2022 年 3 月 22 日——国防部——国防工业基础协作信息共享环境 (DCISE)...▫安全域和组织实践映射到 NIST SP...
摘要 - 随着技术进步,网络物理系统(CPSS),特别是关键基础设施,已经与之紧密相连。他们对网络对手的接触比以往任何时候都高。针对批判基础设施进行的网络攻击的数量在数量和复杂性中增长。对这种复杂系统的保护至关重要。适用于关键基础设施的弹性旨在保护这些重要系统免受网络攻击,并使它们继续提供一定水平的性能,即使发生攻击也是如此。在这项工作中,我们探讨了与CPSS应用的网络耐药性有关的新进步。我们还使用度量标准来探索关键基础设施的弹性。作为用例,我们考虑使用水处理系统。索引术语 - 环境富度,关键基础设施,网络物理系统,弹性,光谱半径。
高空平台 (HAP) 是一种重量极轻、高空长航时飞机 (HALE),设计用于在 FL450 和 FL800 之间的高度上保持空中飞行并保持位置数天。携带光学测量设备,科学家可以长时间连续观测地球。与卫星相比,这是一个优势,卫星通常每隔几天才经过同一地点,而且飞行高度要高得多,例如,导致光学分辨率较低。启动和降落的能力允许重新配置和重新定位飞机以执行新的和不同的任务。此外,与卫星相比,飞机的购买和运营成本预计要低得多,包括基础设施(机场与航天港)。图 1 显示了 DLR 目前正在开发的 HAP 配置。我们的想法是制造一种飞行器,它飞行速度非常慢(V EAS = 9 .0 ...11 .0 米/秒),但在推进和空气动力学性能方面非常高效,并且由太阳能供电。这就要求设计能够提供较大的区域来安装太阳能电池板,同时重量要非常轻。在夜间,高度会降低并使用电池,然后在白天飞机重新获得高度时对电池进行充电。目前正在业界开发的类似配置包括空客 Zephyr [ 1 , 2 ](原由 QinetiQ 开发)或 BAE Systems 的 Phasa-35 [ 3 ]。其他有或没有尾翼的类似飞机包括 Solar Impulse [ 4 ] 或 NASA Helios 原型机 [ 5 ]。前两个示例计划用于商业用途,而后者具有更多的科学背景。本文是系列出版物中的第二篇。在第一篇出版物 [ 6 ] 中,作者重点关注:
摘要:世界趋势是实施能源-水-废物-运输-食品-健康-社会系统的互联基础设施,以提高正常和紧急情况下的整体性能,这些系统之间存在多种相互作用,可以进行转换并提高效率。混合能源系统是互联基础设施的核心要素,可以在电力、热能、天然气、氢气、废物和运输网络之间进行转换。这可以通过存储系统和智能控制系统来改进。研究互联基础设施内混合能源系统的弹性对于确保降低风险和提高性能非常重要。本文提出了与保护层相关的弹性层分析框架。介绍了与水、废物和运输基础设施相结合的混合能源系统的案例研究,其中评估了不同的弹性和保护层。针对可能的互连场景,对性能指标进行了建模和评估,其中考虑了导致弹性需求的内部和外部因素。弹性层可以在某些条件下触发保护层,并对其进行评估以实现互联基础设施内的高性能混合能源系统。所提出的方法将支持城市、小型和偏远社区实现在正常和紧急情况下的高性能互联基础设施。
执行摘要 弹性是与能源系统相关的一个备受关注的话题,尤其关注电力供应。在电力系统的背景下,弹性的定义涵盖了整体概念,强调为电力供应中断做准备、吸收、适应和恢复(白宫 2013 年;DHS 2013 年;Hotchkiss 和 Dane 2019 年;Watson 等人 2014 年;Stankovic 和 Tomsovic 2018 年)。最近的研究集中于了解电力部门对一组核心中断的弹性,这反映了 (1) 经济对电力的依赖性增加,(2) 系统面临的多种新威胁(例如恶劣天气、老化的基础设施、网络攻击和物理攻击),以及 (3) 近几十年来电力系统的快速发展(美国国家科学、工程和医学院 2017 年)。然而,考验系统或社区恢复力的破坏可能会造成大规模后果,而不是局限于单一部门或服务类型。
高空平台 (HAP) 是一种重量极轻、高空长航时飞机 (HALE),设计用于在 FL450 和 FL800 之间的高度上保持空中飞行并保持位置数天。携带光学测量设备,科学家可以长时间连续观测地球。与卫星相比,这是一个优势,卫星通常每隔几天才经过同一地点,而且飞行高度要高得多,例如,导致光学分辨率较低。启动和降落的能力允许重新配置和重新定位飞机以执行新的和不同的任务。此外,与卫星相比,飞机的购买和运营成本预计要低得多,包括基础设施(机场与航天港)。图 1 显示了 DLR 目前正在开发的 HAP 配置。我们的想法是制造一种飞行器,它飞行速度非常慢(V EAS = 9 .0 ...11 .0 米/秒),但在推进和空气动力学性能方面非常高效,并且由太阳能供电。这就要求设计能够提供较大的区域来安装太阳能电池板,同时重量要非常轻。在夜间,高度会降低并使用电池,然后在白天飞机重新获得高度时对电池进行充电。目前正在业界开发的类似配置包括空客 Zephyr [ 1 , 2 ](原由 QinetiQ 开发)或 BAE Systems 的 Phasa-35 [ 3 ]。其他有或没有尾翼的类似飞机包括 Solar Impulse [ 4 ] 或 NASA Helios 原型机 [ 5 ]。前两个示例计划用于商业用途,而后者具有更多的科学背景。本文是系列出版物中的第二篇。在第一篇出版物 [ 6 ] 中,作者重点关注:
摘要 — 开发更具弹性的电网是一项持续进行的努力,吸引了众多参与者。在此背景下,分布式能源资源以及交易能源机制被视为关键驱动技术。然而,它们底层的通信能力可能会带来必须分析的额外网络安全风险。本文提出了一种使用 OpenDSS、Mininet 和 IEEE 2030.5 的信息物理微电网测试平台,可用于研究电网在各种情况下的网络弹性。对于关键微电网设施,尽管存在多种意外情况,但关键负载仍必须得到服务。提出了一种针对军用微电网的弹性分析,以研究其在这些意外情况下的性能,并分析结果。索引术语 — 网络攻击、工业控制、信息物理系统、微电网自动化、国防微电网、网络漏洞、SCADA、CVSS、弹性。
1. 认识允许应力(SLS 和 ULS)的原理及其重要性 2. 讨论混凝土和全预应力和部分预应力结构的抗弯强度概念 3. 评估构件在传递过程中和使用寿命期间预应力的损失 4. 区分弹性分析、弹塑性分析和塑性分析 5. 解释、定位和计算 ULS 处的塑性矩重新分配水平 6. 认识钢筋混凝土和预应力混凝土之间的区别,并在任何特定情况下选择合适的混凝土 7. 描述钢-混凝土组合梁的组成部分及其破坏模式 8. 区分组合梁中全剪力连接和部分剪力连接的不同行为
在这项研究中,一种新型的辅助结构,即RDN,以二维和三维表示。单位单元是通过修改常规重点结构而创建的,而2D和3D结构是通过繁殖这些单位单元格形成的。进行有限元分析以研究单轴张力下这些结构的变形机制,并获得结构的机械性能。另外,一个3D单位电池以不同的支柱厚度值进行建模,以检查支撑厚度对机械性能的影响。数值模型,线性弹性分析是通过将小位移应用于结构来进行的。发现2D和3D RDN结构具有高的负泊松比,但与其他辅助物相比,刚度相对较小。对3D单位细胞的分析表明,增加支撑厚度会导致更高的刚度值,但降低了结构的辅助行为。