Главная страница
Навигация по странице:

  • O. V. Kruglyakov

  • Key words

  • ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. Решение по поддержанию эксплуатационной надёжности забивных свай строительного объекта на территории набережной


    Скачать 7.95 Mb.
    НазваниеРешение по поддержанию эксплуатационной надёжности забивных свай строительного объекта на территории набережной
    АнкорТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ
    Дата28.11.2019
    Размер7.95 Mb.
    Формат файлаpdf
    Имя файла15-2-PB.pdf
    ТипРешение
    #97440
    страница17 из 28
    1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   28
    A. Yu. Altukhov, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Southwest State
    University (Kursk, Russia) (e-mail: alt997@yandex.ru)
    E. V. Ageeva, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Southwest State University
    (kursk, Russia) (e-mail: ageeva-ev@yandex.ru)
    O. V. Kruglyakov, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk, Russia) (e-mail: krug-ov@mail.ru)
    A. S. Osminina, Student, Southwest State University (Kursk, Russia)
    (e-mail: osminina-as@yandex.ru)
    X-RAY CRYSTALLOGRAPHY OF SINTERED TUNGSTEN-CONTAINING PRODUCTS
    OBTAINED BY SPARK PLASMA SINTERING OF ELECTROSPARK POWDERS
    One of the promising methods for obtaining powder from tungsten-containing waste, characterized by relatively
    low energy costs and ecological purity of the process, is the method of electrospark dispergation. To develop a
    technology for obtaining sintered products from electrospark powders produced using the method of spark plasma
    sintering, complex investigations of the composition, structure and properties of sintered materials are required.
    The purpose of this work was to perform X-ray analysis of sintered tungsten-containing items obtained by spark
    plasma sintering of electrospark powders.
    In the experiments on the production of tungsten-containing nanocomposite sintered products, composition of
    powders which is a mixture of powders obtained by electrospark dispergation of R6M5 steel waste, hard alloy VK8 in
    a ratio of 30% to 70% obtained in illuminating kerosene was used as powder material. The powders are consolidated
    by the method of spark plasma sintering using the system of spark plasma sintering SPS 25-10. The advantages of
    the technology of spark plasma sintering are: uniform distribution of heat over the sample; high density or controlled
    porosity; bonding materials are not required; uniform sintering of homogeneous and heterogeneous materials; short
    cycle time; the production of a part immediately in the final form and the obtaining of a profile close to the set one.
    The phase composition of the sample was studied by X-ray diffraction using a Rigaku Ultima IV diffractometer
    in Cu-Kα radiation (wavelength λ = 0.154178 nm) using Soller slits.
    Based on the performed X-ray diffraction analysis of the sample obtained by spark plasma sintering, it was
    found that the main phases of the sintered item are WC, WC
    3
    , Co
    3
    Fe
    7
    , and C.
    Key words: tungsten-containing materials, electrospark dispergation, powder, spark plasma sintering, X-ray
    diffraction analysis.
    DOI: 10.21869/2223-1560-2018-22-1-118-124
    For citation: Altukhov A. Yu., E Ageeva. V., Kruglyakov O. V., Osminina A. S. X-Ray Crystallography of
    Sintered Tungsten-Containing Products Obtained by Spark Plasma Sintering Of Electrospark Powders. Proceedings of the Southwest State University, 2018, vol. 22, no. 1(76), pp. 118-124 (in Russ.).
    ***
    Reference
    1. Popova M.V., Moiseenko D.V.,
    Mansurov Yu.N.Issledovanie vliyaniya go- mogeniziruyushhego otzhiga na strukturu nikelida titana, spechennogo metodom is- krovogo plazmenogo spekaniya. Sovremen- nye materialy, texnika i texnologiim, 2017, no. 3 (11), pp. 97-103.
    2. Sivkov A.A., Gerasimov D.Yu., Ev- dokimov A.A. Zavisimost fiziko-meha- nicheskix i strukturnyx svojstv tin- keramiki ot temperatury iskrovogo plazmen- nogo spekaniya. Rossijskie nanotexnologii,
    2015, vol. 10, no. 9-10, pp. 88-93.
    3. Fedosova N.A., Vardanyan A.E.,
    Kolcova E.M. Chislennoe modelirovanie processa iskrovogo plazmennogo spekaniya keramicheskogo kompozita. Uspexi v ximii i ximicheskoj tehnologii, 2015, vol. 29, no. 4
    (163), pp. 33-35.
    4. Smirnov A.V., Yushin D.I., Solis
    Pinargote N., Peretyagin P.Yu., Torresilyas
    R. Modelirovanie fizicheskix processov pri iskrovom plazmennom spekanii nanostruk- turirovannyx poroshkovyx materialov.
    STIN, 2015, no. 8, pp. 34-40.
    5. Kochergin S.A., Morgunov Yu.A.,
    Saushkin B.P. Konechno-elementnoe mod-

    А.Ю. Алтухов, Е.В. Агеева, О.В. Кругляков, АС. Осьминина
    ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2018. Т. 22, № 1(76)
    124
    elirovanie processa iskrovogo plazmennogo spekaniya rezhushhix plastin. STIN, 2015, no. 10, pp. 28-32.
    6. Kolpakov M.E., Dresvyannikov A.F.,
    Doronin V.N. Iskrovoe plazmennoe spekanie prekursora na osnove elementnyx Fe, Co, Al.
    Vestnik Kazanskogo texnologicheskogo uni- versiteta, 2011, no. 12, pp. 16-20.
    7. Fedosova N.A., Kolcova E.M.,
    Popova N.A., Zharikov E.V., Lukin E.S.
    Keramomatrichnye kompozity, modificiro- vannye uglerodnymi nanotrubkami: iskrovoe plazmennoe spekanie, modelirovanie, opti- mizaciya. Novye ogneupory, 2015, no. 12, pp. 13-17.
    8. Barinov V.Yu., Rogachev A.S.,
    Vadchenko S.G., Moskovskix D.O., Kolo- bov Yu.R. Iskrovoe plazmennoe spekanie izdelij slozhnoj formy s ispolzovaniem kva- ziizostaticheskogo pressovaniya. Mezhdu- narodnyj zhurnal prikladnyx i fundamental- nyx issledovanij, 2016, no. 1-3, pp. 312-315.
    9. Maslov A.R., Nikitin A.A., Oganyan
    G.V. Issledovanie rezhushhix svojstv tver- dogo splava, izgotovlennogo iskrovym plazmennym spekaniem. Vestnik MGTU
    Stankin, 2017, no. 3 (42), pp. 52-55.
    10. Peretyagin P.Yu., Kuznecova E.V.,
    Torresilyas
    R.S.M.
    Poluchenie izdelij slozhnoj geometricheskoj formy metodom is-krovogo plazmennogo spekaniya. Inno- vacii, 2016, no. 8 (214), pp. 92-98.
    11. Ageev E.V., Ageeva E.V., Karpen- ko V.Yu., Osminina A.S. Poluchenie zagotovok tverdogo splava iz poroshkov, poluchennyx elektroerozionnym dispergiro- vaniem volframsoderzhashhix otxodov. Up- rochnyayushhie texnologii i pokrytiya, 2014, no. 4 (112), pp. 24-27.
    12. Ageeva E.V., Ageev E.V., Hor- yakova N.M., Malukhov V.S. Production of copper electroerosion nanopowders from wastes in kerosene medium. Zhurnal nano- i elektronnoj fiziki, 2014, vol. 6, no. 3, pp.
    03011-1-03011-3.
    13. Ageev E.V., Latypov R.A. Fabrica- tion and investigation of carbide billets from powders prepared by electroerosive disper- sion of tungsten-containing wastes. Russian
    Journal of Non-Ferrous Metals, 2014, vol.
    55, no. 6, pp. 577-580.
    14. Ageev E.V., Ageeva E.V., Xor- yakova N.M. Sostav i svojstva mednyx po- roshkov, poluchennyx elektroerozionnym dispergirovaniem. Kursk, 2014, 144 p.
    15 Ageev E.V., Gadalov V.N., Se- menixin B.A., Ageeva E.V., Latypov R.A.
    Rentgenospektralnyj mikroanaliz chastic po- roshkov, poluchennyx elektroerozionnym dispergirovaniem tverdogo splava. Up- rochnyayushhie texnologii i pokrytiya, 2011, no. 2, pp. 13-16.
    16. Ageev E.V., Latypov R.A. Voss- tanovlenie i uprochnenie detalej avto- traktornoj texniki poroshkami, poluchenny- mi elektroerozionnym dispergirovaniem otxodov tverdyx splavov. Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal, 2011, no. 5, pp. 103-106.
    17. Ageev E.V., Ageeva E.V., Chernov
    A.S., Maslov G.S., Parshina E.I. Opredele- nie osnovnyx zakonomernostej processa polucheniya poroshkov metodom elektro- erozionnogo dispergirovaniya. Izvestija Ju- go-Zapadnogo gosudarstvennogo universi- teta, 2013, no. 1 (46), pp. 85-90.
    18. Ageev E.V., Semenixin B.A., Laty- pov R.A. Issledovanie mikrotverdosti po- roshkov, poluchennyx elektroerozionnym dispergirovaniem tverdogo splava. Vestnik
    Federalnogo gosudarstvennogo obrazovate- lnogo uchrezhdeniya vysshego professional- nogo obrazovaniya Moskovskij gosudarstven- nyj agroinzhenernyj universitet im. V.P.
    Goryachkina, 2011, no. 1 (46), pp. 78-80.

    ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2018. Т. 22, № 1(76)
    125 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
    УДК 65.011.56
    И.Э.Фролов, др экон. наук, профессор, НИЯУ МИФИ (Москва, Россия)
    (e-mail: frolovecfor@gmail.com)
    Э.А.Асакура, магистрант, НИЯУ МИФИ (Москва, Россия) (e-mail: ПРИМЕНЕНИЕ КВАДРАТА GARTNER ДЛЯ ВЫБОРА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРТИФИКАЦИОННОГО ОРГАНА В настоящее время информатизация технологических процессов и производств представляет собой инструмент, позволяющий улучшить совокупность метрики показателей эффективности реализации всех групп бизнес-процессов. Важную роль в принятии решения о внедрении соответствующего программного продукта играет выбор подхода к оценке преимуществ спектра программного обеспечения, предложенного на рынке. Инвестиции в проектные решения по автоматизации бизнес-процессов предприятия будут иметь низкую отдачу в случае выбора неэффективной в коммерческой реализации автоматизированной платформы. Позитивные экономические эффекты могут быть также уничтожены из-за высокого потребления ресурсов и долгосрочного периода окупаемости проекта. Поэтому для принятия решения о системной интеграции важно выбрать корректную методику оценки, которая учитывала бы все основные аспекты предметной области объекта реинжиниринга. Данная работа посвящена подходу к анализу сегмента систем, обладающих многофункциональным характером, в частности, позволяющих одновременно автоматизировать сервис обеспечения потоков документооборота и блок продаж (CRM), которые, как правило, взаимосвязаны и дополняют друг друга. Необходимость в подобных программных продуктах существует для хозяйствующих субъектов, действующих в секторе услуг, в том числе, осуществляющих коммерческую деятельность по сертификации. Трудность при анализе данного сегмента деятельности вызывает тот факт, что российский рынок

    информационно-коммуникационных технологий предлагает системы модульной комплектации, которые поставляются раздельно, не обладая полноценными функциональными возможностями. Тем не менее предлагаемая в работе методика позволяет принять корректное решение о существовании соответствующего определенным требованиям класса систем или в случае его отсутствия рассмотреть вариант разработки программного обеспечения с нуля. Ключевые слова квадрат Gartner, управление, автоматизация.
    DOI: 10.21869/2223-1560-2018-22-1-125-132 Ссылка для цитирования Фролов И.Э., Асакура Э.А. Применение квадрата Gartner для выбора многофункциональной системы автоматизации деятельности сертификационного органа // Известия Юго-
    Западного государственного университета. 2018. Т. 22, № 1(76). С. Введение Сертификация продукции (далее - сертификация) - процедура подтверждения соответствия, посредством которой независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организация удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует установленным требованиям [11]. Деятельность сертификационного органа включает группу внутренних бизнес- процессов по обеспечению реализации коммерческих усилий в данном направлении, обладающих спецификой в связи с характером деятельности организации. В частности, процесс продаж включает несколько стадий и предполагает автоматизацию не только блока, но и аспекты интеграции потоков документооборота. Цель данной работы – разработать и предложить методику выбора комплексной системы автоматизации бизнес- процессов сертификационного органа.

    И.Э.Фролов, Э.А.Асакура
    ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2018. Т. 22, № Актуальность обусловлена сложностью реализации эффективного выбора соответствующего программного продукта в условиях наличия на современном рынке широкого спектра схожих систем. Новизна исследования заключается в разработке узкоспециализированной методики Квадрата
    Gartner, удовлетворяющего условиям поставленной задачи. Практический опыт применения методики Квадрат Gartner был предложен и применяется консалтинговым агентством Gartner как методика оценки поставщиков отдельного сегмента рынка информационных технологий. Модель учитывает качество, возможности программного продукта, а также характеристики вендора. На основе оценки по ключевым критериям вендоры разбиваются на четыре группы лидеры, претенденты на лидерство, дальновидные и нишевые игроки [1]. Применение Magic Gartner
    Quadrant в различных сферах деятельности, включая высокотехнологичные отрасли, отражено в источниках [2-14]. Состав критериев оценки Введем для рассмотрения две группы критериев для анализа представленных в ИТ-сегменте систем. Прежде всего, это дальновидные критерии, к которым относятся
    – наличие на рынке системных интеграторов стоимость реализации проекта
    – наличие первой линии поддержки со стороны первичных поставщиков и эффективной второй линии со стороны системных интеграторов
    – частота обновлений программного обеспечения
    наличие процедуры сертификации сотрудников, осуществляющих процесс системной интеграции со стороны разработчика ПО
    – технологический потенциал
    – стоимость закупки лицензий. Вторая группа – технические критерии, в числе которых
    – аппаратно-программные требования
    – возможность интеграции с другими системами
    – спектр функциональных возможностей сложность локальной настройки
    – безопасность хранения и передачи данных
    – масштабируемость и распределенная структура
    – частота возникновения критических ошибок в процессе эксплуатации. Рассмотрим содержание дальновидных критериев. Наличие на рынке системных интеграторов, а также популярность системы, обусловливает характер рыночной конкуренции среди компаний- поставщиков, что, в свою очередь, оказывает влияние на стоимость и качество услуг по системной интеграции, а также возможность обращения к другому поставщику услуг. Стоимость реализации является фактором прямого воздействия на уровень затрат заказчика. Наличие первой линии поддержки со стороны первичных поставщиков и эффективной второй линии со стороны системных интеграторов позволит повысить эффективность устранения багов и критических ошибок в процессе эксплуатации системы. Частота обновлений программного обеспечения важна сточки зрения актуализации текущего функционального состояния системы, а также адаптации его к характеристикам современных версий системного программного обеспечения ПО. Наличие процедуры сертификации сотрудников, осуществляющих процесс системной интеграции, обеспечивает сво-
    Применение квадрата Gartner для выбора многофункциональной системы автоматизации ...
    ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2018. Т. 22, № 1(76)
    127 его рода первичное доверие и гарантии качества при обращении к поставщику ПО. Технологический потенциал определяет современный характер применяемых в процессе разработки технологий и реализуемого на базе системы функционала. Стоимость закупки лицензий является показателем, который влияет на изменение уровня финансовых издержек компа- нии-заказчика. Рассмотрим содержание технических критериев. Аппаратно-программные требования предполагают затраты для ввода системы в эксплуатацию тяжелые системы зачастую требуют наличия мощных, дорогих серверов. Возможность интеграции с другими системами важна сточки зрения расширения ее функциональных возможностей посредством внешнего ПО. Спектр функциональных возможностей определяет наличие в системе максимально удовлетворяющих потребности заказчика функций. Сложность локальной настройки важна сточки зрения экономии времени на обращение в службу поддержки, то есть предполагает решение возникающих проблем силами специализированных сотрудников со стороны заказчика. Безопасность хранения и передачи коммерческих данных является исключительно важным критерием в условиях конкурентной рыночной среды. Масштабируемость и распределенная структура играет значимую роль в нашем случае, так как компания-заказчик имеет сеть региональных и международных филиалов. Частота возникновения критических ошибок в процессе эксплуатации делает систему контрэффективной и неудобной в использовании. Анализ спектра альтернатив. Рассмотрим системы, которые в настоящее время представлены на рынке информационных технологий и обладают функциональными возможностями, достаточными для решения поставленной задачи табл. 1). Таблица 1 Описание альтернатив выбора интегрируемой системы СИСТЕМА ОПИСАНИЕ

    Elma BPM (E) Многофункциональная платформа управления бизнес- процессами. Включает CRM и ECM модули для автоматизации процессов продажи потоков электронного документооборота
    SAP (S) система управления ресурсами и документами предприятия
    Salesforce (SF) платформа Предприятие
    (1C) Совокупность модулей для автоматизации всех сфер управления предприятием, включая торговлю, бухгалтерию и документооборот) платформа
    DocsVision (DV)
    СЭД
    Microsoft Dynam- ics (MD) система, включающая блоки автоматизацию электронного документооборота Парус – Предприятие (ПП) система, включающая блоки автоматизацию электронного документооборота Источники сайты компаний ELMA, SAP, SalesForce, Фирма С, Terrasoft, DocsVision, Microsoft, Корпорация ПАРУС.

    И.Э.Фролов, Э.А.Асакура
    ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2018. Т. 22, № Для оценки соответствия обозначенных альтернатив выбранным критериям введем балльную шкалу
    1 балл – функционал не решает поставленную в разрезе критерия задачу
    2 балла - функционал частично решает поставленную в разрезе критерия задачу
    3 балла - функционал полностью решает поставленную в разрезе критерия задачу. Анализ спектра представленных альтернатив отражен в таблице 2. На основании полученных количественных оценок строиться квадрат Gart- ner, как показано на рисунке. Таблица 2 Анализ альтернатив выбора интегрируемой системы Критерий Система / обозначение Дальновидный

    E
    S
    SF
    1C
    T
    DV
    MD
    ПП Наличие на рынке системных интеграторов
    3 3
    3 3
    3 3
    3 1 Стоимость реализации проекта (3 – менее 3 млн 2 – более 3 млн, но менее 5 млн 1 – более 5 млн)
    3 1
    2 2
    2 2
    3 2 Наличие первой линии поддержки со стороны первичных поставщиков и эффективной второй линии со стороны системных интеграторов Частота обновлений программного обеспечения
    3 3
    3 3
    3 3
    2 3 Наличие процедуры сертификации сотрудников, осуществляющих процесс системной интеграции со стороны разработчика ПО
    3 3
    3 3
    3 1
    1 1 Технологический потенциал
    3 3
    3 3
    3 2
    1 3 Стоимость закупки лицензий (при закупке на штат из 50 человек 3 – менее 1 млн 2 – более млн, но менее 3 млн 1 – более 3 млн)
    3 1
    2 2
    2 2
    3 2
    1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   28


    написать администратору сайта