2219-0767-2020-12-4-42-46.

    [25] Системы на кристалле (СНК) и влияние данной технологии на создание современной ЭКБ / В.К. Зольников, С.А. Евдокимова, М.Ю. Арзамасцев, А.Е. Гриднев // Моделирование систем и процессов. - 2020. - Т. 13, № 4. - С. 19-23. - DOI: 10.12737/2219-0767-2021-13-4-19-23.

    [26] Sazonova, S.A. Monitoring concrete road pavement damages / S.A. Sazonova, S.D. Nikolenko, N.V. Akamsina // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. International science and technology conference "Earth science" (ISTC EarthScience-2022). - 2022. - P. 052054. - DOI: 10.1088/1755-1315/988/5/052054.

    [27] Sazonova, S.A. Control of load-bearing structures of technological overpasses / S.A. Sazonova, S.D. Nikolenko, A.A. Osipov // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. International science and technology conference "Earth science" (ISTC EarthScience-2022). - 2022. - P. 052012. - DOI: 10.1088/1755-1315/988/5/052012.

    [28] Novikov, A.I. Grading of scots pine seeds by the seed coat color: how to optimize the engineering parameters of the mobile optoelectronic device / A.I. Novikov, V.K. Zolnikov, T.P. Novikova // Inventions. - 2021. - V. 6, № 1. - P. 7. - DOI: 10.3390/inventions6010007.

    [29] Methods of assessing the effectiveness of reforestation based on the theory of fuzzy sets / A. Kuzminov, L. Sakharova, M. Stryukov, V.K. Zolnikov // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. "International Forestry Forum "Forest Ecosystems as Global Resource of the Biosphere: Calls, Threats, Solutions". - 2020. - P. 012007. - DOI: 10.1088/1755-1315/595/1/012007.

    [30] Sakharova, L. Methodology for assessing the sustainability of agricultural production, taking into account its economic efficiency / L. Sakharova, M. Stryukov, V.K. Zolnikov // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. International scientific and practical conference "Forest ecosystems as global resource of the biosphere: calls, threats, solutions" (Forestry-2019). - 2019. - P. 012019. - DOI: 10.1088/1755-1315/392/1/012019.

    [31] Belokurov, V.P. Modeling passenger transportation processes using vehicles of various forms of ownership / V.P. Belokurov, S.V. Belokurov, V.K. Zolnikov // Transportation Research Procedia. - 2018. - P. 44-49. - DOI: 10.1016/j.trpro.2018.12.041.

    [32] Formation of the predicted training parameters in the form of a discrete information stream / T.E. Smolentseva, V.I. Sumin, V.K. Zolnikov, V.V. Lavlinsky // Journal of Physics: Conference Series. - 2018. - P. 012045. - DOI: 10.1088/1742-6596/973/1/012045.

    [33] Methods of multi-criteria optimization in problems of simulation of trucking industry / S.V. Belokurov, V.P. Belokurov, V.K. Zolnikov, O.N. Cherkasov // Transportation Research Procedia. 12th International Conference "Organization and Traffic Safety Management in Large Cities", SPbOTSIC 2016. - 2017. - Pp. 47-52. - DOI: 10.1016/j.trpro.2017.01.010.

    [34] Программное обеспечение систем управления "умным" жилым домом / С.И. Поляков, В.И. Акимов, А.В. Полуказаков [и др.]// Моделирование систем и процессов. - 2021. - Т. 14, № 1. - С. 58-67. - DOI: 10.12737/2219-0767-2021-14-1-58-67.

    [35] Методы обеспечения стойкости электронной компонентной базы к одиночным событиям путем резервирования / А.Е. Козюков, В.К. Зольников, С.А. Евдокимова [и др.]// Моделирование систем и процессов. - 2021. - Т. 14, № 1. - С. 10-16. - DOI: 10.12737/2219-0767-2021-14-1-10-16.

  • С. 54-67.

С.А. Сазонова1, С.Д. Николенко1, А.А. Осипов1

Оценка технического состояния оснований, фундаментов и железобетонных колонн каркасного здания
  • 1ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет (ВГТУ)», Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

  • В работе приведены результаты оценки технического состояния оснований, фундаментов и железобетонных колонн, являющихся элементами строительных конструкций многоэтажного каркасного общественного здания. Приведены результатов обследования конструкций фундаментов и характеристики грунтового основания. Определены физико-механические характеристики грунтов по образцам, отобранным из шурфов в процессе обследования. Приведены результаты визуального обследования и натурных обмеров фундаментов в контрольных шурфах. Приведены результаты расчета прочности бетона фундаментов и колонн. Построение и корректировка градуировочной зависимости косвенного неразрушающего метода контроля выполнялось на объекте с использованием метода отрыва со скалыванием. Рассмотрены результаты поверочных расчетов фундаментов. Выявлены дефекты и повреждения фундаментов. Обоснована категория технического состояния оснований и фундаментов. Разработаны рекомендации по ремонту фундаментов. Рассмотрены конструкция и армирование колонн. Выявлены дефекты и повреждения колонн. приведены результаты поверочных расчетов колонн. Определена категория технического состояния колонн. Разработаны рекомендации по ремонту колонн. Исследованы дефекты и повреждения железобетонных колонн, зафиксированные в ведомости дефектов и повреждений. Сделаны основные выводы по результатам обследования фундаментов и железобетонных колонн многоэтажного каркасного здания.
  • Ключевые слова — Техническое состояние, строительные конструкции, каркасное здание, основания, фундаменты, железобетонные колонны, дефекты.

  • [1] ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. - М., 2011. – 59 с.

    [2] СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. - М. : Госстрой России, 2004. – 31 с.

    [3] Assessment of the impact of composite mixtures on the quality of new meat products / Y.A. Safonova, E.E. Kurchaeva, A.V. Lemeshkin [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. - 2021. - 640(3). - P. 032002. - DOI: 10.1088/1755-1315/640/3/032002.

    [4] Особенности технологического процесса изготовления микросхем космического назначения по технологии КМОП КНС / В.К. Зольников, С.А. Евдокимова, И.В. Журавлева [и др.] // Моделирование систем и процессов. – 2020. – Т. 13, № 3. – С. 53-58. - DOI: 10.12737/2219-0767-2020-13-3-53-58.

    [5] Measures based on the results of control of dustiness of workplaces from bulk materials / S.A. Sazonova, S.D. Nikolenko, V.F. Asminin, D.V. Sysoev, O.A. Sokolova // AIP Conference Proceedings. Proceedings of the III International Conference on Advanced Technologies in Materials Science, Mechanical and Automation Engineering. - 2021. - P. 060029. - DOI: 10.1063/5.0072037.

    [6] Dust control of workplaces from bulk materials / S.A. Sazonova, S.D. Nikolenko, E. Vysotskaya [et al.] // AIP Conference Proceedings. Proceedings of the III International Conference on Advanced Technologies in Materials Science, Mechanical and Automation Engineering. - 2021. - P. 060028. - DOI: 10.1063/5.0072036.

    [7] Dust cleaning of working areas in the production of granulated foam glass ceramics / S.D. Nikolenko, S.A. Sazonova, V.F. Asminin [et al.] // AIP Conference Proceedings. Proceedings of the III International Conference on Advanced Technologies in Materials Science, Mechanical and Automation Engineering. - 2021. - P. 060030. - DOI: 10.1063/5.0072038.

    [8] Measures to improve the performance of concrete of reinforced concrete supports of technological overpasses / S.D. Nikolenko, S.A. Sazonova, N.V. Akamsina [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. V International Scientific Conference on Agribusiness, Environmental Engineering and Biotechnologies. - 2021. - P. 052036. - DOI: 10.1088/1755-1315/839/5/052036.

    [9] Sazonova, S.A. Simulation of a transport standby for ensuring safe heat supply systems operation / S.A. Sazonova, S.D. Nikolenko, A.A. Osipov // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. International science and technology conference "FarEastCon-2019". - 2020. - P. 052004. - DOI: 10.1088/1757-899X/753/5/052004.

    [10] Development and application of a portable lightweight sound suppression panel to reduce noise at permanent and temporary workplaces in the manufacturing and repair workshops / V.F. Asminin, E.V. Druzhinina, S.A. Sazonova, D.S. Osmolovsky // Akustika. - 2019. - V. 34. - Pp. 18-21.

    [11] Evdokimova, S.A. Segmentation of store customers to increase sales using ABC-XYZ-analysis and clustering methods / S.A. Evdokimova // Journal of Physics: Conference Series. "International Conference on IT in Business and Industry, ITBI 2021" - 2021. - С. 012117. -DOI: 10.1088/1742-6596/2032/1/012117.

    [12] Behaviour of concrete with a disperse reinforcement under dynamic loads / S.D. Nikolenko, E.A. Sushko, S.A. Sazonova [et al.] // Magazine of Civil Engineering. - 2017. - № 7 (75). - Pp. 3-14. - DOI: 10.18720/MCE.75.1.

    [13] Flexural strength of fiber reinforced concrete structures / S.D. Nikolenko, S.A. Sazonova, V.F. Asminin [et al.] // IOP Conference Series. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall. Krasnoyarsk, Russian Federation, 2021. - P. 22075. - DOI: 10.1088/1742-6596/1889/2/022075.

    [14] Weld defects and automation of methods for their detection / S.A. Sazonova, S.D. Nikolenko, A.A. Osipov [et al.] // IOP Conference Series. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall. Krasnoyarsk, Russian Federation, 2021. - P. 22078. - DOI: 10.1088/1742-6596/1889/2/022078.

    [15] Афанасьева, В.В. Анализ дефектов несущих конструкций производственного здания / В.В. Афанасьева, С.Д. Николенко, С.А. Сазонова // Моделирование систем и процессов. - 2022. - Т. 15, № 1. - С. 14-24. - DOI: 10.12737/2219-0767-2022-15-1-14-24.

    [16] Зольников, В. К. Практические методики выполнения верификации проектирования микросхем / В.К. Зольников, С.А. Евдокимова, Т.В. Скворцова // Моделирование систем и процессов. – 2019. – Т. 12, № 1. – С. 25-30. - DOI: 10.12737/article_5d639c80d03ac5.18926339.

    [17] Зольников, В.К. Верификация проектов и создание тестовых последовательностей для проектирования микросхем / В.К. Зольников, С. А. Евдокимова, Т. В. Скворцова // Моделирование систем и процессов. – 2019. – Т. 12, № 1. – С. 10-16. - DOI: 10.12737/article_5d639c80c07798.20924462.

    [18] Зольников, В.К. Методы верификации сложно-функциональных блоков в САПР для микросхем глубоко субмикронных проектных норм / В.К. Зольников, С.А. Евдокимова, Т.В. Скворцова // Моделирование систем и процессов. – 2019. – Т. 12, № 1. – С. 16-24. - DOI: 10.12737/article_5d639c80c83b71.60273345.

    [19] Алгоритмическая основа моделирования и обеспечения защиты типовых КМОП элементов в процессе проектирования / В.К. Зольников, В.А. Смерек, В.И. Анциферова, С.А. Евдокимова // Моделирование систем и процессов. - 2013. - № 3. - С. 14-16. - DOI: 10.12737/2382.

    [20] Расчет тепловых и термомеханических эффектов для микросхем и транзисторов / В.К. Зольников, М.В. Назаренко, С.А. Евдокимова, В.И. Анциферова // Моделирование систем и процессов. - 2014. - № 3. - С. 12-14. - DOI: 10.12737/6640.

    [21] Схемотехнический базис и проверка микросхем на работоспособность / В.К. Зольников, С.А. Евдокимова, А.В. Фомичев [и др.] // Моделирование систем и процессов. - 2018. - Т. 11, № 4. - С. 25-30. - DOI: 10.12737/article_5c79642c158bc0.44957273.

    [22] Скляр, В.А. Моделирование низкоинтенсивного воздействия космического пространства / В.А. Скляр, В.К. Зольников, С.А. Евдокимова // Моделирование систем и процессов. - 2016. - Т. 9, № 2. - С. 71-74. - DOI: 10.12737/23663.

    [23] Результаты оценки надежности микросхемы 1921ВК028 / В.К. Зольников, С.А. Евдокимова, Е.В. Грошева, А.И. Яньков // Моделирование систем и процессов. - 2019. - Т. 12, № 4. - С. 37-41. - DOI: 10.12737/2219-0767-2020-12-4-37-41.

    [24] Результаты оценки надежности микросхемы 1921ВК035 / В.К. Зольников, С.А. Евдокимова, Е.В. Грошева, А.И. Яньков // Моделирование систем и процессов. - 2019. - Т. 12, № 4. - С. 42-46. - DOI: 10.12737/2219-0767-2020-12-4-42-46.

    [25] Системы на кристалле (СНК) и влияние данной технологии на создание современной ЭКБ / В.К. Зольников, С.А. Евдокимова, М.Ю. Арзамасцев, А.Е. Гриднев // Моделирование систем и процессов. - 2020. - Т. 13, № 4. - С. 19-23. - DOI: 10.12737/2219-0767-2021-13-4-19-23.

    [26] Sazonova, S.A. Monitoring concrete road pavement damages / S.A. Sazonova, S.D. Nikolenko, N.V. Akamsina // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. International science and technology conference "Earth science" (ISTC EarthScience-2022). - 2022. - P. 052054. - DOI: 10.1088/1755-1315/988/5/052054.

    [27] Sazonova, S.A. Control of load-bearing structures of technological overpasses / S.A. Sazonova, S.D. Nikolenko, A.A. Osipov // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. International science and technology conference "Earth science" (ISTC EarthScience-2022). - 2022. - P. 052012. - DOI: 10.1088/1755-1315/988/5/052012.

    [28] Novikov, A.I. Grading of scots pine seeds by the seed coat color: how to optimize the engineering parameters of the mobile optoelectronic device / A.I. Novikov, V.K. Zolnikov, T.P. Novikova // Inventions. - 2021. - V. 6, № 1. - P. 7. - DOI: 10.3390/inventions6010007.

    [29] Methods of assessing the effectiveness of reforestation based on the theory of fuzzy sets / A. Kuzminov, L. Sakharova, M. Stryukov, V.K. Zolnikov // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. "International Forestry Forum "Forest Ecosystems as Global Resource of the Biosphere: Calls, Threats, Solutions". - 2020. - P. 012007. - DOI: 10.1088/1755-1315/595/1/012007.

    [30] Sakharova, L. Methodology for assessing the sustainability of agricultural production, taking into account its economic efficiency / L. Sakharova, M. Stryukov, V.K. Zolnikov // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. International scientific and practical conference "Forest ecosystems as global resource of the biosphere: calls, threats, solutions" (Forestry-2019). - 2019. - P. 012019. - DOI: 10.1088/1755-1315/392/1/012019.

    [31] Belokurov, V.P. Modeling passenger transportation processes using vehicles of various forms of ownership / V.P. Belokurov, S.V. Belokurov, V.K. Zolnikov // Transportation Research Procedia. - 2018. - P. 44-49. - DOI: 10.1016/j.trpro.2018.12.041.

    [32] Formation of the predicted training parameters in the form of a discrete information stream / T.E. Smolentseva, V.I. Sumin, V.K. Zolnikov, V.V. Lavlinsky // Journal of Physics: Conference Series. - 2018. - P. 012045. - DOI: 10.1088/1742-6596/973/1/012045.

    [33] Methods of multi-criteria optimization in problems of simulation of trucking industry / S.V. Belokurov, V.P. Belokurov, V.K. Zolnikov, O.N. Cherkasov // Transportation Research Procedia. 12th International Conference "Organization and Traffic Safety Management in Large Cities", SPbOTSIC 2016. - 2017. - Pp. 47-52. - DOI: 10.1016/j.trpro.2017.01.010.

    [34] Программное обеспечение систем управления "умным" жилым домом / С.И. Поляков, В.И. Акимов, А.В. Полуказаков [и др.]// Моделирование систем и процессов. - 2021. - Т. 14, № 1. - С. 58-67. - DOI: 10.12737/2219-0767-2021-14-1-58-67.

    [35] Методы обеспечения стойкости электронной компонентной базы к одиночным событиям путем резервирования / А.Е. Козюков, В.К. Зольников, С.А. Евдокимова [и др.]// Моделирование систем и процессов. - 2021. - Т. 14, № 1. - С. 10-16. - DOI: 10.12737/2219-0767-2021-14-1-10-16.

  • С. 67-83.

П.В. Тихомиров1, А.А. Скрыпников2, Ю.Ю. Володина2, А.Б. Бондарев2, Ю.А. Боровлев2, И.А. Викулин2

Информационно-интеллектуальные системы определения геометрических элементов лесовозных автомобильных дорог
  • 1ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет», Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

  • 2ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

  • В данной статье рассмотрены вопросы применения наземной стереофотограмметрической съемки с целью определения геометрических элементов лесовозных автомобильных дорог. Из-за отсутствия разработок по оценке точности при определении геометрических элементов дорог, использование наземной стереофотограмметрии позволяет устранить недостатки геодезических методов измерений, поскольку дает возможность получить достоверную информацию о дороге в результате применения современных компьютерных технологий. Данные вопросы весьма актуальны при выполнении работ по обследованию автомобильных лесовозных дорог с целью их реконструкции. Для проведения реконструкции автомобильной лесовозной дороги, наряду с определением ее элементов, таких как ширина проезжей части, радиус горизонтальных и вертикальных кривых, очень важным является определение главных точек кривых. Это обусловлено необходимостью обследования существующей дороги с точки зрения безопасности движения на ней. Определение положения начала и конца кривой непосредственно в полевых условиях представляет собой довольно сложную и трудоемкую задачу. Наиболее рациональным способом определения главных точек кривой будет тот, при котором все измерительные операции будут вестись в камеральном процессе и с достаточной для дальнейшего проектирования точностью. Для определения главных точек кривой предлагается аналитический способ с использованием материалов наземной стереофотограмметрической съемки, который основывается на получении полярных координат этих точек кривой. Использование наземной стереофотограмметрической съемки позволяют получить объективную и качественную информацию о лесовозной автомобильной дороге, перенести трудоемкие измерительные операции в камеральный процесс, автоматизировать изыскательские работы. Материалы наземной фото-видео фиксации позволяют непосредственно в камеральных условиях по стереоскопической модели местности выполнять измерения ширины земляного полотна дороги, радиусов вертикальных и горизонтальных кривых, углов наклона и уклонов линий, определение положения главных точек кривых. Применение современных компьютерных технологий значительно увеличивает достоинства метода наземной стереофотограмметрии.
  • Ключевые слова — Лесовозная автомобильная дорога, стереофотограмметрия, геометрические элементы дорог, интеллектуально-информационная система.

  • [1] Методы проектирования лесовозных автомобильных дорог, основанные на расчете однозначно определенной трассы / Е.В. Чирков, А.В. Скрыпников, В.Г. Козлов [и др.] // Лесной вестник. Forestry bulletin. – 2020. – Т. 24, № 5. – С. 128-137. – DOI: 10.18698/2542-1468-2020-5-128-137.

    [2] Математическое моделирование трассы лесовозных автомобильных дорог / А.О. Боровлев, А.В. Скрыпников, В.Г. Козлов [и др.] // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. – 2021. – № 4 (382). – С. 150-161. – DOI: 10.37482/0536-1036-2021-4-150-161.

    [3] Лесовозные автомобильные дороги в транспортной сети лесопромышленного предприятия / Е.В. Чернышова, А.В. Скрыпников, В.В. Самцов, М.А. Абасов // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. – 2019. – № 2 (368). – С. 95-101. – DOI: 10.17238/issn0536-1036.2019.2.95.

    [4] Исследование вероятностных связей и зависимостей, определяющих оптимальные методы организации и планирования ритмичного строительства лесовозных автомобильных дорог / Д.В. Бурмистров, Р.В. Могутнов, О.В. Рябова [и др.] // Лесной вестник. Forestry bulletin. – 2019. – Т. 23, № 1. – С. 70-76. – DOI: 10.18698/2542-1468-2019-1-70-76.

    [5] Рабочая гипотеза ритмичного строительства лесовозных автомобильных дорог и ее экономико-математическое развитие / Д.В. Бурмистров, А.В. Скрыпников, В.Г. Козлов [и др.] // Лесной вестник. Forestry bulletin. – 2018. – Т. 22, № 5. – С. 69-76. – DOI: 10.18698/2542-1468-2018-5-69-76.

    [6] Математическая оценка проектной линии лесовозных автомобильных дорог / А.О. Боровлев, А.Н. Брюховецкий, Д.М. Левушкин [и др.] // Энергоэффективность и энергосбережение в современном производстве и обществе : сборник материалов международной научно-практической конференции. – Воронеж, 2021. – С. 215-225.

    [7] Этапное развитие лесовозных автомобильных дорог / С.Ю. Саблин, В.В. Никитин, А.Н. Брюховецкий [и др.] // Теория и практика инновационных технологий в АПК : сборник материалов национальной научно-практической конференции. – Воронеж, 2021. – С. 265-277.

    [8] Факторы, определяющие движения лесовозных автопоездов в транспортных потоках / О.В. Рябова, А.В. Скрыпников, В.В. Никитин, Д.В. Ломакин // Научный журнал строительства и архитектуры. – 2018. – № 4 (52). – С. 54-67. – DOI: 10.25987/ VSTU.2018.52.4.005.

    [9] Технико-экономическое обоснование продольного профиля лесовозных автомобильных дорог / С.Ю. Саблин, Е.В. Козлова, В.В. Никитин [и др.] // Тенденции развития технических средств и технологий в АПК : сборник материалов международной научно-практической конференции. - Воронеж, 2021. - С. 278-287.

    [10] Исследование вероятностных зависимостей, обусловливающих планирование ритмичного строительства лесовозных автомобильных дорог / Ю.А. Сафонова, Е.В. Чирков, В.В. Самцов [и др.] // Лесной вестник. Forestry Bulletin. – 2018. – Т. 22, № 6. – С. 79-87. – DOI: 10.18698/2542-1468-2018-6-79-87.

    [11] Математическое обоснование круговых и параболических кривых лесовозных автомобильных дорог / А.О. Боровлев, В.В. Никитин, А.Н. Брюховецкий [и др.] // Системный анализ и моделирование процессов управления качеством в инновационном развитии агропромышленного комплекса : сборник материалов V Международной научно-практической конференции, в рамках реализации Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания». – Воронеж, 2021. – С. 258-268.

    [12] Интеллектуальные системы проектирования продольного профиля лесовозных автомобильных дорог / А.О. Боровлев, В.В. Торопцев, В.В. Никитин [и др.] // Системный анализ и моделирование процессов управления качеством в инновационном развитии агропромышленного комплекса : сборник материалов V Международной научно-практической конференции, в рамках реализации Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания». –Воронеж, 2021. – С. 326-338.

    [13] Пространственное проектирование лесовозных автомобильных дорог / А.О. Боровлев, А.Н. Брюховецкий, В.В. Никитин [и др.] // Энергоэффективность и энергосбережение в современном производстве и обществе : сборник материалов международной научно-практической конференции. – Воронеж, 2021. – С. 171-179.

    [14] Сопряжение участков плана и продольного профиля лесовозных автомобильных дорог / А.О. Боровлев, А.Н. Брюховецкий, В.В. Никитин [и др.] // Энергоэффективность и энергосбережение в современном производстве и обществе : сборник материалов международной научно-практической конференции. – Воронеж, 2021. – С. 192-203.

    [15] Проектирование участков трассы лесовозных автомобильных дорог / А.О. Боровлев, А.Н. Брюховецкий, В.В. Никитин [и др.] // Энергоэффективность и энергосбережение в современном производстве и обществе : сборник материалов международной научно-практической конференции. – Воронеж, 2021. – С. 204-214.

    [16] Математическая оценка проектной линии лесовозных автомобильных дорог / А.О. Боровлев, А.Н. Брюховецкий, Д.М. Левушкин [и др.] // Энергоэффективность и энергосбережение в современном производстве и обществе : сборник материалов международной научно-практической конференции. – Воронеж, 2021. – С. 215-225.

    [17] Математическая модель центральных проекций трассы лесовозной автомобильной дороги / А.О. Боровлев, В.В. Денисенко, О.Н. Тверитнев [и др.] // Энергоэффективность и энергосбережение в современном производстве и обществе : сборник материалов международной научно-практической конференции. – Воронеж, 2021. – С. 235-248.

    [18] Методические рекомендации по автоматизированному проектированию трассы лесовозной автомобильной дороги с применением методов оптимизации / Е.В. Чирков, И.А. Высоцкая, А.В. Скрыпников [и др.] // Автоматизация. Современные технологии. – 2021. – Т. 75, № 2. – С. 60-65.

    [19] Operability of skidding tracks using various strengthening methods / V.V. Nikitin, V.G. Kozlov, V.A. Zelikov [et al.] // SSRG International Journal of Engineering Trends and Technology. – 2022. – Т. 70, № 1. – С. 275-282. – DOI: 10.14445/22315381/IJETT-V70I1P232.

    [20] Theoretical background of road landscape zoning / A.V. Skrypnikov, V.G. Kozlov, V.V. Samtsov [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Сер. "International Conference on Engineering Studies and Cooperation in Global Agricultural Production" 2021. – 2021. – С. 012011. – DOI: 10.1088/1755-1315/659/1/012011.

    [21] A linear model of the forest transport network and an algorithm for assessing the influence of the density of points and the length of links in developing multi-forested areas / V.V. Nikitin, A.V. Skrypnikov, A.N. Bryukhovetsky [et al.] // SSRG International Journal of Engineering Trends and Technology. – 2021. – Т. 69, № 12. – С. 175-178. - DOI: 10.14445/22315381/IJETT-V69I12P220.

    [22] The analysis of factors influencing the sustainability of forest STANDS / V. Savchenkova, S. Vasiliev, V. Nikitin, E. Runova // E3S Web of Conferences. Topical Problems of Green Architecture, Civil and Environmental Engineering, TPACEE 2019. – 2020. – С. 04001. – DOI: 10.1051/e3sconf/202016404001.

    [23] Influence of natural and technogenic factors on the complexity of construction of timber highways / V.G. Kozlov, A.V. Skrypnikov, V.V. Samtsov [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Сер. "International Conference on Engineering Studies and Cooperation in Global Agricultural Production" 2021. – 2021. – С. 012137. – DOI: 10.1088/1755-1315/659/1/012137.

    [24] Reducing industrial impact on forest ecosystems by improving the organization of harvesting operations / A.N. Zaikin, M.V. Mukovnina, V.V. Nikitin, E.N. Scherbakov // Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Series II: Forestry, Wood Industry, Agricultural Food Engineering. – 2018. – Т. 11, № 60. – С. 69-76.

  • С. 83-93.

Тун Юйлинь1, Т.П. Новикова1, С.А. Евдокимова1

Разработка алгоритма повышения эффективности протокола маршрутизации С-LEACH
  • 1ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

  • В процессе исследования протоколов беспроводной сенсорной сети и механизмов связи важными показателями стали продление срока службы сети и минимизация энергопотребления узла. Чтобы снизить потребление энергии, вызванное связью в беспроводной сенсорной сети, улучшить масштабируемость сети и продлить жизненный цикл сети, важно разумно объединять узлы сети с помощью определенного алгоритма кластеризации. В работе предложен улучшенный протокол маршрутизации беспроводных датчиков с низким энергопотреблением LEACH, основанный на объединении данных (C-LEACH). Для решения проблемы избыточности данных на узлах-членах кластера использован алгоритм фильтра Калмана. Принцип работы фильтра Калмана пояснен на примере шумового сигнала датчика. Приведенная модель изменения данных может выполняться непрерывно для достижения оптимального эффекта оценки и фильтрации. Таким образом, объем данных, отправляемых узлом, уменьшается. Экспериментальные результаты показали, что предложенный протокол LEACH на основе слияния данных (C-LEACH) эффективно уменьшает избыточность данных, снижает энергопотребление сенсорных узлов и продлевает жизненный цикл беспроводных сенсорных сетей по сравнению с традиционным алгоритмом LEACH, значительно улучшается целостность сети.
  • Ключевые слова — Беспроводная сенсорная сеть, протокол маршрутизации LEACH, фильтр Калмана, датчик, кластеризация.

  • [1] GOWDA, S.B.B. DUCA: An approach to elongate the lifetime of wireless sensor nodes / S.B.B. Gowda, G.N. Subramanya // Engineering vibration,communication and information processing. – 2019. – Р. 329-337. – DOI: 10.1007/978-981-13-1642-5_30.

    [2] P-LEACH: energy efficient routing protocol for wireless sensor networks / A. Razaque, M. Abdulgader, C. Joshi [et al.] // 2016 IEEE Long Island Systems,Applications and Technology Conference (LISAT). – 2016. – Р. 1. – DOI: 10.1109/LISAT.2016.7494137.

    [3] Al-Baz, A. A new algorithm for cluster head selection in leach protocol for wireless sensor networks / A. Al-Baz, A. El-Sayed // International journal of communication systems. – 2018. – Vol. 31(1). – P. e3407. – DOI: 10.1002/dac.3407.

    [4] Residual energy based cluster-head selection in WSNs for IoT application / T.M. Behera, S.K. Mohapatra, U.C. Samal [et al.] // IEEE Internet of things journal. – 2019. – Vol. 6 (3). – P. 5132.

    [5] Bendjeddou, A. LEACH-S: low energy adaptive clustering hierarchy for sensor network / A. Bendjeddou, H. Laoufi, S. Boudjit // 2018 International Symposium on Networks, Computers and Communications (ISNCC).– IEEE, 2018. – P. 1. – DOI: 10.1109/ISNCC.2018.8531049.

    [6] Novikova, T.P. Production of complex knowledge-based systems: optimal distribution of labor resources management in the globalization context / T.P. Novikova, A.I. Novikov // Globalization and Its Socio-Economic Consequences. – Rajecke Teplice, Slovakia: University of Zilina, 2018. – C. 2275-2281.

    [7] Методы идентификации нечетких и стохастических систем : монография // С.В. Соколов, С.М. Ковалев, П.А. Кучеренко, Ю.А. Смирнов. – Москва, 2018. – 235 с.

    [8] Новикова, Т.П. К вопросу выбора методов принятия управленческих решений в социально-экономических системах / Т.П. Новикова // Альтернативные источники энергии в транспортно-технологическом комплексе: проблемы и перспективы рационального использования. – 2015. – Т. 2, № 1 (2). – С. 286-289. – DOI: 10.12737/14053.

    [9] Манин, А.А. Алгоритм адаптации дискретного фильтра Калмана к неопределенности параметров наблюдаемого объекта / А.А. Манин, С.В. Соколов, М.В. Полякова // Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики. – 2020. – № 1. – С. 13-18.

    [10] Манин, А.А. Фильтр Калмана, адаптивный к возмущениям параметров наблюдателя / А.А. Манин, С.В. Соколов, М.В. Полякова // Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики. – 2020. – № 1. – С. 5-12.

    [11] Guda, A. Application of acyclic precise measurements to the solution of the problem of adaptive nonlinear Kalman's filtration / A. Guda, M. Polyakova, S. Sokolov // International Russian Automation Conference, RusAutoCon 2018. – 2018. – Р. 8501615. – DOI: 10.1109/RUSAUTOCON.2018.8501615.

    [12] Соколов, С.В. Адаптивный нелинейный фильтр Калмана на основе нерегулярных точных измерений / С.В. Соколов, М.В. Полякова // Авиакосмическое приборостроение. – 2018. – № 11. – С. 10-17.

    [13] Evdokimova, S.A. Segmentation of store customers to increase sales using ABC-XYZ-analysis and clustering methods / S.A. Evdokimova // Journal of Physics: Conference Series. Сер. "International Conference on IT in Business and Industry, ITBI 2021". – 2021. – P. 012117. – DOI: 10.1088/1742-6596/2032/1/012117.

    [14] Евдокимова, С.А. Применение алгоритмов кластеризации для анализа клиентской базы магазина / С.А. Евдокимова, А.В. Журавлев, Т.П. Новикова // Моделирование систем и процессов. – 2021. – Т. 14, № 2. – С. 4-12. – DOI: 10.12737/2219-0767-2021-14-2-4-12.

    [15] Tong, Y. Research and improvement of energy balance in wireless sensor network based on LEACH / Y. Tong // Journal of Physics: Conference Series. – 2021. –Vol. 1738. – P. 012077. – DOI: 10.1088/1742-6596/1738/1/012077.

  • С. 93-99.

Е.А. Шипилова1, А.А. Платонов1, Р.Ф. Равлык1, А.А. Господ1

Математическое моделирование и программная реализация процесса управления обеспечением безопасности полетов и деятельностью авиационного персонала
  • 1Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского И Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж), Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

  • Получение своевременной, достоверной и полной информации о состоянии авиационной системы, и ее обработка с использованием новейших информационных технологий является одним из перспективных направлений при решении задачи снижения аварийности в авиации. В работе представлен анализ особенностей информационного и математического моделирования процесса управления обеспечением безопасности полетов. Одним из методов обеспечения безопасности полетов является контроль производства полетов, а также анализ качества выполнения должностными лицами их непосредственных обязанностей, что позволяет выявлять и классифицировать возникающие опасные факторы, накапливать информацию в базах данных для последующего использования в качестве системы поддержки принятия решений в процессе управления полетами, а также для проведения профилактических мероприятий для их устранения. Приводится математическая модель, основанная на проактивном методе, сущность которого заключается в активном выявлении и прогнозировании возникновения опасных факторов летной деятельности до их проявления в полете. Модель включает в себя учет эффективности обеспечения безопасности полетов различными организационными группами на нескольких этапах подготовки полетов, а также анализ эффективности деятельности должностных лиц. На основе предлагаемой математической модели была разработана система управления безопасностью полетов, которая предназначена для постоянного влияния на устранение опасных факторов, как на земле, так и в воздухе. Система функционирует вокруг конкретного экипажа и конкретного воздушного судна в ходе подготовки, проведения и анализа полета. Использование предлагаемой системы управления в совокупности с моделью оценки организаторской деятельности должностных лиц, позволяет наиболее полно учитывать и предупреждать факторы, влияющие на безопасность полетов. Приводятся описание, структурные схемы, экранные формы пакета прикладных программ, реализующих предлагаемую математическую модель и систему управления обеспечением безопасности полетов, а также результаты апробации предлагаемой системы в военных частях.
  • Ключевые слова — Авиационное происшествие, обеспечение безопасности полетов, авиационная система, управляющие воздействия, эффективность управления, система управления обеспечением безопасности полетов, оценка деятельности должностных лиц.

  • [1] Платонов, А.А. Методика оценки организаторской деятельности должностных лиц авиационной части по предотвращению авиационных происшествий / А.А. Платонов, А.А. Господ, А.В. Гетман // Воздушно-космические силы. Теория и практика. – 2020. –№ 13. – С. 70 – 80.

    [2] Халилова, П.Ю. О системе обеспечения безопасности полетов воздушных судов / П.Ю. Халилова // Наука, техника и образование. – 2017. – № 1 (31). – С. 29-32.

    [3] Акиншин, Р.Н. Модель и программный комплекс для оценки эффективности системы обеспечения безопасности полетов / Р.Н. Акиншин, И.Е. Карпов, А.Д. Самсонов // Научный вестник МГТУ ГА. – 2013. – № 7(193). – С. 126–133.

    [4] Применение имитационного моделирования для оценки безопасности полетов / Ю.В. Обухов, А.С. Попов, В.С. Орлов, А.О. Котова // Тр. МАИ. – 2015. – № 81. – С. 2.

    [5] Обухов, Ю.В. Имитационные модели, алгоритмы и программы для анализа безопасности полетов в системе управления воздушным движением : специальность 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» : дис. … канд. техн. наук : защищена / Обухов Юрий Владимирович. - Москва, 2020. – 132 с.

    [6] Wang, X. Study on flight safety risk evaluation model based on flight exceedance events / X. Wang, C. Zhang, L.-l. Yu // 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modeling and Simulation. – 2018. – Р. 205-211. – DOI:10.12783/dtcse/amms2018/26222.

    [7] Рухлинский, В.М. Оценка риска в области безопасности полетов на основе байесовской сети доверия / В.М. Рухлинский, А.А. Хаустов, А.С. Молотовник // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. – 2017. – Т. 20, № 3. – С. 76-89.

    [8] Зубков, Б.В. Современные проблемы и риски в деятельности гражданской авиации, новые комплексные методы и средства обеспечения авиационной безопасности / Б.В. Зубков, А.Н. Бочкарев // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. – 2007. – № 122. – С. 154-158.

    [9] The method of proactive risk assessment for flight safety based on the rate of dangerous events / Y. Honcharenko, O.R. Martyniuk, O.V. Radko, P. Open’ko // Advances in military technology. – 2020. - Vol. 15, I. 2.– Pp. 365–377. - DOI: 10.3849/aimt.01424.

    [10] Pryimak, A. Theories and models of human errors occurrence. simulation of aircraft maintenance processes / A. Pryimak, M. Orlovskyi, Ye. Tretyakov // Safety and Risk Assessment of Civil Aircraft during Operation. - aviable at: https://www.intechopen.com/chapters/72416 - DOI:10.5772/intechopen.92718.

    [11] Fatigue and Its Management in the Aviation Industry, with Special Reference to Pilots / R. Olaganathan, T.B. Holt, J. Luedtke, B.D. Bowen // Journal of Aviation Technology and Engineering. – 2021. – Vol. 10, I. 1. – pp. 45–57. - DOI:10.7771/2159-6670.1208.

    [12] Communication in Flights under Crisis: A Conversation Analysis Approach of Pilot- ATC Discourse in Greece and USA. – URL: https://www.lse.ac.uk/Hellenic-Observatory /Assets/Documents/HO-PhD-Symposia/The-5th-HO-Phd-Symposium/2-June/Session-2/Panel-4-SECURITY-CRISIS-MANAGEMENT.pdf (дата обращения: 10.02.2022).

    [13] Flight Safety in Combat Training: A revised pilot’s error framework for EU Air Forces. – URL: https://www.lse.ac.uk/Hellenic-Observatory /Assets/Documents/HO-PhD-Symposia/The-5th-HO-Phd-Symposium/2-June/Session-2/Panel-4-SECURITY-CRISIS-MANAGEMENT.pdf (дата обращения: 10.02.2022).

    [14] Korobka, I.N. Innovative approaches to the flight safety management of the aviation of the state emergency service of Ukraine / I.N. Korobka // Публічне урядування. –2019. – №5 (20). – Pp. 142-153. – DOI: 10.32689/2617-2224-2019-5(20)-142-153.

    [15] Dou, X. Big data and smart aviation information management system / X. Dou // Cogent Business & Management. – 2020. – Vol. 7, № 5. - DOI: 10.1080/23311975.2020.1766736.

    [16] Şenol, M.B. Evaluation and prioritization of technical and operational airworthiness factors for flight safety / M.B. Şenol // Aircraft Engineering and Aerospace Technology. – 2020. – Vol. 92, № 7. - Pp. 1049-1061. – DOI: 10.1108/AEAT-03-2020-0058.

    [17] Безопасность полетов летательных аппаратов / под. общ. ред. А.И. Старикова. – Москва : Транспорт, 1988. – 159 с.

    [18] Золотых, В.И. О состоянии безопасности полетов / В.И. Золотых // Воздушно-космические силы. Теория и практика. – 2017. – № 3(3). – С. 59-67.

    [19] Руководство по предотвращению авиационных происшествий с государственными воздушными судами в Российской Федерации (РПАП-2002). Приказ Министра обороны Российской Федерации от 30.09.2002 года № 390. – Москва: АО «Красная Звезда», 2016. – 88 с.

    [20] Платонов, А.А. Система управления обеспечением безопасности полетов авиации вооруженных сил Российской Федерации / А.А. Платонов // Актуальные проблемы безопасности полетов на современном этапе : Сборник материалов научно-практической конференции. – Москва, 2018. – Вып. № 1. – С. 33-40.

    [21] Информационная система управления обеспечением безопасности полетов / А.А. Платонов, А.А. Господ, Е.А. Шипилова [и др.] // Актуальные проблемы безопасности полетов на современном этапе : Сборник материалов научно-практической конференции. –Москва, 2021. – Вып. № 3. – С. 33‒40.

    [22] Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ. Система управления обеспечением безопасности полетов : № 2022610195 РФ : заявл. 07.12.2021; опубл. 10.01.2022 / Е.А. Шипилова, С.В. Рябов, А.А. Платонов [и др.] ; заявитель и правообладатель Е.А. Шипилова, С.В. Рябов, А.А. Платонов [и др.].

  • С. 100-109.

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

А.В. Стариков1, П.Ю. Бунаков2, А.А. Старикова3, Д.А. Мешков4

Особенности распределенного проектирования в мультиагентной среде ВКБМ с использованием облачных технологий
  • 1ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

  • 2ГОУ ВО МО Государственный социально-гуманитарный университет, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

  • 3ООО «ЭЛ-ЭКС», Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

  • 4АО «Концерн «Созвездие», Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

  • Характерной чертой современного мебельного рынка является ориентированность на удовлетворение индивидуальных запросов конечных потребителей. Удовлетворить эти запросы призвано позаказное производство, которое предъявляет повышенные требования к срокам и качеству конструкторско-технологической подготовки производства (КТПП) мебели. В настоящее время немногие отечественные мебельные предприятия имеют необходимые финансовые и кадровые ресурсы для быстрой и качественной разработки проектов. В статье рассматриваются особенности подхода к решению задач КТПП корпусной мебели, основанного на концепции виртуального конструкторского бюро мебели (ВКБМ). В рамках данной концепции предполагается создание единой среды проектирования, обеспечивающей быстрое и качественное выполнение заказов на разработку мебельных проектов, которые могут одновременно поступать от разных мебельных предприятий. Для моделирования управляемой среды распределенного проектирования мебельных изделий предлагается использовать мультиагентный подход, который предусматривает согласованное взаимодействие различных типов агентов, работающих над одним или разными проектами. В качестве примера в статье определены четыре типа агентов и приведены их основные функции применительно к использованию объектной структурно-атрибутивной модели (ОСАМ), обеспечивающей многоаспектное модельное представление проекта изделия корпусной мебели. Для решения основных задач КТПП агенты должны быть снабжены соответствующим инструментарием проектирования и управления. Необходимые инструментальные средства должны быть представлены в современных системах автоматизированного проектирования (САПР). Предлагается реализовать доступ участников проектирования к необходимым программным средствам САПР с использованием облачных техно-логий на основе повременного удаленного ли-цензирования программных модулей. Примером подобной реализации является сервис БАЗИС-Облако, который предоставляется компанией Базис-Центр и обеспечивает решение ряда задач КТПП корпусной мебели в on-line режиме с использованием повременного удаленного лицензирования.
  • Ключевые слова — Позаказное производство, корпусная мебель, виртуальное конструкторское бюро мебели, распределенное проектирование, объектная структурно-атрибутивная модель, мультиагентная среда, управление мультиагентной средой, САПР корпусной мебели, облачные технологии, повременное удаленное лицензирование.

  • [1] КОМПАС-3D сдал экзамен на виртуализацию по технологии NVIDIA GRID vGPU. – URL: https://sapr.ru/article/24942 (дата обращения 28.03.2022).

    [2] T-FLEX CAD прошел 3D тестирование на VDI на платформе VMware Horizon и vSphere с применением технологии NVIDIA GRID (vGPU). – URL: https://tflex.ru/about/news/detail/index. php?ID=3627 (дата обращения 28.03.2022).

    [3] Меняем подходы к работе с САПР. – URL: https://slddigital.com/article/ meniaem-podkhody-k-rabote-s-sapr (дата обращения 28.03.2022).

    [4] Полная линейка систем проектирования АСКОН доступна через “облако” Cloud 4 Business. – URL: http://ascon.ru/press/news/ items/?news=995 (дата обращения 28.03.2022).

    [5] Стариков, А.В. Использование облачных технологий в организации дистанционного обучения основам автоматизированного проектирования / А.В. Стариков, А.А. Старикова // Совершенствование методики преподавания в техническом вузе : сб. науч. тр. по материалам Всероссийской научно-методической конференции. - Воронеж, 2021. - С. 126-131.

    [6] Стариков, А.В. Обзор современных САПР для мебельной промышленности / А.В. Стариков, А.А. Старикова // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. - 2020. - Т.8, №1 (48). - С. 244-249. - DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-244-249.

    [7] Стариков, А.В. Мультиагентный подход к разработке системы управления процессом распределенного проектирования мебели / А.В. Стариков, Д.А. Мешков // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. - 2020. - Т.8, №1 (48). - С. 238-243. - DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-238-243.

    [8] Diaconescu, I.M. Modeling and Simulation of Web-of-Things Systems as MultiAgent Systems / I.M. Diaconescu, G. Wagner // Multiagent System Technologies. 13-th German Conference, MATES 2015. - Cottbus, Germany, 2015. – P. 248. - DOI:10.1007/978-3-319-27343-3_8.

    [9] Altameem, T. An agent-based approach for dynamic adjustment of scheduled jobs in computational grids / T. Altameem, M. Amoon // Journal of Computer and Systems Sciences International. – 2010. - Vol. 49, № 5. – Pp. 765-772.

    [10] Conceptual Model of Problem-Oriented Heterogeneous Distributed Computing Environment with Multi-Agent Management / I. Bychkov, G. Oparin, A. Tchernykh [et al.] // Procedia Computer Science. – 2017. – Vol. 103. – Pp. 162-167.

    [11] Гладков, Л.А. Эволюционирующие многоагентные системы и эволюционное проектирование / Л.А. Гладков, Н.В. Гладкова // Известия ЮФУ. Технические науки. – № 4. – 2020. – С. 48-57. – DOI: 10.18522/2311-3103-2020-4-48-59.

    [12] Бунаков, П.Ю. Проблемы внедрения облачных технологий в САПР / П.Ю. Бунаков, А.А. Плетнев // Вестник компьютерных и информационных технологий. -2015. - № 2. - С. 9-14. – DOI: 10.14489/vkit.2015.02.pp.009-014.

    [13] Плетнев, А.А. Технология повременного удаленного лицензирования локальных копий САПР “БАЗИС” / А.А. Плетнев // САПР и графика. - 2012. - № 11. - С. 80-83.

    [14] Швецов А.Н. Агентно-ориентированные системы: от формальных моделей к промышленным приложениям. – URL: http://window.edu.ru/resource/179/ 56179/files/62333e1-st20.pdf (дата обращения 28.03.2022).

    [15] Ontology-based open multi-agent systems for adaptive resource management / P. Scobelev, A. Zhilyaev, V. Larukhin [et al.] // Proceedings of the 12-th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. – 2020. - Vol. 1: ICAART. – Pp. 127-135. - DOI: 10.5220/0008896301270135.

    [16] Ляпустин, А.Е. Безопасность мультиагентной платформы / А.Е. Ляпустин // Программные системы и вычислительные методы. – 2017. – №3. – С. 16-24.

    [17] Юлейси, Г.П. Взаимодействие в многоагентных системах интеллектуального анализа данных / Г.П. Юлейси, И.И. Холод // Известия СПбГЭУ “ЛЭТИ”. – 2020. – № 3. – С. 18-23.

    [18] Khazab, M. Web-based multi-agent system architecture in dynamic environment / M. Khazab, J. Tweedale, L. Jain // International Journal of Knowledge-based and Intelligent Engineering Systems. – 2010. – Vol. 14, I. 4.– Pp. 217-227. - DOI:10.3233/KES-2010-0203.

    [19] Kim, J. Cooperative multi-agent interaction and evaluation framework considering competitive networks with dynamic topology changes / J. Kim, H. Lee // Applied Sciences. – 2020. – Vol. 10 (17) – C. 5828.– DOI: 10.3390/app10175828. – URL: https://www.mdpi.com/2076-3417/10/ 17/5828.

    [20] Методы и средства построения интеллектуальных систем для решения сложных задач адаптивного управления ресурсами в реальном времени / С.П. Грачев, А.А. Жиляев, Б.Б. Ларюхин [и др.] // Автоматика и телемеханика. - 2021. - №11. - С. 30-67. - DOI: 10.31857/S0005231021110039.

  • С. 110-120.