Кубенин Александр Сергеевич
ФГБУ «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии
архитектуры и строительных наук», Москва, Россия
Ведущий научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», Москва, Россия
Кандидат технических наук
E-mail: kube-n@mail.ru
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=935093
Гагарин Владимир Геннадьевич
ФГБУ «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии
архитектуры и строительных наук», Москва, Россия
Заведующий лабораторией
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», Москва, Россия
Доктор технических наук, профессор
E-mail: gagarinvg@yandex.ru
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=292976
Павленко Наталья Викторовна
ФГБУ «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии
архитектуры и строительных наук», Москва, Россия
Старший научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», Москва, Россия
Кандидат технических наук, доцент
E-mail: nv-pavlenko@mail.ru
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=556985
Алексеев Дмитрий Павлович
ООО «СовТИГаз», Москва, Россия
Главный специалист
E-mail: alekseev210@yandex.ru
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=687192
Аннотация. В современной промышленности, особенно в газоснабжении, как нигде важна точность учета расхода газа, транспортируемого по газопроводам. Небольшая, на первый взгляд, ошибка в измерении расхода газа способна в конечном итоге стать причиной больших финансовых потерь при поставках и продажах газа. Для учета расхода газа в настоящее время все большую популярность приобретают ультразвуковые расходомеры. Не имеющие механически подвижных, а также газодинамически нагруженных в потоке конструктивных элементов, такие измерители расхода являются надежными, долговечными, легко обслуживаемыми и позволяют с приемлемой для промышленности точностью вычислять объемный и массовый расходы в коммерческом учете газа. Во время функционирования на газораспределительных станциях ультразвуковые расходомеры, являющиеся частью трубопроводной системы, также постепенно загрязняются. На стенках корпуса УЗПР появляются отложения примесей и ржавчины. Такие загрязнения могут стать причиной ухудшения работы измерительного прибора и стать причиной дополнительной неточности в измерении расхода газа. Кроме того, необходимо обеспечивать корректную работу расходомера при отказе одного или нескольких ультразвуковых датчиков. В работе описаны основные способы диагностики работы ультразвукового расходомера. Приводятся параметры и выражения для их расчета, необходимые для проведения мониторинга работы расходомера в режиме реального времени. В статье описаны некоторые общие принципы различных алгоритмов диагностики УЗПР, а также предложен вариант вычисления необходимых параметров в алгоритме компенсации сбоя луча при отказе работы ультразвукового преобразователя, основанный на применении методов вычислительной газодинамики. Авторами приведены значения параметров потока, которые могут быть использованы в алгоритмах компенсации сбоя луча. Авторами построены функциональные зависимости этих параметров от числа Рейнольдса и приведены коэффициенты полиномов, аппроксимирующих эти зависимости. Предложенный способ вычисления соотношений скоростей посредством компьютерного моделирования позволяет сократить сроки разработки расходомеров и обеспечивает более гибкий подход к их проектированию.
Ключевые слова: газоснабжение; ультразвуковой расходомер; вычислительная газодинамика; компьютерное моделирование; профиль фактор; усиление; сигнал; диагностика
Морковкин Дмитрий Евгеньевич
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Доцент кафедры «Экономической теории»
Институт исследований международных экономических отношений
Ведущий научный сотрудник
Кандидат экономических наук, доцент
E-mail: MorkovkinDE@mail.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5372-8519
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=625016
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57094200800
Аннотация. Интеграция цифровых технологий в промышленный комплекс Российской Федерации и усиление ее инновационной активности являются ключевыми аспектами экономического развития страны и поддержания технологической независимости. Данные процессы стимулировали создание государственных программ, ориентированных на инновационное и цифровое обновление промышленного сектора. Программы предусматривают цифровую трансформацию как стратегию создания нового цифрового поля, унифицированной системы, включающей передовые технологии, такие как автоматизированные производственные линии, современные системы поддержки жизнедеятельности и безопасности на предприятиях. В настоящее время промышленность выступает в роли ведущего сектора экономики России, что связано с необходимостью поддержания промышленной самостоятельности страны. Для обеспечения устойчивого самостоятельного развития, способствующего повышению производительности во всех отраслях промышленности, Правительство Российской Федерации инициировало программу по цифровизации экономики, в частности промышленного сектора.
Исследование посвящено цифровой трансформации промышленности в России, которая становится решающим фактором укрепления конкурентных позиций на международном уровне. В контексте зависимости от экспорта промышленных изделий, цифровизация процессов играет ключевую роль в повышении эффективности и сокращении затрат. В результате проведенного анализа выявлено, что переход к цифровым технологиям в производстве открывает новые возможности для отечественного промышленного бизнеса, стимулируя развитие отрасли, оптимизацию процессов с помощью искусственного интеллекта и улучшение управления данными и их защиты. Исследование отражает основные тенденции цифровой трансформации и оценивает их влияние на конкурентоспособность экономики. Методология включает системный анализ и обработку цифровой информации. Результаты указывают на формирование нормативно-правовой базы, требующей дальнейшей систематизации. Исследование подчеркивает важность ускоренного внедрения цифровых технологий и подготовки квалифицированных кадров.
Ключевые слова: экономика; промышленность; цифровизация; инновации; промышленный бизнес; цифровая трансформация; технологические тренды
Алексеев Дмитрий Павлович
ООО «СовТИГаз», Москва, Россия
Главный специалист
E-mail: alekseev210@yandex.ru
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=687192
Кубенин Александр Сергеевич
ФГБУ «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии
архитектуры и строительных наук», Москва, Россия
Ведущий научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», Москва, Россия
Кандидат технических наук
E-mail: kube-n@mail.ru
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=935093
Аннотация. В статье предложен и описан алгоритм корректировки работы ультразвукового расходомера. В отличие от обычных счетчиков газа, ультразвуковые расходомеры обладают такими преимуществами, как бесконтактный режим работы, минимальные потери давления и высокая точность. Использование методов интегрирования в теории ультразвуковых расходомеров накладывают свои требования к профилям скорости потока газа, проходящего через расходомер. Сильно искривленные профили приводят к большим погрешностям при измерении расхода газа, поэтому так важно уметь корректировать показания расходомеров при их работе на искривленном потоке вблизи различных местных сопротивлений. Авторами подробно описан алгоритм машинного обучения на основе Гаусовых процессов для эффективного предсказания поправочных коэффициентов расходомера. Приведены блок-схемы реализации предложенного метода. Метод основан на использовании обучающей выборки. В свою очередь, обучающая выборка представляет собой набор параметров, вычисляемых с помощью трехмерного компьютерного моделирования. Расчеты проведены для более 100 классов местных сопротивлений (одинарные отводы, двойные отводы в одной и разных плоскостях, диффузоры, конфузоры и прочие сочетания описанных местных сопротивлений), а также для более 30 000 условий установки УЗПР относительно местных сопротивлений. для всего набора условий установки преобразователя расхода в диапазоне чисел Рейнольдса 1E6-2E7. Проведен анализ эффективности работы методы для коррекции показаний ультразвукового расходомера. Показаны диаграммы распределения результатов предсказания K-фактора по погрешности. Показано, что более чем 70 % вариантов расположения УЗПР после местного сопротивления алгоритм определяет поправочный коэффициент с точностью менее 0,1 %. Разработанный и описанный алгоритм предсказания поправочных коэффициентов для корректировки значений измеряемого расхода природного газа позволяет с хорошей точностью вычислять поправочный коэффициент и тем самым нивелирует необходимость использования формирователей и выпрямителей потока перед ультразвуковыми расходомерами.
Ключевые слова: газоснабжение; ультразвуковой расходомер; вычислительная газодинамика; компьютерное моделирование; профиль потока; машинное обучение; Гаусовы процессы; местные сопротивления; корректирующий коэффициент
Лыткин Кузьма Афанасьевич
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», Якутск, Россия
Доцент кафедры «Архитектуры и городского строительства»
Кандидат архитектуры
E-mail: аvelkon.12@gmail.com
Аннотация. В статье предложен метод моделирования пространственных основ любого населенного места на примере г. Якутска.
Данный метод характерен тем, что пространственная основа или пространственная модель антропогенного образования, каковым является любая искусственная среда обитания, исследована в динамике ее развития во времени — в историческом времени. При этом динамичная пространственно-средовая модель, на примере г. Якутска, включая его групповое расселение, на своем историческом пути формирования вступает в неизбежное экологическое противоречие с окружающей средой естественного происхождения.
В итоге представляется возможность раскрыть некоторые параметры этих противоречий, чтобы максимально их уменьшить.
Пространственная модель населенного места — это выявленная его территория, которая образовалась при активном строительстве всех главных составных планировочных элементов города: застройки всеми видами зданий и комплексов; всеми видами транспортных коммуникаций; благоустроенными и озелененными пространствами; пространствами различного функционального назначения, включая парки и лесопарки. В состав пространственной модели населенного места входят также прилегающие пригородные территории.
Величина пространственной модели любого населенного места имеет исключительно подвижный характер, как правило, в сторону увеличения данной модели.
Вышеупомянутое территориальное расширение города или динамика его пространственной модели за периоды исторического формирования города и есть предмет предлагаемых исследований.
При данной динамике пространственной модели любого города неизбежно возникают экологические проблемы безвозвратной потери первозданных или почти первозданных экологических систем.
Ключевые слова: населенное место; пространственная модель; динамика во времени; градо-экология; экологическая система; экологические противоречия; масштабированное сопоставление
Джиоев Павел Вячеславович
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», Ставрополь, Россия
Аспирант
E-mail: dzhioy15r@yandex.ru
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1239040
Аннотация. Несмотря на ключевую роль инновационной активности в устойчивом экономическом развитии, ее распространение по территории России неоднородно. Отстающие темпы средних показателей по стране в Северо-Кавказском Федеральном Округе наглядно показывают ограничивающий его экономический рост и социальное благополучие. Низкий уровень инновационного потенциала региона связан с недостаточным уровнем инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, нехваткой высококвалифицированных специалистов в сфере науки и технологий, а также отсутствием широкого внедрения передовых технологий в производстве и управлении.
В статье изучается взаимосвязь между инновационной активностью организаций в регионах Северо-Кавказского федерального округа и факторами, влияющими на ее уровень, с целью выявления путей повышения инновационного потенциала региона.
Проведенное корреляционное исследование показало тесную связь между уровнем инновационного потенциала региона и инвестициями в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, кадровым потенциалом и внедрением передовых технологий.
Подтвердилась гипотеза о том, что увеличение инвестиций в науку и технологии, привлечение квалифицированных специалистов в сфере науки и технологий, а также внедрение передовых производственных технологий в регионах Северо-Кавказского федерального округа способствует росту числа получаемых патентов и увеличению инновационной активности организаций.
Автором был представлен результат, который впервые проанализировал взаимосвязь между факторами, влияющими на инновационную активность, и количеством получаемых патентов в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Результаты исследования могут быть использованы для разработки стратегических планов и программ, направленных на ускорение инновационного развития Северо-Кавказского федерального округа. Они также будут полезны для привлечения инвестиций, подготовки квалифицированных кадров и повышения конкурентоспособности региона на рынке.
Ключевые слова: инновационный потенциал; инновации; инвестиции; синергетический эффект; затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; инновационная активность; экономика; корреляционный анализ
Лихачев Никита Владимирович
АО «Альфа-Банк» Москва, Россия
Руководитель направления
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
E-mail: likhachev123@yandex.ru
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1207835
Научный руководитель: Курбанова Милана Баладжаевна
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Доцент базовой кафедры «Государственно-частное партнерство»
Кандидат экономических наук
Аннотация. В настоящее время субъекты малого и среднего предпринимательства играют значимую роль в экономике и обладают потенциалом для развития, в связи с чем в Российской Федерации создан целый комплекс мер поддержки данного сегмента, закрепленный в Национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», срок реализации которого заканчивается в 2024 г. В статье рассмотрены основные финансовые меры государственной поддержки данного сектора экономики, проанализирована их эффективность с точки зрения целеполагания и практического применения. Целью исследования является выявление недостатков и выработка предложений по методологической модернизации существующих мер финансовой поддержки при подготовке новых структурных мероприятий для Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в части сектора малого и среднего предпринимательства. По итогам исследования выявлено, что требования, установленные в текущей редакции нормативных документов при соблюдении их всеми участниками процесса, приводят к снижению эффективности оказываемых мер поддержки. В свою очередь, фактические данные о достижении целевых показателей результатов предоставления субсидии демонстрируют нерепрезентативные для анализа статистические показатели. Предложенные в исследовании методы обновления результатов предоставления субсидий позволят федеральным органам исполнительной власти более точно определять потребность в бюджетных ассигнованиях для достижения заданного результата, а также учитывать реальный объем поддержки, оказанный сектору малого и среднего предпринимательства. Дополнительно отмечена потребность приоритезации мер поддержки на инвестиционную составляющую за счет сокращения доли иных направлений кредитования.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство; субсидии; меры поддержки; внебюджетные инвестиции; инвестиционное кредитование; оборотное кредитование; общественные финансы
Ревин Андрей Игоревич
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», Москва, Россия
Аспирант кафедры «Инженерных изысканий и геоэкологии»
E-mail: revin-ai@yandex.ru
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1157967
Бузякова Инна Валерьевна
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», Москва, Россия
Доцент кафедры «Инженерных изысканий и геоэкологии»
Кандидат географических наук, доцент
E-mail: buzyakova@mail.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1664-0526
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=128264
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57222577301
Аннотация. Трубопроводы необходимы для транспортировки сырой и рафинированной нефти, топлива, такого как нефть, природный газ и биотопливо, и других жидкостей. Для обеспечения промышленной безопасности, предупреждения аварий и травматизма на опасных производственных объектах, использующих оборудование, работающее под избыточным давлением, существует свод правил и требований в виде нормативных документов, в которых описаны основные параметры, предъявляемые в том числе и к средствам мониторинга гидродинамических процессов в трубопроводе.
Приведение существующих нормативных документов различной ведомственной принадлежности по обеспечению контроля и мониторинга гидродинамических процессов в трубопроводах в соответствие с современными требованиям, а так же гармонизация отечественных и международных стандартов с учетом лучших мировых практик является актуальной задачей для организации безопасной эксплуатации современных техногенных объектов, для предотвращения техногенных аварий и экологических катастроф, а так же обеспечения защиты людей от неблагоприятных техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций.
Согласно действующему законодательству на всех этапах создания трубопроводных систем инженер опирается на комплекс нормативных документов, связанных между собой регламентов и норм, правил и стандартов. В нормативной базе отсутствуют точные требований по измерению давления приборами контроля в единицу времени, необходимого для качественного мониторинга высокочастотных гидродинамических процессов. Также в нормативных документах прописаны устаревшие требования, не соответствующие современным разработкам и технологиям. В статье представлены рекомендации в разделы рассматриваемых нормативных документов.
Ключевые слова: гидроудар; мониторинг; техногенные аварии; трубопровод; давление; нормативные документы; приборы контроля
Лиджиева Алтана Юрьевна
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
E-mail: li_altana@mail.ru
Морковкин Дмитрий Евгеньевич
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Доцент кафедры «Экономической теории»
Институт исследований международных экономических отношений
Ведущий научный сотрудник
Кандидат экономических наук, доцент
E-mail: MorkovkinDE@mail.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5372-8519
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=625016
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57094200800
Аннотация. В современных условиях возникновение внешних шоков угрожает сбалансированному развитию страны и обеспечению ее национальной безопасности, поэтому важно быстрое и грамотное реагирование со стороны государства, чтобы минимизировать негативное влияние произошедших потрясений на экономику. В данной статье рассматривается системный подход к формированию и трансформации государственной экономической политики в условиях воздействия внешних факторов. Проанализировано состояние экономики Российской Федерации в периоды внешних шоков последних лет. Исследовано, как трансформировалась государственная экономическая политика страны под воздействием внешних факторов макросреды в виде пандемии коронавирусной инфекции и санкционного давления. Основное внимание уделено двум значительным событиям: пандемии коронавируса в 2020 году и санкциям, введенным в 2022 году. Эти шоки оказали значительное влияние на экономику страны, требуя адаптации государственной политики для минимизации ущерба. В статье рассматриваются различные теоретические подходы к роли государства в экономике, начиная с меркантилизма и заканчивая кейнсианством. В условиях пандемии акцент был сделан на поддержке малого и среднего бизнеса, а также населения, что включало льготное кредитование и налоговые отсрочки. В ответ на санкции Россия переориентировала свою экономику на импортозамещение и сотрудничество с восточными странами, такими как Китай. Важным аспектом является развитие международных транспортных коридоров, что способствует укреплению экономических связей и снижению зависимости от западных рынков. Исследование подчеркивает необходимость дальнейшего развития науки и технологий для достижения экономической независимости.
Ключевые слова: национальная экономика; структурные изменения; экономическая политика; промышленность; внешнеэкономическая деятельность; государственное регулирование; международные транспортные коридоры
Бызов Виктор Евгеньевич
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная
академия имени А.Л. Штиглица», Санкт-Петербург, Россия
Доцент
Кандидат технических наук, доцент
E-mail: mapana@inbox.ru
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=514337
Торопов Александр Степанович
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», Йошкар-Ола, Россия
Руководитель научной школы
Доктор технических наук, профессор
E-mail: Toropov_A_S@mail.ru
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=495847
Аннотация. В статье представлены результаты исследований технологического процесса продольного раскроя круглых сортиментов, выполненных за счет гранта Российского научного фонда № 23-16-00220, https://rscf.ru/project/23-16-00220/. Приведена методика выбора наиболее эффективных и технологических и конструктивных решений продольного раскроя круглых сортиментов на высококвалитетную пилопродукцию. Показателями эффективности технологического процесса выработки высококвалитетной пилопродукции для изготовления деревянных конструкций приняты затраты на реализацию технологического процесса, производительность оборудования и качественный выход продукции в стоимостном выражении. Для решения задачи оценки эффективности разрабатываемого технологического процесса применен комплексный критерий, который учитывает эти показатели путем их объединения в функциональную зависимость. Повышению качества технологического решения соответствует минимум всех критериев. Представлена морфологическая таблица поиска технологических и конструктивных решений продольного раскроя круглых сортиментов. Установки для продольного раскроя круглых сортиментов характеризуются рядом технологических параметров. Одна группа внешних неуправляемых технологических параметров включает качество поступающего пиловочного сырья и требования к выпускаемой продукции. Другая группа внутренних управляемых параметров, тесно связанных с назначением пильной установки и ее параметрами, принятыми на основании внешних факторов. Рассмотрены технологические показатели, характеризующие работу пильной установки. Определение при проектировании пильных установок, их оптимальных мощностей является основной задачей оптимизации параметров установок, так как от величины мощности в основном зависят и другие параметры установки: производительность, энергоемкость, металлоемкость и другие.
В результате анализа показателей эффективности технологического процесса получена целевая функция оптимизации технологического процесса. Подставив конкретные технологические и технические значения параметров процесса в целевую функцию и минимизировав ее значение, рассчитывают оптимальные значения мощности оборудования для продольного раскроя круглых сортиментов.
Ключевые слова: круглые сортименты; продольный раскрой; эффективность технологического процесса; технологические и конструктивные решения; комплексный критерий; оптимизация параметров установок; целевая функция
Пономарёв Владислав Семёнович
ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», Пермь, Россия
Аспирант
E-mail: vlad59russia@mail.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0101-8344
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1144370
Аннотация. В статье автором представлена методика определения напряженно-деформированного состояния клееной деревянной конструкции, изготовленной методом само-формообразования, на примере устройства купольного ребристого покрытия.
Процесс само-формообразования клееных деревянных конструкций основан на гигроскопичных свойствах древесины. При производстве выделяют пассивные и активные слои. Активный слой предварительно замачивают, вследствие чего он увеличивается в размерах. После склеивания и последующей сушке древесины, вода из активного слоя испаряется, его геометрические размеры уменьшаются. Пассивные слой сопротивляется изменению геометрических размеров активного слоя, вследствие чего конструкция начинает изгибаться.
В основу методики расчета положена реологическая модель древесины, в которой полная относительная деформация древесины рассматривает как сумма пяти компонентов: упругой, пластической, деформации усушки (набухания) древесины, вязкоупругой и
механико-сорбционной деформации.
Определение изменения влажности внутри древесины и на её поверхности в течение процесса сушки конструкции выполнено численным методом предварительно проведя аналогию между законами гидро- и термодинамики: процесс влагопереноса внутри древесины описан законами молекулярной диффузии А. Фика на основе законов теплопроводности Ж. Фурье, а испарение влаги с поверхности древесины — законом теплообмена Ньютона-Рихмана.
Методика определения напряженно-деформированное состояния клееных деревянных конструкций, изготовленных методом само-формообразования, состоит из двух этапов. На первом этапе выполняется численное моделирование, при этом древесина рассматривается как ортотропный упругий материал. На втором этапе, аналитическом, выполняется уточнение напряженно-деформированного состояния с учетом пластических деформаций и деформаций ползучести.
На примере устройства купольного ребристого покрытия рассмотрен метод само-формообразования для создания клееной деревянной панели. Оценка напряженно-деформированного состояния конструкции показала, что напряжения, возникающие в древесине, меньше, чем расчетное сопротивление древесины на сжатие и растяжение.
Ключевые слова: процесс само-формообразования клееных деревянных конструкций; напряженно-деформированное состояние древесины





Switch to English language






