应用本标准的规则由 2015 年 6 月 29 日第 162-FZ 号联邦法“俄罗斯联邦标准化”第 26 条规定。本标准的变更信息在年度(截至当年 1 月 1 日)信息索引《国家标准》中公布,变更和修订的正式文本在月度信息索引《国家标准》中公布。本标准如有修订(更换)或废止,将在下一期《国家标准》月度信息索引中发布相应公告。相关信息、通知和文本也发布在公共信息系统 - 联邦技术监管和计量局互联网官方网站 (www.gost.ru)
“关于确保测量的一致性”[2.1],“关于技术法规”[2.2],公司技术政策规定[3.1],GOST R 8.596“测量系统的计量支持。基本规定”[1.3]和俄罗斯联邦的其他监管法律文件、能源工业和电网综合体的监管文件(以下简称“ND”)、公司的组织和行政文件(以下简称“ORD”)以及俄罗斯联邦的监管文件。公司引入了组织标准(以下简称“一百”)。
3.2 名称和缩写 JSC - 股份公司; VP——军事代表; GOST——国家标准; DS——标准化文件; IO——测试设备; KD——设计文档; MJI——计量实验室; OJIPP——许可和许可部门; ONTD——报告科学和技术文献; QCD——质量控制部门; PO——生产部门; RF——俄罗斯联邦; SI——测量仪器; SC——控制装置; QMS-质量管理体系; STO——组织标准; TD——技术文献; TO——技术部; UPPBiKK——生产、工业安全和质量控制部门;
EC-Council 认证加密专家 (E|CES) 课程旨在向专业人士和学生介绍复杂的加密领域。E|CES 课程涵盖了广泛的主题,深入研究了现代对称密钥加密,详细介绍了 Feistel 函数、DES 和 AES 等算法。此外,学生还可以熟悉各种其他算法,包括 Blowfish、Twofish、Skipjack、CAST、TEA 等。课程扩展到应用于加密的信息理论基础,涵盖了散列算法(MD5、MD6、SHA、GOST、RIPMD 256)和非对称加密等基本概念,并深入讨论了 RSA、Elgamal、椭圆曲线和数字签名算法 (DSA)。
EC-Council认证的加密专家(E | CES)计划旨在向专业人士和学生介绍复杂的密码学领域。涵盖了广泛的主题,E | CES课程深入研究了现代的对称密钥密码学,为Feistel功能,DES和AES等算法提供了详细的见解。此外,学生还熟悉其他各种算法,包括洪水,Twofish,Skipjack,Cast,Tea等。课程扩展到应用于密码学的信息理论基础知识,涵盖了诸如哈希算法(MD5,MD6,SHA,GOST,RIPMD 256)等基本概念以及对RSA,Elgamal,Elgamal,Elliptic Curve和Digital Indial Indeature Algorith(DSA)(DSA(DSA)(DSA)的深入讨论,以及不对称的密码学。
• UniGear ZS1 是 ABB 主线全球开关设备,最高电压可达 24 kV、4000 A、50 kA,并在六大洲的您身边生产 • 在 100 多个国家/地区生产和安装了超过 300,000 块面板 • 每个 UniGear ZS1 面板由一个单元组成,该单元可配备断路器、接触器或开关切断器,以及常规开关设备可用的所有附件 • 经批准可用于特殊应用,如海洋、地震、核能,并按照 IEC、GB/DL、GOST 和 CSA 标准进行型式试验 • 单元可以直接与 UniGear 系列的其他产品耦合在一起 • 开关设备不需要后部进行安装或维护,所有操作都从前面进行
本程序的制定考虑了以下规范性文件: 1 2008 年 6 月 26 日俄罗斯联邦联邦法No. 102-FZ“关于确保测量的一致性。”2 GOST 8.417-2002 确保测量一致性的国家体系 (GSI)。数量单位。3 GOST R ISO 9001-2015 质量管理体系 (QMS)。要求。4 MI 1314-86 GSI。对开发测量仪器的技术规范进行计量检验的程序。5 MI 1967-89 建议。GSI。开发测量技术时选择方法和测量仪器。一般规定。6 大学质量政策。7 大学科学活动领域的政策。8 PR 50.2.013-97 GSI。法人计量服务机构有权认证进行测量和对文件进行计量检验的方法的认可程序。9 2013 年 7 月 25 日乌尔联邦大学校长第 589/03 号命令,任命大学各部门负责计量支持的人员。10 R 50.2.008-2001 GSI。定量化学分析方法。进行计量检验的内容和程序。11 质量手册第一部分。12 质量手册第二部分。13 RMG 29-2013 GSI。计量学。基本术语和定义。14 RMG 62-2003 GSI。确保过程控制中测量的有效性。使用有限的初始信息估计测量误差。15 确保过程控制中测量的有效性。技术文件的计量检查。16 DP“文档管理”。17 DP“记录管理”。18 DP “转移给第三方的流程管理。”19 方法说明“统计方法的应用”。20 办公室工作方法说明。21 科学设备使用计量保障与核算司规定。
标准样品,如标准品、校准标准品、标准样品、对照样品。 ISO 17034 提供了有关参考材料生产商 (RMP) 的附加信息。满足 ISO 17034 要求的参考材料制造商被视为有能力。制造商提供的符合 ISO 17034 要求的标准物质均附有数据表/证书,其中规定了指定特性的均匀性和稳定性等特性,对于认证标准物质,还规定了具有认证值的规定特性、其测量不确定度和计量可追溯性。
标准样品,如标准品、校准标准品、标准样品、对照样品。 ISO 17034 提供了有关参考材料生产商 (RMP) 的附加信息。满足 ISO 17034 要求的参考材料制造商被视为有能力。制造商提供的符合 ISO 17034 要求的标准物质均附有数据表/证书,其中规定了指定特性的均匀性和稳定性等特性,对于认证标准物质,还规定了具有认证值的规定特性、其测量不确定度和计量可追溯性。
摘要。目的。向工业 4.0 数字技术的迁移将很快实现“一次成功”(几乎无需花费任何材料进行实验测试和后续设计改进)并创建越来越多具有独特应用属性的实体。基于可靠的统计数据计算此类实体的可靠性指标将极具挑战性。然而,对可靠实体的需求仍将存在。此外,基于物理模型和工程知识的数字技术方法可以创建预测可靠性方法(基于不可接受性的假设或相反的故意编程故障)。这不可避免地导致现代可靠性理论的范式转变,与可靠性理论基础的数学模型的强制偏差有关。方法。根据俄罗斯的传统,可靠性通常通过一组参数来指定所需的功能来定义,这些参数表征执行这些功能的能力以及参数值的允许变化限度。如果某些所需功能的标准无法通过参数指定,则可使用一种技术,即用黑匣子形式的信息模型取代项目的操作,其中所需功能的性能由故障的概率指标(统计、逻辑、贝叶斯、主观)表征。为了以协调的方式解释所需功能性能的参数和概率,在允许范围内找到参数的值可以通过概率来表征,作为对此类事件发生的置信度,例如考虑设计储备。在这种情况下,所有所需功能的性能都可以通过使用可靠性结构图方法识别的附加可靠性指标来表征。该指标完全表征了预测的可靠性水平。结果。使用可靠性设计工程分析(DEAD)的方法估计预测的可靠性。该方法允许使用一组基于算法的技术,以通用参数操作模型的形式呈现技术项目的设计(根据 GOST 2.102)和过程控制(根据 GOST 3.1102)文档。这种模型允许在功能性、可操作性和可靠性的统一性的基础上考虑实体设计的个体特殊性,并据此估计故障概率。DEAD 和数字设计算法完全兼容,并由与设计解决方案的证实相关的共同问题驱动,目的是基于分析、计算和实验验证消除(降低概率)可能导致故障的错误。结论。数字技术提供了预测、减少影响或消除可能故障的切实机会。这可以通过经常导致故障的相同方法来实现,即设计工程。为此,需要基于工程学科和为确保实体质量和可靠性而开发的设计工程方法,创造现代可靠性理论的新应用。