<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современная техника и технологии» &#187; Князев Дмитрий Сергеевич</title>
	<atom:link href="http://technology.snauka.ru/author/hoax1994/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technology.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 18:56:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Информационно-структурные модели системы измерения уровня топлива в баке автомобиля</title>
		<link>https://technology.snauka.ru/2015/10/7975</link>
		<comments>https://technology.snauka.ru/2015/10/7975#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 08:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Князев Дмитрий Сергеевич</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая рубрика]]></category>
		<category><![CDATA[fuel level sensor]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[system measurements fuel level vehicle]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>
		<category><![CDATA[датчик уровня топлива]]></category>
		<category><![CDATA[модель]]></category>
		<category><![CDATA[система измерения уровня топлива]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://technology.snauka.ru/2015/10/7975</guid>
		<description><![CDATA[Неэкономное использование топлива – главная проблема при эксплуатации техники, а недооценка риска кражи топлива, является одной из проблем в сфере предпринимательской деятельности. Обеспечить топливный учет на предприятии возможно с помощью информационной системы на основе датчиков уровня топлива с повышенной точностью и надежностью. Область применения датчиков очень широка: они используются в резервуарах и баках, трубопроводах, траншеях [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Неэкономное использование топлива – главная проблема при эксплуатации техники, а недооценка риска кражи топлива, является одной из проблем в сфере предпринимательской деятельности. Обеспечить топливный учет на предприятии возможно с помощью информационной системы на основе датчиков уровня топлива с повышенной точностью и надежностью. Область применения датчиков очень широка: они используются в резервуарах и баках, трубопроводах, траншеях и предоставляют информацию об их наполнении. Таким образом, установка топливомеров на автотранспорт, поможет сократить затраты на горюче-смазочные материалы, а анализ расхода топлива позволит определять, где лучше всего и дешевле всего заправляться на маршруте следования автомобиля [1-3].</p>
<p>Рассмотрим структурную схему системы измерения уровня топлива в баке автомобиля, изображенную на рисунке 1. Структурная схема определяет основные функциональные части системы измерения уровня топлива в баке, их назначения и взаимосвязь. Она предназначена для отражения общей структуры системы, то есть ее основных блоков, узлов, частей и главных связей между ними.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-7991" title="ris1" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/10/ris11.png" alt="" width="491" height="387" /></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 1 – структурная схема системы измерения уровня топлива в баке автомобиля</p>
<p>Для представления системы в процессе проектирования и разработки ее необходимо промоделировать. На сегодняшний день наиболее предпочтительным языком моделирования является <em>UML</em>, поскольку он позволяет четко проанализировать структуру системы и её работу [4-6]. Визуальное моделирование в <em>UML</em> можно представить как некоторый процесс поуровневого спуска от наиболее обшей и абстрактной концептуальной модели исходной системы к логической, а затем к физической модели соответствующей программной системы. Для достижения этих целей вначале строится модель в форме диаграммы вариантов использования <em>(</em><em>U</em><em>se</em><em> C</em><em>ase</em><em> </em><em>diagram)</em>, которая описывает функциональное назначение системы, а также, что система будет делать в процессе своего функционирования [6-8].</p>
<p>Диаграмма вариантов использования представлена на рисунке 2.</p>
<p align="center"><img class="alignnone size-full wp-image-7992" title="ris2" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/10/ris21.png" alt="" width="535" height="579" /></p>
<p align="center">Рисунок 2 – диаграмма вариантов использования</p>
<p>Рассмотрим функции ИС подробнее:</p>
<p>– Измерение уровня топлива – в данном процессе участвуют два актёра «Диспетчер» и «Ёмкостный датчик измерения уровня топлива». С транспортного средства измеряют уровень топлива в баке, с помощью датчика и данные передаются диспетчеру, который рассчитывает расход топлива.</p>
<p>– Расчёт расхода топлива – функция которая позволяет «Диспетчеру», следить за расходом топлива предоставленное ТС, а также получать предупреждение о хищении топлива. В этой функции принимают участие два актёра «Диспетчер» и «База Данных», проводится обработка данных и записывается в базу данных для хранения.</p>
<p>– База данных – данные будут записываться после того, как пройдут обработку и фильтрацию, предоставленные диспетчером. В ней будут храниться данные о ТС, водителе и маршрута.</p>
<p>Далее рассмотрим диаграмму состояния объекта «данные» <em>(</em><em>state</em><em> </em><em>machine</em><em> </em><em>diagram</em><em>), </em>представленную<em> </em>на рисунке 3.</p>
<p>Главное назначение данной диаграммы, это описать возможные последовательности состояний и переходов, которые в совокупности характеризуют поведение моделируемой системы в течение всего ее жизненного цикла. Диаграмма состояний представляет динамическое поведение сущностей, на основе спецификации их реакции на восприятие некоторых конкретных событий. Каждый объект системы, обладающий определенным поведением, может находиться в определенных состояниях, переходить из состояния в состояние, совершая определенные действия в процессе реализации сценария поведения объекта [7,8].</p>
<p align="center"> <img class="alignnone size-full wp-image-7993" title="ris3" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/10/ris31.png" alt="" width="256" height="715" /></p>
<p align="center">Рисунок 3 – диаграмма состояний объекта «данные расхода топлива»</p>
<p style="text-align: left;" align="center">Разработанная диаграмма позволяет отследить изменения расхода топлива. Последовательность расчёта расхода топлива происходит следующим образом. Происходит измерение уровня топлива в баке, если данные измерены, то происходит передача данных по каналу связи и данные должны быть получены диспетчером. После того, происходит цифровая обработка данных и расчёт расхода топлива. Производится сравнение данных расхода с эталонными, затем данные попадают в базу данных для хранения [9,10]. Рассмотрим диаграмму деятельности, представленную на рисунке 4 (<em>activity diagram</em>).</p>
<p align="center"><img class="alignnone size-full wp-image-7994" title="ris4" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/10/ris4.png" alt="" width="486" height="794" /></p>
<p align="center">Рисунок 4 – диаграмма деятельности системы</p>
<p>Из начального положения происходит переход в первый блок измерение уровня топлива в баке, далее происходит передача данных диспетчеру, происходит обработка данных и изучение, если данные успешно изучены, то идёт сравнение данных с эталонными, которые показывают происходит или нет отклонение от норма расхода топлива. При отклонении показаний расхода от норм, водителю даётся предупреждение о низком уровне топлива в баке, а также другой вариант, даётся предупреждение о большом расходе топлива. Далее на выходе происходит сохранение данных в базу данных и когда данные сохранены, происходит отображение результатов на ПК диспетчера [9,10].</p>
<p>Таким образом, были разработаны следующие информационно-структурные модели: структурная схема системы измерения уровня топлива в баке; диаграмма вариантов использования, представляющая собой наиболее общую концептуальную модель информационной системы и являющаяся исходной для физической реализации системы при дальнейшей детализации ее структуры; диаграмма состояний, описывающая возможные последовательности состояний и переходов, которые в совокупности характеризуют поведение данных в системе; диаграмма деятельности, отображающая последовательность, ветвление и синхронизацию процессов в системе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://technology.snauka.ru/2015/10/7975/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
