Цифровая трансформация Российской ГК АО “Зарубежнефть”: подробности и перспективы проекта

Цифровая трансформация сейчас занимает лидирующие позиции среди глобальных трендов, охватывая все сферы деятельности предприятий. Современные инновационные IT-решения активно внедряются для оптимизации бизнес-процессов и повышения квалификации сотрудников. Российская нефтегазовая отрасль не осталась в стороне от этой тенденции, и Российская ГК АО «Зарубежнефть» является ярким примером успешной цифровой трансформации. Под цифровизацией бизнеса понимается не просто внедрение современных технологий, но и комплексное преобразование организационной структуры, корпоративной культуры и подходов к управлению. Это предполагает кардинальные изменения в системе коммуникаций с внешним миром. В результате подобной трансформации достигаются значительные результаты: повышение производительности труда каждого сотрудника, рост уровня удовлетворенности клиентов, а также формирование репутации компании как современной и прогрессивной организации.

Читать далее

Ракета AGM-158C LRASM для ВВС США: результаты эксплуатационных испытаний и необходимые доработки

На фото: Пуск AGM-158C с самолета B-1B, 25 сентября 2013 г. Фото DARPA. ВВС и ВМС США начинают вооружаться перспективными противокорабельными ракетами AGM-158C LRASM. Согласно официальным заявлениям, ракета достигла оперативной готовности и планируется к дальнейшей интеграции с различными носителями. Несмотря на это, Министерство обороны США выражает свои опасения относительно возможных недостатков ракеты, что обуславливает необходимость проведения дополнительных испытаний. Издание Defense News опубликовало статью, основанную на отчете Управления министерства обороны по эксплуатационным испытаниям и оценке за прошлый год. В документе подробно описывается текущее состояние ракеты AGM-158C LRASM и даются рекомендации по ее дальнейшему совершенствованию. Отмечается, что первая версия ракеты LRASM 1.0 столкнулась с многочисленными аппаратными и программными неполадками. В связи с этим предлагается провести дополнительные испытания актуальной версии ракеты – LRASM 1.1.

Читать далее

Поможет ли малозаметность американскому стелс-эсминцу “Замволт” в противостоянии с российским ракетным крейсером “Петр великий”

В свете весьма напряжённых отношений между Россией и всеми западными странами вопрос противостояния крупных надводных кораблей приобретает особую актуальность. Несмотря на расхожую повсюду риторику о возможности глобального конфликта, возникновение этой  ситуации очень маловероятно. Начать “Третью мировую” могут события, связанные с участием стран, не являющихся ключевыми игроками в основной международной политике. Например, столкновения между флотами таких государств, как Монголия или Узбекистан, и Молдова или Беларусь, могли бы стать катализатором для эскалации конфликта. В настоящий момент не наблюдается других существенных предпосылок для начала масштабной войны. Причем, сам Мизоками пишет, что «Замволт» – это ракетный эсминец для поддержки наземных операций.  Что он в одну бескозырку забыл в отдаленном районе океана, где одиноким слоном шатается «Петр Великий» – вопрос как бы еще тот.

Читать далее

Инновационные инструменты проектирования электрических батарей: обзор для профессионалов

В современном мире электрические батареи играют ключевую роль, являясь неотъемлемой частью различных устройств и систем. Их применение распространяется от бытовой техники, такой как автомобили, смартфоны, разные часы и фонарики, до сложных отраслей промышленности, включая саму. современную авиацию, космонавтику и медицину. Несмотря на то, что электрические батареи существуют уже более двух столетий, интерес к этой технологии сегодня достиг своего пика. Это обусловлено постоянным развитием и совершенствованием аккумуляторных систем, а также снижением стоимости их производства. Первые попытки создания батарей датируются ещё античным периодом (примерно 2000 лет назад), однако настоящую революцию в этой области совершил Алессандро Вольта в 1798 году. Он создал батарею, принцип работы которой используется и по сей день. С тех пор технология продолжала совершенствоваться, опираясь на достижения таких ученых, как Луиджи Гальвани.

Читать далее

Между жидкостью и твердым телом: уникальное состояние вещества и новейшие исследования

Химия способна создавать вещества с такими свойствами, которые трудно описать обычными словами. Весьма часто приходится прибегать к терминам, напоминающим игру слов: “сухой лёд”, “холодный огонь”, “нетканая ткань” и т.д.  В данной статье речь пойдет о веществах, которые можно было бы с легкой руки назвать “жидкотвердыми”. Однако это название весьма громоздко. Поэтому использовалось слово “между”, которое на греческом языке звучит как “мезо” (mesos – промежуточный). Именно оно отражает специфику фазового состояния таких веществ – промежуточное между жидкостью и твердым телом. Таким образом, появился термин “мезофаза”. Более распространенное название – “жидкие кристаллы”. По сути, оба термина обозначают одно и то же явление. Это состояние вещества было открыто в конце XIX века. С течением времени ученые детально изучили его особенности. Однако широкое практическое применение мезофазы нашли только в наши дни. Сегодня оно настолько многогранно и масштабно, что удивляет, как долго научное открытие могло оставаться невостребованным.

Читать далее

Капиллярная конденсация и ее применение в промышленности: определения и исследования

Капиллярная конденсация представляет собой процесс перехода пара в жидкое состояние внутри капилляров, щелей или пор твердых тел. Данное явление обусловлено наличием у адсорбента микропор. Вследствие активного образования вогнутых менисков в этих порах пары адсорбата быстро конденсируются при давлениях, меньших давления насыщенного пара над плоской поверхностью. Образование менисков связано с процессами адсорбции паров на стенках капилляра и последующим их сливанием в жидкие слои. Вогнутые мениски формируются только в случае, когда жидкость смачивает стенки капилляра. Важно отметить, что капиллярная конденсация отличается от физической адсорбции. Элементарная теория капиллярной конденсации не учитывает специфическое влияние поверхностных сил. В отличие от адсорбции, которая может происходить на плоских поверхностях, капиллярная конденсация в таких условиях невозможна.

Читать далее