Ати расшифровка: Производство и поставки автоформованных термостойких изделий по РФ и СНГ

Паронит ПОН-А и ПОН-Б — какая разница?

Парониты ПОН-А (паронит общего назначения марки А)  и ПОН-Б (паронит общего назначения марки Б)– это асбестовые листовые прокладочные материалы, которые производятся согласно ГОСТ 481-80.
Несмотря на схожесть названий, они имеют существенные отличия по применяемости в рабочих средах, максимально допустимым температуре и давлению, а также физико-механическим показателям.


Основное назначение паронитов: герметизация плоских разъемов неподвижных соединений типа «гладкие», «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов с различными средами.

1. Паронит марки ПОН-А применим в неагрессивных средах, а также в рабочей среде «тяжелые и легкие нефтепродукты» при давлении не более 2,3 МПа (23 кгс/см²) и температуре +175°С.

2. Паронит ПОН-Б имеет большую химическую стойкость в нефтепродуктах при давлении 2,5 МПа (25 кгс/см²) и температуре +200°С, а также таких средах как пресная и перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, сухие, нейтральные и инертные газы, воздух, водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак, спирты, жидкий кислород и азот.

3. ПОН-Б имеет большую, чем ПОН-А плотность и условную прочность при разрыве в поперечном направлении.

Сравнение двух материалов относительно рабочей среды, температуры, давления и типа соединения приведено в таблице 1.

Таблица 1

Сравнительные характеристики паронитов ПОН-А и ПОН-Б по применяемости в рабочей среде в соответствии с давлением, температурой и типом соединения

Рабочая среда

Тип применяемого паронита

Максимально допустимое давление, МПа (кгс/см²)

Максимально допустимая температура, °С

Тип соединения

 

Пресная и перегретая вода, насыщенный и перегретый пар

 

ПОН-А

4,5 (45)

450

Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см²), «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров и других агрегатов

Водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак

2,5 (25)

От -40 до +150

Тяжелые и легкие нефтепродукты

2,3 (23)

175

Пресная и перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, сухие нейтральные и инертные газы

ПОН-Б

6,4 (64)

От -50 до +450

Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа

Воздух

1,0 (10)

От -50 до +100

(40 кгс/см²), «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов

Водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак, спирты

2,5 (25)

От -40 до +200

Жидкий кислород и азот

0,25 (2,5)

-182

Тяжелые и легкие нефтепродукты

2,5 (25)

200

Таблица 2

Физико-механические показатели ПОН-А и ПОН-Б

Наименование показателя

Норма для марки паронита

ПОН-А

ПОН-Б

Плотность, г/см³

1,7-1,9

1,8-2,0

Условная прочность при разрыве в поперечном направлении, МПа (кгс/см²),                      не менее

13 (130)

При толщине паронита менее 2 мм: 11 (110)

18 (180)

При толщине паронита менее 2 мм: 15 (150)

Увеличение массы в воде при температуре 100°С в течение 5 ч.

,%, не более

10

10

Увеличение массы в керосине при температуре 23°С в течение 5 ч.,%, не более

45

35

Увеличение массы в масле                  МС-20 или МК-22 при температуре 150°С в течение 5 ч.,%, не более

Увеличение массы в масле                                   МК-8 при температуре 100°С в течение 5 ч.,%, не более

Увеличение массы в топливе ТС-1 при температуре 200°С в течение 5 ч.,%, не более

Увеличение массы в едком калии концентрации               450 г/дм³ при температуре 100°С в течение 5 ч. ,%, не более

Уменьшение массы в 10%-й азотной кислоте по ГОСТ 4461 при температуре (100±5)°С в течение 5 ч.,%, не более

Уменьшение массы в 10%-й серной кислоте по ГОСТ 4204 при температуре (100±5)°С в течение 5 ч.,%, не более

Сжимаемость при давлении 35 МПа (350 кгс/см²) %

8-18

5-15

Восстанавливаемость после снятия давления 35 МПа (350 кгс/см²) %, не менее

30

35

Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ г.Москвы)

Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) является подведомственным Правительству Москвы функциональным органом исполнительной власти столицы.

ОАТИ города Москвы осуществляет государственный контроль за соблюдением всеми городскими предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы по вопросам внешнего благоустройства города и технического состояния самоходных машин, аттракционов и других видов техники.

Контактная информация

Учреждение на карте Москвы

Для корректной работы онлайн карты необходима поддержка javascript!

Вышестоящее учреждение

  • Правительство Москвы (Мэрия)

Подведомственные учреждения

  • Административно-техническая инспекция по Восточному административному округу города Москвы (АТИ ВАО)
  • Административно-техническая инспекция по Западному административному округу города Москвы (АТИ ЗАО)
  • Административно-техническая инспекция по Зеленоградскому административному округу города Москвы (АТИ ЗелАО)
  • Административно-техническая инспекция по Северному административному округу города Москвы (АТИ САО)
  • Административно-техническая инспекция по Северо-Восточному административному округу города Москвы (АТИ СВАО)
  • Административно-техническая инспекция по Северо-Западному административному округу города Москвы (АТИ СЗАО)
  • Административно-техническая инспекция по Центральному административному округу города Москвы (АТИ ЦАО)
  • Административно-техническая инспекция по Юго-Восточному административному округу города Москвы (АТИ ЮВАО)
  • Административно-техническая инспекция по Юго-Западному административному округу города Москвы (АТИ ЮЗАО)
  • Административно-техническая инспекция по Южному административному округу города Москвы (АТИ ЮАО)

Связанные документы

Постановление Правительства Москвы № 253-ПП от 1 июня 2012 года
Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг Объединением административно-технических инспекций города Москвы
Распоряжение Правительства Москвы № 1802-РП от 30 августа 2010 года
О передаче в оперативное управление Объединению административно-технических инспекций города Москвы нежилых помещений по адресу: Волгоградский просп.
, д. 111, корп. 2
Распоряжение Правительства Москвы № 1197-РП от 21 июня 2010 года
О передаче в оперативное управление Объединению административно-технических инспекций города Москвы нежилых помещений по адресу: ул. Беломорская, д. 12, корп. 1
Постановление Правительства Москвы № 581-ПП от 23 июня 2009 года
О Порядке организации и осуществления регионального государственного контроля за соблюдением требований в сфере внешнего благоустройства территорий, содержания зданий, сооружений и прочих объектов в городе Москве
Постановление Правительства Москвы № 1231-ПП от 30 декабря 2008 года
Об утверждении Перечня и размеров сборов, взимаемых Объединением административно-технических инспекций города Москвы с физических и юридических лиц
Распоряжение мэра Москвы № 183-РМ от 18 июля 2008 года
Об установлении доплат отдельным категориям работников Объединения административно-технических инспекций города Москвы
Распоряжение Правительства Москвы № 414-РП от 3 марта 2008 года
О строительстве ремонтно-технической базы и административного здания Спецгостехнадзора Объединения административно-технических инспекций города Москвы
Постановление Правительства Москвы № 51-ПП от 22 января 2008 года
Об утверждении Положения об Объединении административно-технических инспекций города Москвы и внесении изменений в нормативно-правовые акты города Москвы
Распоряжение Правительства Москвы № 70-РП от 21 января 2008 года
Об утверждении геральдического знака и флага Объединения административно-технических инспекций города Москвы
Постановление Правительства Москвы № 950-ПП от 30 октября 2007 года
О передаче Объединению административно-технических инспекций города Москвы функций Государственной инспекции города Москвы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

Все документы (23)

Важность государства

By Scott Register | Ixia недавно добавила пассивную расшифровку SSL в процессор ATI (ATIP). ATIP — это дополнительный модуль в некоторых наших пакетных брокерах Net Tool Optimizer (NTO), который предоставляет информацию о вашей сети на уровне приложений с такими подробностями, как идентификатор приложения, местоположение пользователя, а также тип телефона и браузера. ATIP предоставляет вам эту информацию через интуитивно понятную информационную панель в режиме реального времени, отфильтрованную переадресацию приложений и богатые возможности NetFlow/IPFIX.

Добавление расшифровки SSL в ATIP было логичным усовершенствованием, учитывая растущее использование SSL как для корпоративных приложений, так и для передачи вредоносных программ — и то, и другое необходимо видеть, чтобы отслеживать и понимать, что происходит. В частности, с точки зрения безопасности для нас имело смысл расшифровать трафик, чтобы инструмент безопасности мог сосредоточиться на том, что он делает лучше всего (например, на обнаружении вредоносных программ).

Когда мы начинали работу над этой функцией, мы просмотрели существующие на рынке решения, чтобы понять, как мы можем сделать что-то лучше. Поработав как с клиентами, так и с нашими партнерами по безопасности, мы поняли, что можем предложить дополнительную ценность, упростив использование нашего расшифрованного вывода.

Многие из наших партнеров по обеспечению безопасности могут развертывать свои системы либо в режиме реального времени (трафик должен проходить через устройство безопасности, которое может выборочно отбрасывать пакеты), либо вне диапазона (устройство безопасности отслеживает копию трафика и отправляет предупреждения о подозрительном трафике). ). Их гибкая возможность развертывания в любой топологии означает, что они созданы для обработки TCP-соединений с полным отслеживанием состояния, полным TCP-квитированием, порядковыми номерами и контрольными суммами. На самом деле, многие отметят ошибку, если увидят что-то, что выглядит не так. Оказывается, многие пассивные SSL-решения производят вывод, который не полностью сохраняет состояние и может помечать ошибки или требовать отключения определенных проверок.

Что именно это означает? Что ж, безопасное веб-соединение начинается с трехстороннего рукопожатия TCP (см. эту статью в Википедии для получения более подробной информации), обычно на порту 443, и обе стороны выбирают случайный номер начальной последовательности (SEQ). За этим следует дополнительное рукопожатие TLS, которое запускает шифрование для приложения, обмениваясь параметрами шифрования. После того, как шифрование завершено, запускается фактическое приложение, и клиент и сервер обмениваются данными приложения.

При расшифровке и переадресации соединения некоторая информация из исходного зашифрованного соединения либо не имеет смысла, либо должна быть изменена. Некоторая информация, конечно, должна быть сохранена. Например, если защитное устройство ожидает полного TCP-соединения, то оно ожидает полного TCP-квитирования в начале соединения, иначе пакеты просто появляются из ниоткуда, что обычно воспринимается устройствами безопасности как нечто плохое.

Далее, в исходном зашифрованном соединении есть рукопожатие TLS, которое не будет иметь никакого смысла, если вы читаете соединение с открытым текстом (обратите внимание, что ATIP пересылает метаданные об исходном шифровании, такие как длина ключа и шифр, в отчетах NetFlow/IPFIX). Поэтому, когда вы пересылаете поток открытого текста, рукопожатие TLS следует опускать. Однако, если вы просто отбрасываете пакеты рукопожатия TLS из потока, то номера SEQ (которые ведут подсчет переданных пакетов с каждой стороны) должны быть скорректированы, чтобы компенсировать их пропуск. И каждый TCP-пакет включает контрольную сумму, которая также должна быть пересчитана для нового расшифрованного содержимого пакета.

Если вы откроете расшифрованные выходные данные ATIP, вы увидите, что все эти корректировки были выполнены. Вот PCAP зашифрованного соединения Netflix, расшифрованного ATIP:

.

Вы увидите, что нет пакетов с нарушением последовательности, а также никаких указаний на какие-либо отброшенные пакеты (из рукопожатия TLS) или неверные контрольные суммы. Также обратите внимание, что несмотря на то, что зашифрованное соединение было на порту 443, этот анализ потока показывает соединение на порту 80. Почему? Поскольку многие инструменты анализа ожидают зашифрованный трафик через порт 443 и трафик в открытом виде через порт 80. Чтобы упростить взаимодействие с этими инструментами, ATIP позволяет переназначить вывод открытого текста на порт по вашему выбору (и другой выходной порт для каждого зашифрованного входного порта). ). Вы также можете заметить, что Wireshark показывает SEQ=0. Это не настоящий порядковый номер; Wireshark просто отображает 0 для первого пакета любого соединения, поэтому вы можете использовать отображаемый номер SEQ для подсчета пакетов.

Следующая лестничная диаграмма также может помочь прояснить это:

Чтобы сделать расшифровку SSL в Ixia еще более полезной, мы также добавили несколько других новых функций. В выпуске 1.2.1 мы добавили поддержку ключей Диффи-Хелмана (ранее мы поддерживали только ключи RSA), а также шифров эллиптических кривых. Мы также добавили отчеты о метаданных ключей шифрования в наши отчеты NetFlow/IPFIX:

.

Ускорение декодирования H.264 — как и было обещано — ATI Avivo Update

Автор Ананд Лал Шимпи
  • графических процессоров
  • 39 Комментарии |

    39 Комментарии

    Индекс Ускорение декодирования H. 264 – как и было обещаноПредставляем Avivo Video Converter Производительность Avivo Video ConverterПодарок ATI владельцам X1000 – Получите Avivo Video Converter уже сегодня!

    Ускорение декодирования H.264 — как и было обещано

    Одна из вещей, которую ATI обещала нам, заключалась в том, что к концу года их графические процессоры серии Radeon X1000 будут иметь поддержку декодирования H.264 с аппаратным ускорением; и с Catalyst 5.13 ATI выполняет это обещание.

    Со следующего вторника владельцы Radeon X1000 смогут бесплатно загрузить драйвер ATI Catalyst 5.13 и декодер Cyberlink H.264, который подключается к графическому процессору ATI и обеспечивает аппаратное ускорение H.264.   В частности, графический процессор ATI Radeon X1000 в сочетании с декодером Cyberlink H.264 будет выполнять циклическую деблокировку, компенсацию движения и обратное преобразование, которые происходят во время декодирования H.264. К сожалению, ATI подготовила для нас только бета-версию как раз к этому обзору, поэтому было несколько ошибок. Прямо сейчас ATI надеется выпустить окончательную версию 22 числа.

    Конечным результатом является снижение загрузки ЦП, что делает возможным воспроизведение фильмов H.264 на младших системах и оказывает меньшее влияние на производительность на всех системах. Работа ATI над ускорением декодирования H.264 сегодня чрезвычайно важна, потому что H.264 является предпочтительным кодеком как для Blu-ray, так и для HD-DVD.

    Так как же это работает? Все довольно просто. Вы просто устанавливаете декодер Cyberlink H.264, который затем позволяет воспроизводить с ускорением графического процессора ATI контент H.264 в проигрывателе Windows Media. В комплект также входит скин ATI для проигрывателя Windows Media, но, к счастью, вы можете вернуться к исходному скину WMP.


    Нажмите, чтобы увеличить

    Декодер позволит вам воспроизводить все фильмы в кодировке H.264, в том числе фильмы H.264 Quicktime в проигрывателе Windows Media, и, конечно же, все они ускоряются с помощью графического процессора. Как вы можете догадаться, это работает только на графических процессорах серии Radeon X1000.

    Поскольку декодирование H.264 — это чрезвычайно ресурсоемкая задача, уровень ускорения, который вы можете получить, зависит от типа вашего графического процессора. ATI говорит нам, что ограничения не искусственные, и они напрямую связаны с количеством работающих ALU на GPU (другими словами, чем больше у вас пиксельных каналов, тем больше у вас вычислительной мощности). Разбивка довольно проста:

    Владельцы Radeon X1300 смогут получить аппаратное ускорение до 480p, владельцы X1600 — до 720p, а владельцы X1800 — полное ускорение до 1080p. ATI упомянула, что они работают над снижением этих ограничений, но это трудоемкий процесс оптимизации драйверов и алгоритмов, который может произойти, а может и не произойти.

    Для наших тестов мы использовали Radeon X1600 XT и соединили его с некоторым контентом 720p из галереи Apple Quicktime HD. К сожалению, из-за бета-версии декодера мы не смогли заставить работать весь контент. ATI сообщила нам, что проблемы с декодером обязательно возникнут из-за его бета-версии, но, по крайней мере, в большинстве случаев он работает, и окончательная версия должна быть доступна на следующей неделе.

    Нашим тестом стал третий трейлер «Хроник Нарнии» из HD-галереи Apple. Мы использовали perfmon для записи загрузки ЦП на нашем тестовом стенде Athlon 64 3500+ и сообщили минимальные, средние и максимальные значения загрузки ЦП во время воспроизведения трейлера. Наша точка отсчета — наш испытательный стенд, запускающий трейлер в Quicktime 7, который не ускоряется с помощью графического процессора, и сравнивая его с Windows Media Player 10 с декодером Cyberlink H.264, перекладывающим некоторые задачи на графический процессор. Хотя между двумя игроками обязательно будут некоторые различия, большая часть процессорного времени тратится на декодер, поэтому разница между игроками незначительна.

    Декодер Мин. Среднее Максимум

    Quicktime (без ускорения)

    18,8% 53,1% 78,1%
    Cyberlink H.264 (ускорение графического процессора) 9,4% 32,2% 57,8%

    Средняя загрузка ЦП без ускорения графического процессора ATI на ошеломляющие 65% выше, не говоря уже о том, что пиковое использование ЦП с ускорением графического процессора умудряется оставаться ниже 60%, в то время как в противном случае оно колеблется чуть ниже 80%.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *