Файл: Сборник статей по итогам Международной научно практической конференции 04 мая 2018.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 12.01.2024
Просмотров: 1231
Скачиваний: 1
СОДЕРЖАНИЕ
ДОСТОВЕРИЗАЦИЯ ДАННЫХ В АСУТП НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ
Список использованной литературы
Список использованной литературы
Научный руководитель: Апасов Т.К.
МЕТОДЫ БОРЬБЫ С АСПО ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН, ОБОРУДОВАННЫХ УЭЦН,
В УСЛОВИЯХ ДРУЖНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Список использованной литературы
АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Список использованной литературы:
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИТ СЕРВИСОВ
Список использованной литературы:
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН НА КАЛЬЧИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
ЗАРЕЗКА БОКОВЫХ СТВОЛОВ НА КАЛЬЧИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
Список использованной литературы:
Список использованной литературы
Список использованной литературы
Первое подобного рода изобретение было представлено в 2011 году – очки Google Glass. Большой прототип весом около 3,5 кг меньше всего напоминал гаджет будущего. Сейчас устройство на базе Android, разрабатываемое компанией Google, использует прозрачный дисплей, который крепится на голову и находится чуть выше правого глаза, и камера, способная записывать видео высокого качества.
Из более современных изобретений стоит отметить стартап компании Daqri из Лос - Анджелеса, основанный на создании Android - касок дополненной реальности. Идея заключается в возможности применения очков Google Glass в условиях повышенной опасности. Ключевая цель создания индустриального носимого компьютера – предоставление работникам инструкций и подсказок для предотвращения возникновения опасных ситуаций, которые впоследствии могут обойтись слишком дорого нефтяной
корпорации, владеющей удалёнными технологическими системами. Haпpимep, если клапан на автоматизированном предприятии имеет обратную резьбу, такой шлем вовремя подскажет, в какую сторону он вращается [2].
Прежде чем AR - гаджеты займут свою нишу в
сфере нефтегазовой промышленности и производства, создателям необходимо найти решение сопутствующего все инновации экономического вопроса. Если период до 2016 года был началом движения от экспериментов к продуктам потребительского уровня, и проблемы касались именно технологических разработок, то на данный момент ее развитие, главным образом, сдерживает стоимость оборудования. Кроме того, дает о себе знать нехватка качественного контента. Поэтому неудивительно, что появление первого поколения AR - устройств не вызвало ожидаемого ажиотажа, даже ведущие компании не спешили их закупать. В связи с этим, инвесторы, предприниматели, инженеры, PR - специалисты и все остальные участники рынка в ближайшие годы будут нацелены на продвижение отрасли по пути принятия технологии на массовом рынке.
Для этого ведущие компании информационных технологий продолжают совершенствовать свои изобретения или придумывать новые, но более удобные и рациональные.
В 2017 году свой вариант дополненной реальности представила компания Apple на презентации iPhone 8 и в это раз у технологии появились все шансы стать популярной.
Во - первых, технология доступна на всех устройствах с iOS 11, значит владельцам прежних версий не будет нужды устанавливать обновление для апробации необычного нововведения. Во - вторых, для iOS 11 не нужен громоздкий шлем дополненной реальности, ведь всё, что необходимо находится прямо в кармане [3].
Также 2017 год ознаменовался новым взглядом на дополненную реальность, представленным американской офтальмологической
компанией Omega Ophthalmics. Компания изобрела платформу, при помощи которой в глазное яблоко можно будет имплантировать не только различные сенсоры и линзы, но и сложные электронные устройства, способные интегрировать дополненную реальность непосредственно в зрение человека.
Платформа получила название Omega Gemini Refractive Capsule. Эластичный контейнер вводится под радужную оболочку глаза при помощи шприца и расправляется там. Такой контейнер располагает достаточным количеством места для того, чтобы использовать его для размещения, например, биометрических сенсоров или любых других устройств. Вводится в контейнер они будут с помощью иглы [4].
Таким образом, использование «умных» AR - устройств резко увеличат возможности работников, повысят производительность и безопасность труда, а также позволят избежать потерь в любой сфере нефтегазовой отрасли.
Список использованной литературы
-
Митио Каку: дополненная реальность — будущее нефтегазовой отрасли: [Электронный ресурс] // ARNEXT. URL: https: // planetvrar.com / . (Дата обращения: 11.11.2014). -
Защищённый «умный» шлем от Daqri: [Электронный ресурс] // promsiz. URL: http: // promsiz.info / . (Дата обращения: 09.09.2014). -
Что такое дополненная реальность: принцип работы, устройства, будущее технологии: [Электронный ресурс] // PlanetVRAR. URL: http: // arnext.ru / . (Дата обращения: 13.07.2017). -
Omega Gemini Refractive Capsule – дополненная реальность в глазах Источник: http: // itcrumbs.ru: [Электронный ресурс] // iTCrumbs. URL: http: // itcrumbs.ru / . (Дата обращения: 07.08.2017).
© Хисматуллина И.З., 2018
Холодилов С. В.
магистрант СФУ г. Железногорск Красноярского края, РФ
Холодилова В. А.
магистрант СФУ г. Железногорск Красноярского края, РФ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЫБОРА ТИПА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СИСТЕМЫ ОРИЕНТАЦИИ
И СТАБИЛИЗАЦИИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
Аннотация
Перед разработчиками современных космических аппаратов (КА) при проектировании систем ориентации и стабилизации (СОС) остро встает задача выбора типа электромеханического исполнительного органа (ЭМИО)
наиболее предпочтительного для заданного космического аппарата.
Для решения этой задачи в статье приведено сравнение абсолютных и удельных характеристик различных типов ЭМИО и рассмотрены достоинства и недостатки каждого типа ЭМИО.
В результате сравнения выявлено, что наиболее предпочтительным и универсальным типом ЭМИО является гиростабилизатор.
Ключевые слова: система ориентации и стабилизации, электромеханический исполнительный орган, двигатель - маховик, гиродин, гиростабилизатор.
В системах ориентации и стабилизации (СОС) большинства современных космических аппаратов (КА) в качестве исполнительного органа входит электромеханический исполнительный орган (ЭМИО). Достоинствами данного типа исполнительного органа являются отсутствие потребности в рабочем теле или топливе и быстрота ориентации. Электромеханические исполнительные органы могут выполнять свою целевую задачу в течение всего срока существования КА [1,2].
В условиях жесткой конкуренции между производителями КА цена космического аппарата вынужденно снижается, а, следовательно, должны быть снижены и издержки по созданию и выводу на орбиту КА. Издержки по выводу КА на орбиту напрямую зависят от массы КА, а, следовательно, важным условиям для разработчиков ЭМИО является его малая масса при условии сохранения