ВЫПУСК № 1-2 (11-12), 2018 |
|
|
|
|
|
|
|
ISSN 2618-7167 |
|||||||
ром, определяется следующей зависимо- |
ние. После поддува (подсоса) воздуха в |
||||||||||||||
стью: |
|
|
|
|
|
трубку зажимают боковые отверстия для за- |
|||||||||
|
P = H · c · sin α · ρсп, |
|
(3) |
мера статического давления. Неизменность |
|||||||||||
где Н - отсчет по шкале прибора, мм; с - та- |
уровня спирта в измерительной трубке пока- |
||||||||||||||
зывает герметичность соединения. |
|||||||||||||||
рировочный коэффициент; sin α - синус утла |
|||||||||||||||
Неплотности могут быть не только в |
|||||||||||||||
наклона трубки микроманометра; ρсп - плот- |
|||||||||||||||
местах соединений шлангов со штуцерами, |
|||||||||||||||
ность спирта, г/см3, при температуре 20 °С. |
но и в пневмометрической трубке, резино- |
||||||||||||||
Обычно произведение c · sin α · ρсп обо- |
|||||||||||||||
вых шлангах и арматуре микроманометра. |
|||||||||||||||
значается буквой "К" и называется постоян- |
Поэтому |
при |
обнаружении |
неплотности |
|||||||||||
ным множителем прибора. Значения "К" |
необходимо установить место утечки и |
||||||||||||||
нанесены на дугообразной стойке прибора. |
устранить ее. |
|
|
|
|
||||||||||
Если при измерении применяют жид- |
Во время работы с микроманометром |
||||||||||||||
кость с плотностью, не совпадающей с плот- |
нельзя допускать наличия в трубке микрома- |
||||||||||||||
ностью спирта, или температура спирта (tж) |
нометра пузырьков воздуха. Последние лег- |
||||||||||||||
отлична от t=20°С, то необходимо пересчи- |
ко удаляются легким поддувом воздуха в ре- |
||||||||||||||
тать полученный результат по следующей |
зервуар или наклоном микроманометра в |
||||||||||||||
зависимости: |
|
1 |
|
|
|
сторону измерительной трубки. Если пу- |
|||||||||
|
ρж |
|
|
|
|
зырьки воздуха отсутствуют, уровень спирта |
|||||||||
P = |
|
· |
|
|
· H · к, |
(4) |
|
||||||||
0,8095 |
1 + β(tж − 20) |
возвращается к начальному показанию. |
|||||||||||||
где β - коэффициент объемного расширения. |
Определять расход следует на доста- |
||||||||||||||
точно ровном прямом участке, |
длина кото- |
||||||||||||||
Для спирта β = 0,0011. для воды β = 0,00015. |
|||||||||||||||
рого должна быть не менее 4-5 диаметров |
|||||||||||||||
В качестве приемников давления при- |
|||||||||||||||
после местного сопротивления и не менее 2 |
|||||||||||||||
менялись пневмометрические трубки МИОТ |
|||||||||||||||
диаметров от точки замеров до последующе- |
|||||||||||||||
и ПВДК. При измерении давления пневмо- |
|||||||||||||||
го по движению воздуха местного сопротив- |
|||||||||||||||
метрическую трубку |
вводят |
в воздуховод |
|||||||||||||
ления. В натурных условиях не всегда можно |
|||||||||||||||
(газоход) через |
специальное |
отверстие и |
|||||||||||||
выдержать это требование, поэтому при вы- |
|||||||||||||||
устанавливают загнутым концом навстречу |
|||||||||||||||
ровненном поле скоростей достаточно изме- |
|||||||||||||||
потоку воздуха. Ось загнутого конца трубки |
|||||||||||||||
рить давление по одной оси симметрии, а |
|||||||||||||||
должна быть параллельна потоку |
воздуха |
||||||||||||||
при искаженном - по двум взаимно перпен- |
|||||||||||||||
(газа), что соответствует максимальным ве- |
|||||||||||||||
дикулярным. Число измерений, необходимое |
|||||||||||||||
личинам полного и динамического давлений. |
|||||||||||||||
для определения средней скорости, прини- |
|||||||||||||||
Для обеспечения герметичности шлан- |
|||||||||||||||
мается в зависимости от размера диаметра |
|||||||||||||||
ги должны плотно прилегать к штуцерам |
|||||||||||||||
для круглого воздуховода или размера сто- |
|||||||||||||||
микроманометра |
и |
пневмометрической |
|||||||||||||
роны прямоугольного воздуховода. |
|||||||||||||||
трубке. Герметичность соединений проверя- |
|||||||||||||||
В сечениях прямоугольных воздухово- |
|||||||||||||||
ется следующим образом: после подсоеди- |
|||||||||||||||
дов измерения |
производили по осям, пер- |
||||||||||||||
нения пневмометрической трубки к микро- |
|||||||||||||||
пендикулярным стороне, с которой через со- |
|||||||||||||||
манометру необходимо осторожно подуть в |
|||||||||||||||
ответствующие отверстия вводится пневмо- |
|||||||||||||||
отверстие полного давления. Когда уровень |
|||||||||||||||
метрическая трубка. Число отверстий в зави- |
|||||||||||||||
спирта начнет подниматься в измерительной |
|||||||||||||||
симости |
от |
размера |
стороны |
воздуховода |
|||||||||||
трубке, следует |
пальцем зажать отверстие |
||||||||||||||
принималось |
следующее: при |
размере 200 |
|||||||||||||
полного давления пневмометрической труб- |
|||||||||||||||
мм - в середине стороны; при 200-450 мм - в |
|||||||||||||||
ки. Если уровень столбика спирта после это- |
|||||||||||||||
середине |
каждой половины стороны; при |
||||||||||||||
го остается неизменным, то соединение гер- |
|||||||||||||||
размере 450-700 мм |
- в середине каждой |
||||||||||||||
метично. |
|
|
|
|
|
||||||||||
Аналогично проверяют герметичность |
трети стороны; при размере более 700 мм - в |
|
середине каждой четверти стороны. |
||
соединений, передающих статическое давле- |
||
|
91
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
В табл. 1 приведены зависимости числа измерений от размера воздуховода.
Таблица 1 Зависимость числа измерений от размеров воздуховода
Диаметр или |
Число измерений |
|
размер, мм |
||
|
||
350 |
6 |
|
350-400 |
8 |
|
400-500 |
9 |
|
500-600 |
10 |
|
600-700 |
12 |
|
700-800 |
14 |
|
800-900 |
14 |
|
900-1000 |
16 |
Газоход круглого сечения условно разбивают на ряд равновеликих по площади колец. Точки замеров скоростей в выбранных (рассчитанных) кольцах определяют по соотношению
Ri = R√ |
2i − 1 |
, |
(5) |
|
|||
|
2n |
|
|
где Ri - радиус кольца, на котором расположены точки замера, мм; R- радиус газохода, мм; i - порядковый номер кольца; 1=1,2,3...n; n-общее число колец.
Число колец, на которое условно разбивают сечение газохода, зависит от его диаметра в соответствии с данными табл. 2.
Таблица 2 Число колец в дымоходе
Диаметр трубы, мм |
200 |
200-400 |
400-600 |
600-800 |
800-1000 |
свыше 1000 |
Число колец, шт. |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
Чем меньше симметричность и равномерность распределения скоростей по сечению газохода, тем на большее число колец оно разбивается. В тех случаях, когда наименьшее и наибольшее значения скоростного давления, замеренного в данном сечении воздуховода, отличаются друг от друга менее чем в 2 раза, усредненное значение скоростного давления о достаточной для практики точностью определяется как среднее арифметическое из значений скоростных давлений по каждой из точек замеров
|
( |
+ |
+ + |
) |
|
|
= |
1 |
2 |
|
|
. |
(6) |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усредненные значения полных, а также статических давлений, замеренных в данном сечении воздуховода, определяют как средние арифметические из значений давления по каждой из точек замеров.
На практике нередки случаи, когда замеренные величины динамического давления в сечении имеют не только большие расхождения, но и принимают нулевые или отрицательные значения. В этом случае средние значения скоростных давлений, заме-
ренных в данном сечении воздуховода, определяются по формуле
2 |
|
||
Pck = ( |
Pck1 + Pck2 + + Pckn |
) . |
(7) |
|
|||
|
n |
|
|
где Pck1 , Pck2 , Pckn , - значения скоростных давлений, замеренных по отдельным точкам
площади сечения; n - число точек замеров. Термоанемометр "Шток" использовал-
ся для экспрессного измерения скорости движение воздуха в вентиляционных трубопроводах. Диапазон измеряемых величин 3-
30 м/с.
Для измерения атмосферного давления применялись барометр-анероид, баротермогигрометр БМ-2, с помощью которого также измеряет относительную влажность и температуру.
Для измерения скорости движения воздуха в открытых каналах применялись анемометры типа: механические - крыльчатый, типа АСО-3 (диапазон измеряемте скоростей 0,2-5 м/с), чашечный, типа MC-13 (1-20м/с) и электрические (термоанемометры) конструкций ЛИОТ (0,1 - 1,0 м/с).
На работу пылеуловителей большое
92
ВЫПУСК № 1-2 (11-12), 2018 |
|
|
|
ISSN 2618-7167 |
||||||
влияние |
оказывают |
подсосы атмосферного |
Метод применим для газа (воздуха) с высо- |
|||||||
воздуха. Количество воздуха, подсасываемо- |
кой температурой и высоким влагосодержа- |
|||||||||
го в систему, можно определить нескольки- |
нием. Температура газа определяется по по- |
|||||||||
ми способами. |
|
|
|
казанию "сухого" термометра, а влажность |
||||||
Количество |
подсосанного |
воздуха |
по показаниям "сухого" и "мокрого" термо- |
|||||||
определяли отношением разности |
объема |
метров по специальным психрометрическим |
||||||||
газа на входе и выходе из пылеулавливаю- |
таблицам, психрометрическому графику или |
|||||||||
щей установки. |
|
|
|
по J-d диаграмме. |
|
|
||||
В этом случае с помощью аэродинами- |
|
Измерения |
производились |
аспираци- |
||||||
ческих замеров определяется количество газа |
онными психрометрами типа МВ-4М с ме- |
|||||||||
на входе в пылеулавливающую установку и |
ханическим приводом вентилятора и М-34 с |
|||||||||
на входе из нее и по данным подсос атмо- |
электродвигателем. Измерение производи- |
|||||||||
сферного воздуха α составит: |
|
лось следующим образом. Смачивался водой |
||||||||
|
|
Vовых − Vовх |
|
|
батист на резервуаре прибора и термометра. |
|||||
α = |
· 100 %, |
(8) |
До начала отсчета показаний прибор прогре- |
|||||||
|
||||||||||
|
|
Vовх |
|
|
|
вается в течение 15 мин., после чего заводи- |
||||
где: Voвx - количество газа на входе в пыле- |
ли привод через 3-4 минуты. После включе- |
|||||||||
улавливающую установку, нм3/ч; Vовых - то |
ния |
аспиратора |
отсчитывались |
показания |
||||||
же, на выходе из пылеулавливающей уста- |
термометров. |
|
|
|||||||
новки, нм3/ч. |
|
|
|
|
Исследование выбросов вредных ве- |
|||||
Для измерения температуры применя- |
ществ при технологическом производстве |
|||||||||
ют ртутные и спиртовые термометры сопро- |
асфальтобетона необходимы для разработки |
|||||||||
тивления и термопары. Температура наруж- |
мероприятий для |
обеспечения |
требуемого |
|||||||
ного воздуха измерялась термометрами, ко- |
уровня экологической безопасности и без- |
|||||||||
торые были защищены от непосредственного |
опасности труда на опасных и вредных про- |
|||||||||
воздействия солнечных лучей и атмосфер- |
изводствах. |
|
|
|||||||
ных осадков. Температуру воздуха в возду- |
|
При обеспечении требуемого уровня |
||||||||
ховодах измеряли термометрами, вводимы- |
безопасности на |
предприятии |
необходимо |
|||||||
ми внутрь воздуховодов через специальные |
дополнительно учитывать возможные опас- |
|||||||||
отверстия или лючки. При разрежении в воз- |
ности производственного процесса при по- |
|||||||||
духоводе |
необходимо исключить |
подсос |
даче газа и других опасных веществ, напри- |
|||||||
воздуха через отверстия или лючки. |
|
мер рассмотренных в работах [1, 2, 3]. Так |
||||||||
Места измерения температуры воздуха |
же |
необходимо |
обеспечивать |
требуемый |
||||||
в воздуховодах выбирают с учетом следую- |
уровень пожарной и комплексной [4] без- |
|||||||||
щих требований: термометры не должны |
опасности. Для определения времени, необ- |
|||||||||
подвергаться вибрации и тряске; на показа- |
ходимого для эвакуации людей при пожаре |
|||||||||
ния термометров не должно оказывать влия- |
потребуется решить задачи по прогнозиро- |
|||||||||
ние лучистое тепло или от теплообменников |
ванию опасных факторов пожара [5, 6]. Не |
|||||||||
и должно быть исключено попадание капель |
герметичность трубопроводных систем по- |
|||||||||
вода или другой жидкости на термометр при |
дающих газ для технологического процесса, |
|||||||||
замерах. |
|
|
|
|
|
а так же возможные выбросы мазута, могут |
||||
Показания термометров следует сни- |
привести к авариям [7, 8]. Диагностику тру- |
|||||||||
мать не ранее чем через 5 мин после их уста- |
бопроводных систем необходимо выполнять |
|||||||||
новки. Для определения влажности газа |
с помощью математических моделей пото- |
|||||||||
применяли психрометрический метод. |
кораспределения |
численно реализуемых с |
||||||||
Психрометрический метод определения |
использованием пакетов прикладных про- |
|||||||||
влажности газа основав на сопоставлении |
грамм [9, 10, 11, 12]. Для решения постав- |
|||||||||
температур влажного и сухого термометров. |
ленных задач необходимо обеспечение ин- |
|||||||||
93
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
формационной безопасности [13, 14, 15]. |
8. Сазонова, С.А. Постановка задача |
||||
Комплексное решение рассмотренных задач |
диагностики несанкционированных отборов |
||||
с последующей оценкой результатов и при- |
и обеспечение безопасности функциониро- |
||||
нятием необходимых мер по улучшению |
вания гидравлических систем / С.А. Сазоно- |
||||
условий труда и обеспечению безопасности |
ва // Моделирование систем и процессов. - |
||||
труда на вредных и опасных производствах |
2015. - Т. 8. - № 1. - С. 54-57. |
||||
является направлением дальнейших иссле- |
9. Квасов, И.С. Информационные си- |
||||
дований. |
|
|
стемы технической диагностики трубопро- |
||
Библиографический список |
водных сетей / И.С. Квасов, С.А. Сазонова, |
||||
В.Е. Столяров // В книге: Математическое |
|||||
|
|
|
|
||
1. Сазонова, С.А. Оценка надежности |
моделирование в естественных и гуманитар- |
||||
работы сетевых объектов / С.А. Сазонова // |
ных науках Тезисы докладов. Воронежский |
||||
Вестник |
Воронежского института |
высоких |
государственный университет. - 2000. - С. |
||
технологий. - 2016. - № 1 (16). - С. 40-42. |
105. |
||||
2. Сазонова, С.А. Управление гидрав- |
10. Квасов, И.С. Синтез систем сбора |
||||
лическими системами при резервировании и |
данных для распределительных гидравличе- |
||||
обеспечении требуемого уровня надежности |
ских сетей / И.С. Квасов, В.Е. Столяров, С.А. |
||||
/ С.А. Сазонова // Вестник Воронежского ин- |
Сазонова // В сборнике: Информационные |
||||
ститута |
высоких |
технологий. - |
2016. - |
технологии и системы Материалы III Все- |
|
№ 1 (16). - С. 43-45. |
|
российской научно-технической конферен- |
|||
3. |
Сазонова, |
С.А. Комплекс |
приклад- |
ции. - 1999. - С. 113-115. |
|
ных задач в области проектирования, обес- |
|||||
11. Квасов, И.С. Оценивание парамет- |
|||||
печивающих безопасность функционирова- |
|||||
ров трубопроводных систем на основе функ- |
|||||
ния гидравлических систем / С.А. Сазонова // |
|||||
ционального эквивалентирования / И.С. Ква- |
|||||
Вестник Воронежского института ГПС МЧС |
|||||
сов, С.А. Сазонова // В книге: Понтрягинские |
|||||
России. - 2015. - № 3 (16). - С. 30-35. |
|
||||
|
чтения - Х. - 1999. - С. 219. |
||||
4. Сазонова, С.А. Численное решение |
|||||
задач в сфере пожарной безопасности / С.А. |
12. Сазонова, С.А. Результаты вычис- |
||||
Сазонова, С.Д. Николенко // Моделирование |
лительного эксперимента по апробации ма- |
||||
систем и процессов. - 2016. - Т. 9. - № 4. - С. |
тематических моделей анализа потокорас- |
||||
68-71. |
|
|
|
пределения для систем теплоснабжения / |
|
5. Сазонова, С.А. Расчет коэффициента |
С.А. Сазонова // Вестник Воронежского ин- |
||||
теплопотерь на начальной стадии пожара с |
ститута высоких технологий. - 2010. - № 6. - |
||||
применением информационных технологий / |
С. 99-104. |
||||
С.А. Сазонова, С.Д. Николенко // Моделиро- |
13. Жидко, Е.А. Информационная без- |
||||
вание систем и процессов. - 2016. - Т. 9. - |
опасность модернизируемой России: поста- |
||||
№ 4. - С. 63-68. |
|
|
новка задачи / Е.А. Жидко, Л.Г. Попова // |
||
6. Николенко, С.Д. Обеспечение без- |
Информация и безопасность. - 2011. - Т. 14. - |
||||
опасности земляных работ с применением |
№ 2. - С. 181-190. |
||||
расчетов прикладной механики / С.Д. Нико- |
14. Жидко, Е.А. Человеческий фактор |
||||
ленко, С.А. Сазонова // Моделирование си- |
как аргумент информационной безопасности |
||||
стем и процессов. - 2016. - Т. 9. - № 4. - С. |
компании / Е.А. Жидко, Л.Г. Попова // Ин- |
||||
47-51. |
|
|
|
формация и безопасность. - 2012. - Т. 15. - № |
|
7. Сазонова, С.А. Диагностика несанк- |
2. - С. 265-268. |
||||
15. Жидко, Е.А. Научно-обоснованный |
|||||
ционированных отборов рабочей |
среды и |
||||
подход к классификации угроз информаци- |
|||||
обеспечение безопасности функционирова- |
онной безопасности / Е.А. Жидко // Инфор- |
|
ния гидравлических систем / С.А. Сазонова // |
||
мационные системы и технологии. - 2015. - |
||
Моделирование систем и процессов. - 2015. - |
||
№ 1 (87). - С. 132-139. |
||
Т. 8. - № 1. - С. 51-53. |
||
|
94
ВЫПУСК № 1-2 (11-12), 2018 ISSN 2618-7167
УДК 330.43
Воронежский государственный университет |
Voronezh State University |
Преподаватель, аспирант М.В. Добрина |
Lecturer, postgraduate M. V. Dobrina |
Россия, г. Воронеж, Е-mail: nice.smirnova@yandex.ru |
Russia, Voronezh, Е-mail: nice.smirnova@yandex.ru |
|
М.В. Добрина |
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ
Аннотация: в данной работе рассматриваются и сопоставляются основные современные информационные технологии, применяемые в управлении инвестиционным портфелем в России и во всем мире. В сфере информационных технологий Россия не слишком отстает от Запада, если не в части собственных достижений, то, по крайней мере, в части потребления последних мировых новинок
Ключевые слова: информационные технологии, инвестиционный портфель, экспертные системы, биржевая торговля, информационно-торговые системы
M.V. Dobrina
MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF INVEST-
MENT PORTFOLIO
Abstract: the author consider and compare the main modern information technologies used in the management of the investment portfolio in Russia and around the world in this paper. Russia is not too far behind the West, if not in terms of its own achievements, then at least in terms of consumption of the latest world novelties In the field of information technology
Keywords: information technologies, investment portfolio, expert systems, stock trading, information and trading systems
Актуальность |
|
данной |
темы |
экспертные системы [2]. |
|
|
|||||
обосновывается |
|
тем, |
информационные |
Отметим, что экспертные системы - это |
|||||||
технологии |
существенно |
|
повышают |
вычислительные системы, |
аккумулирующие |
||||||
эффективность экономической деятельности, |
знания специалистов о выявлении причин |
||||||||||
снижая трансакционные 17 |
издержки и |
аномальной работы сетей и возможных |
|||||||||
открывая |
новые |
информационные |
способах приведения сети в работоспособное |
||||||||
возможности. Кроме того, внедрение |
состояние [1]. Экспертные системы часто |
||||||||||
информационных |
|
технологий |
позволяет |
реализуются в виде отдельных подсистем |
|||||||
пользователям, |
сидя |
у |
компьютера, |
различных средств мониторинга и анализа |
|||||||
научиться |
управлению |
инвестиционным |
сетей. Более сложные экспертные системы |
||||||||
портфелем в так называемом «игровом |
представляют собой, так называемые, базы |
||||||||||
режиме», что, несомненно, способствует |
знаний, |
обладающие |
|
элементами |
|||||||
повышению |
профессионализма |
в сфере |
искусственного |
интеллекта. |
Работа |
||||||
фондового рынка. |
|
|
|
|
|
экспертных систем состоит в анализе |
|||||
Цель работы – рассмотреть и сопоста- |
большого числа событий для выдачи |
||||||||||
вить основные современные информацион- |
пользователю краткого диагноза. |
|
|||||||||
ные технологии, применяемые в управлении |
Наиболее |
распространненной в сфере |
|||||||||
инвестиционным портфелем. |
|
|
портфельного |
инвестирования |
экспертной |
||||||
К базовым современным информаци- |
системой является Electronic Communication |
||||||||||
онным технологиям, применяемым в управ- |
Networks [3]. |
|
|
|
|
||||||
лении инвестиционным портфелем, во всем |
Electronic |
Communication |
Networks |
||||||||
мире |
относятся |
|
электронные |
(ECN's) – это электронная система |
|||||||
коммуникационные |
сети, |
а |
именно: |
осуществления |
сделок |
купли-продажи |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
биржевых |
товаров, которая |
пытается |
||
устранить роль посредников. ECN связывает
© Добрина М.В., 2018
95