Рассматривается подход к разработке критериев и модели описания и оценки эффективности принятия решения по определению конструкционных параметров навесов от атмосферных осадков для пассажиров во время ожидания транспорта для обеспечения уровня комфортности на основе обработки информации.
Проведен анализ статистики распределения влаги от осадков на существующих железнодорожных платформах в московском регионе.
Построена математическая модель описания и оценки степени защиты пассажиров от атмосферных осадков с использованием предложенного авторами коэффициента «сухих ног», как критерия эффективности принятия решения, учитывающего статистику аэродинамических характеристик и геометрических параметров объектов (навесов).
Представленный подход можно использовать при принятии эффективных решений о параметрах навесов при проектировании пассажирской инфраструктуры на железнодорожном транспорте.
Идентификаторы и классификаторы
Актуальность принятия эффективного решения при проектировании заключается в необходимости повышения удовлетворенности конечного потребителя произведенной продукции или услуг. Для различных объектов требуются специфические, именно ему присущие требования, поэтому при разработке прикладных моделей, особенно при использовании информационного моделирования требуется актуализация подходов к разработке критериев модели. В данной статье в качестве объекта рассматриваются конструкционные параметры навесов, включенных в систему интеграции пассажирской инфраструктуры железнодорожного транспорта и сетью городского и смежного пассажирского транспорта, обеспечивающие защиту пассажиров от неблагоприятных климатических условий.
Список литературы
1. Абовский Н.П., Палагушкин В.И., Лапеев М.В. Системный подход к сейсмоизоляции зданий при сложных грунтовых условиях // Жилищное строительство. - 2010. - №3. - С. 7-10. EDN: MTHCSL
Abovsky N.P., Palagushkin V.I., Lapeev M.V. A systematic approach to seismic isolation of buildings under difficult ground conditions // Housing construction. - 2010. - №. 3. - pp. 7-10.
2. Айзенберг Я.М. Сейсмоизоляция высоких зданий // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. - 2007. - № 4. - С. 41-43. EDN: IBFMZN
Eisenberg Ya.M. Seismic insulation of tall buildings // Earthquake resistant construction. Safety is the danger of structures. - 2007. - №. 4. - pp. 41-43.
3. Белостоцкий, А.М. Оценка пешеходной комфортности на основе численного моделирования ветровой аэродинамики зданий в окружающей застройке / А.М. Белостоцкий, И.Н. Афанасьева, И.Ю. Ланцова // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. - 2019. - № 15. - С. 24-39. EDN: ZZFDAD
Belostotsky, A.M. Assessment of pedestrian comfort based on numerical modeling of wind aerodynamics of buildings in the surrounding area / A.M. Belostotsky, I.N. Afanasyeva, I.Y. Lantsova // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. - 2019. - № 15. - pp. 24-39. EDN: ZZFDAD
4. Белостоцкий, А.М. Численное моделирование задач строительной аэродинамики. Разработка методик расчета ветровых воздействий и исследование реальных объектов / А.М. Белостоцкий, С.И. Дубинский, И.Н. Афанасьева //Вестник_МГСУ. - 2010. - № 4-5. - С. 182-185.
Belostotsky, A.M. Numerical modeling of problems of structural aerodynamics. Development of methods for calculating wind impacts and the study of real objects / A.M. Belostotsky, S.I. Dubinsky, I.N. Afanasyeva // Bulletin of the_MGSU. - 2010. - №. 4-5. - pp. 182-185.
5. Горелик В.А., Золотова Т.В. Разработка обобщенных критериев оптимальности в задачах принятия решений // Моделирование, декомпозиция и оптимизация сложных динамических процессов. - 2017. - Т. 32. № 1 (32). - С. 57-66. EDN: XEQTKQ
Gorelik V.A., Zolotova T.V. Development of generalized optimality criteria in decision making tasks // Modeling, decomposition and optimization of complex dynamic processes. - 2017. - vol. 32. № 1 (32). - pp. 57-66.
6. ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.
Gost 30494-2011. The buildings are residential and public. Microclimate parameters in the premises.
7. Ерошенко С.А., Романов А.М. Система поддержки принятия решений для оценки эффективности научно технических решений на основе гибридных сетей. Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям. - 2016. - Т. 2. - С. 380-383. EDN: WWYRBD
Eroshenko S.A., Romanov A.M. Decision support system for evaluating the effectiveness of scientific and technical solutions based on hybrid networks. International Conference on Soft Computing and Measurements. - 2016. - Vol. 2. - pp. 380-383.
8. Жадаев Д.С. Модели описания и оценок эффективности принятия решений в энергосистемах как организационных системах // Акту альные вопросы развития естественных и технических наук. Актуальные вопросы развития естественных и технических наук. Материалы_XXX Всероссийской научно практической конференции. - Ставрополь: 2023. - С. 108-111. EDN: JQZXPQ
Zhadaev D.S. Models for describing and evaluating the effectiveness of decision making in energy systems as organizational systems // Actualissues of the development of natural and technical sciences. Topical issues of the development of natural and technical sciences. Materials of the_XXX All-Russian Scientific and Practical Conference. - Stavropol: 2023. - Pp. 108-111.
9. Ильичев В.А. К оценке коэффициента демпфирования основания фундаментов, совершающих вертикальные колебания // Основания, фундаменты и механика грунтов. - 1981. - № 4. - С. 22-26.
Ilyichev V.A. On the assessment of the damping coefficient of the foundations of foundations that cause vertical vibrations // Foundations, foundations and soil mechanics. - 1981. - №. 4. - pp. 22-26.
10. Ильичев В.А. Особенности взаимодействия с грунтом большеразмерных фундаментов при сейсмических воздействиях // Сейсмостойкое строительство. - М.:ЦНИИС - 1975. - С. 89-102.
Ilyichev V.A. Features of interaction with the soil of largesized foundations under seismic influences // Earthquake resistant construction. - M.:TSNIIS - 1975. - pp. 89-102.
11. Ильичев В.А., Аникеев А.В. Нестационарные горизонтальные колебания фундамента с учетом волнового взаимодействия с грунтовым основанием // Основания, фундаменты и механика грунтов. - 1980. - № 4. - С. 20-24. EDN: NVYGYP
Ilyichev V.A., Anikeev A.V. Unstable horizontal vibrations of the foundation taking into account wave interaction with the soil base // Osnofoundations and mechanics of soils. - 1980. - №. 4. - pp. 20-24.
12. Казина Г.А., Килимник Л.Ш. Современные методы сейсмозащиты зданий и сооружений. - М.:ВНИИИС. - 1987. - 65 с.
Kazina G.A., Kilimnik L.S. Modern methods of seismic protection of buildings and structures. - M.:VNIIIS. - 1987. - 65 p.
13. Концепция по развитию железнодорожной инфраструктуры в целях организации пригородных и внутригородских пассажирских перевозок в Санкт-Петербургском железнодорожном узле (одобрена протоколом заседания правления_ОАО“РЖД“ от 9 апреля 202 г. № 20).
The concept for the development of railway infrastructure in order to organize suburban and intercity passenger transportation at the St. Petersburg railway hub (approved by the minutes of the meeting of the Board of_JSC Russian Railways dated April 9, 202 №. 20).
14. Концепция развития пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в Московском транспортном узле (утверждена распоряжением_ОАО“РЖД“ от 27.02.2019 №260).
The concept for the development of suburban passenger transportation by rail in the Moscow transport hub (approved by the order of_JSC“Russian Railways“ dated 02/27/2019 №.260).
15. МДС 20-1.2006. Временные нормы по назначению нагрузок и воздействий, действующих на многофункциональные высотные здания и комплексы в Москве.
Mds 20-1.2006. Time limits for the assignment of loads and impacts acting on multifunctional highrise buildings and complexes in Moscow.
16. Строев В.В., Тихонов А.И. Разработка методического подхода к процедуре оценки качества и эффективности механизма принятия решений в области управления. Вестник университета. - 2022. - № 11. - С. 26-32.
Stroev V.V., Tikhonov A.I. Development of a methodological approach to the procedure for assessing the quality and effectiveness of the decision making mechanism in the field of management. Bulletin of the University. - 2022. - № 11. - pp. 26-32.
17. Уздин А.М., Сандович Т.А., Аль-Насер-Мохомад Самих Амин Основы теории сейсмостойкости и сейсмостойкого строительства зданий и сооружений. -СПб.:ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. - 1993. - 176 с.
Uzdin A.M., Sandovich T.A., Al-Nasser-Mohomad Sami Amin Fundamentals of the theory of seismic resistance and earthquake resistant construction of buildings and structures. - St. Petersburg:VNIIG named after B.E. Vedeneev. - 1993. - 176 p.
18. Уздин А.М., Фрезе М.В. Об эффективности применения экранов в грунте для сейсмозащиты зданий и сооружений // Основания, фундаменты и механика грунтов. - 2011. - № 3. - С. 17-19. EDN: RZPVKV
Uzdin A.M., Freze M.V. On the effectiveness of the use of screens in the ground for seismic protection of buildings and structures // Foundations, foundations and soil mechanics. - 2011. - №. 3. - pp. 17-19.
19. Jia B., Li ping J., Yong qiang L. Seismic analysis of underground structures based on the static finite element method // The Electronic Journal of Geotechnical Engineering. - 2016. - Vol. 21, bund. 06. - P. 2307-2315.
Jia B., Li ping J., Yong qiang L. Seismic analysis of underground structures based on the static finite element method // The Electronic Journal of Geotechnical Engineering. - 2016. - Vol. 21, bund. 06. - P. 2307-2315.
20. Taucer F., Apostolska R. Experimental Research in Earthquake Engineering. Springer. - New York. - 2015. - Р. 624.
Taucer F., Apostolska R. Experimental Research in Earthquake Engineering. Springer. - New York. - 2015. - P. 624.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Глобальная характеристика структуры предпочтения лица, принимающего решение (ЛПР), играет важную роль при решении практических задач выбора. На ее основе исследователь может объективно сократить число альтернатив, в дальнейшем предъявляемых ЛПР, и тем самым повысить эффективность процедур выбора.
В настоящее время в исследованиях, относящихся к указанной области, имеется единственный пример информации, которую можно отнести к глобальной характеристике структуры предпочтения: упорядочение критериев по важности. Однако отсутствуют процедуры получения от ЛПР такой информации и сами понятия “критерий а важнее критерия b” и “критерий а равноценен критерию b” имеют в разных ситуациях разную трактовку.
В настоящей работе предлагается глобальная характеристика структуры предпочтения для задач выбора с одним ЛПР в предположении, что структура предпочтения ЛПР может быть описана некоторой функцией, удовлетворяющей аксиомам рационального выбора.
В данной работе рассматривается применение алгоритмов нечеткого сравнения строк для задачи распознавания команд. Описываются три алгоритма: Левенштейна, Дамерау-Левенштейна и Джаро-Винклера. Приводится их математическое описание и особенности применения. Проводится оценка точности работы алгоритмов на наборе тестовых данных.
Системы возобновляемой энергетики, такие как ветряные турбины и солнечные батареи, важны для сокращения парниковых газов и представляют собой экологически чистую альтернативу ископаемому топливу. Однако для их эффективного использования необходимо учитывать экономические, социальные, экологические аспекты, а также критерии надежности. Цель данного исследования - изучить интеграцию в энергетику на основе теории надежности, с целью обеспечения наиболее высокой точности оценок, влияющих на проектирование и принятие решений. Это включает обзор существующих методов и мер защиты, а также разработку процедур для повышения мощности и надежности энергосистем.
На сегодняшний день большое значение в электроэнергетике приобретает эффективная эксплуатация цифровых подстанций. Для этого, в первую очередь, необходимо проведение комплексных исследований различных аварийных режимов, возникающих в электроэнергетической структуре, и разработка на основе полученных результатов системы управления цифровыми объектами трансформации. Используемая в настоящее время методика расчета позволяет определить значения токов короткого замыкания (т. к. з.) с достаточной для практической цели точностью, однако она обладает существенным недостатком: для расчета токов короткого замыкания необходимо преобразовать схему замещения электрической сети к одно - или многолучевой, причем отсутствует общий алгоритм такого преобразования. В то же время существуют методы, в основе которых лежит теория графов, позволяющие определить основные характеристические функции сети, передаточные функции напряжения и тока, входные и выходные сопротивления. Одним из таких методов является метод структурных чисел. Алгебра структурных чисел позволяет создать общий алгоритм расчета характеристических функций независимо от степени сложности рассматриваемой сети.
Экономические изменения, происходящие в электроэнергетике, определяют необходимость повышения точности учета электрической энергии электрооборудования.
Решение этой задачи помогает оптимизировать затраты на электроснабжение и упорядочить расчеты по потребляемой электроэнергии, а также позволяет создать дополнительные возможности для использования энергосберегающих технологий, включая техническое обоснование затрат на производство, передачу, распределение и потребление электроэнергии.
В настоящее время сложилась «неприятная» ситуация для энергетических компаний, и она считается нормальной, когда при снижении нагрузки до 10% от номинальной происходит увеличение коммерческих потерь электроэнергии. Это связано с действующей нормативной документацией по учету электроэнергии.
Данная работа посвящена исследованию повышения точности учета потребления электроэнергии в электроэнергетических системах. Если погрешности выражаются с отрицательным знаком, то зарегистрированная энергия меньше фактической, значит, часть электроэнергии передается потребителю бесплатно. Неточности в измерениях могут привести к значительным ошибкам в техническом и коммерческом учете электроэнергии, это определяет необходимость корректировки регистрируемых значений мгновенной мощности при расчете режимов энергообъектов в соответствии с уравнениями Кирхгофа. Ошибки в измерении мгновенной мощности генераторов могут привести к неоптимальному распределению нагрузки между ними.
В работе рассмотрены возможные неточности, связанные со схемой связи измерительных трансформаторов с приборами учета.
Приведены результаты расчета погрешности, а также показана возможность выбора характеристик измерительных трансформаторов для значительного уменьшения погрешности.
В статье представлен результат моделирования значений текущего технического состояния электрооборудования на основе разработанных математических моделей. Математические модели легли в основу программного комплекса для автоматизированного расчета надежности с учетом технического состояния электрооборудования.
Для исследования надежности было принято 50 схем электроснабжения ответственных потребителей. С помощью программного комплекса было проведено моделирование текущего технического состояния электрооборудования, выраженного интегральным показателем - индексом технического состояния. Моделирование проводилось для выбранных типовых схем.
В ходе моделирования была получена выборочная совокупность значений индекса технического состояния электрооборудования. Применяя критерий согласия Пирсона, была выполнена проверка выборочной совокупности моделируемых значений на соответствие нормальному закону распределения.
Индекс технического состояния обладает свойством накопительной оценки - при увеличении числа учитываемого в процессе мониторинга электрооборудования происходит уменьшение среднего значения индекса технического состояния.
Результаты моделирования и расчетов показывают, что необходимо контролировать текущее техническое состояние электрооборудования и периодически пересчитывать значения показателей надежности схем для принятия наиболее эффективных решений о выводе электрооборудования в плановый ремонт.
Для минимизации риска повреждения электрооборудования систем электроснабжения необходима регулярная оценка технического состояния, а также регулярное техническое обслуживание и ремонт.
Для получения более точной оценки надежности необходима дополнительная информация о состоянии оборудования, например информация о проведенном техническом обслуживании, проведенном ремонте и обнаруженных неисправностях.
Полученные данные можно использовать для снижения риска простоя оборудования, увеличения частоты технического обслуживания и ремонта, а, следовательно, снижения негативных последствий отсутствия электроснабжения.
Издательство
- Издательство
- ЛГТУ
- Регион
- Россия, Липецк
- Почтовый адрес
- 398070, Липецкая область, город Липецк, Московская ул., д.30
- Юр. адрес
- 398070, Липецкая область, город Липецк, Московская ул., д.30
- ФИО
- Загеева Лилия Александровна (РЕКТОР)
- Контактный телефон
- +7 (474) 2307937