принцип работы, вид в разрезе
Автоликбез30 августа 2017
В процессе езды коленчатый вал двигателя авто совершает от 1,5 до 5–7 тыс. оборотов в минуту. Соответственно, в цилиндрах происходит 25–120 вспышек и микровзрывов топлива ежесекундно. В результате выделяется толкающая поршни энергия, отработанные газы и мощные звуковые волны. Чтобы убрать громкий рокот и шум из выхлопной трубы, доставляющий неудобства водителю и окружающим, было изобретено звукопоглощающее устройство – глушитель. Поскольку он служит не вечно, автолюбителям полезно будет знать, как устроен данный элемент и можно ли его отремонтировать в случае неисправности.
Где находится элемент и как он выглядит?
Главный источник шума – камеры сгорания работающего двигателя. Образующиеся там звуковые волны не могут проникать сквозь сплошные металлические стенки и стремятся выйти наружу по пути наименьшего сопротивления – через трубу выпускного тракта вместе с отработанными газами.
Схема работы выхлопной системы автомобиля выглядит так:
- Первой за выпускным коллектором установлена виброизоляционная гофра. Ее задача – сгладить колебания, передающиеся трубе от мотора.
- Пройдя гофру, дым и звуковые волны попадают в каталитический нейтрализатор. Его задача – дожечь остатки горючих газов, чтобы не выбрасывать в атмосферу. Внутри детали расположены мелкие керамические соты, которые частично поглощают и рассеивают звук.
- После нейтрализатора выхлоп проходит в бачок резонатора. Это первая ступень подавления шума.
- Последним в цепочке стоит глушитель, окончательно гасящий звуковые колебания.
По сути, резонатор – это тоже глушитель, его строение и принцип действия вы узнаете из следующего раздела.
Бачок резонатора всегда стоит вдоль оси машины, а глушитель может устанавливаться поперек (в задней части авто). Встречаются варианты, когда оба элемента совмещены в едином корпусе с целью экономии места.
Конструкция и принцип действия
Существует 4 способа погасить мощные звуковые импульсы, реализуемые на различных транспортных средствах:
- ограничение шума;
- отражение;
- резонансное подавление шумов;
- поглощение.
Ограничивающее устройство – простейший вариант глушителя, применяющийся на некоторых моделях тракторов. Элемент представляет собой сужающуюся трубу, помещенную внутрь металлического бачка. Недостатки изделия очевидны – шум подавляется частично, а мощность двигателя заметно снижается.
Зеркальные элементы ставятся на мотоциклы и скутеры. Принцип работы глушителя следующий: газы из выхлопного колена попадают в отражающую банку, меняют направление движения и выбрасываются наружу. За счет отражения звуковые колебания гасятся и уровень шума снижается.
Третий способ реализован в автомобильных резонаторах. Внутри стального бачка стоит несколько перегородок, а между ними устроены резонансные камеры, соединенные стальными трубками. Сглаживание шумовых импульсов достигается за счет двух факторов:
- Газы и звуковые волны несколько раз меняют направление движения, отражаясь от перегородок.
- Размеры камер и патрубков рассчитаны таким образом, чтобы частота колебаний звука совпадала. Тогда волны гасятся благодаря возникающему резонансу.
Необходимо понимать, что конструкция резонатора не является универсальной для всех машин. Автомобили комплектуются двигателями различной мощности, издающими шумы разной амплитуды и частоты. Звукопоглотитель разрабатывается отдельно под каждую марку и модель автомобиля.
Устройство глушителя автомобиля в разрезе, действующего по принципу поглощения шумов, изображено на схеме.
Как и в резонаторе, здесь устанавливаются перегородки и перемычки в виде трубок. Только в последних выполнено множество отверстий различного диаметра (перфорация), а по бокам уложен негорючий поглощающий материал. Как правило, для данных целей используется базальтовая либо каолиновая вата, спокойно выдерживающая температуру газов 600–700 °С.
Звуковые волны, проходя через соседние патрубки с отверстиями, частично рассеиваются и гасятся за счет наложения друг на друга. Вторая часть колебаний поглощается наполнителем, а третья сглаживается благодаря перегородкам и изменению направления потока.
О прямоточной системе
Любой автомобильный глушитель снижает мощность двигателя, создавая значительное сопротивление на пути потока дымовых газов. Такую цену приходится платить за комфорт и практически беззвучный выхлоп. Но для автомобилистов, занимающихся тюнингом своих «железных коней», существует альтернативный вариант – звукопоглотитель прямоточного типа.
Задача данного элемента – снизить потери мощности, продолжая поглощать звуковые колебания от работы двигателя.
Прямоток является компромиссным решением, поскольку в угоду мощности он гасит шум не столь эффективно, как штатные элементы авто. Из чего состоит такой глушитель:
- металлический корпус, оснащенный двумя патрубками;
- внутри находится перфорированная прямая труба, соединяющая входное и выходное отверстие;
- между корпусом и трубой заложен звукопоглощающий материал – каолиновая или базальтовая вата.
Звуки, идущие по прямой трубе с отверстиями, частично поглощаются волокном, но другая часть беспрепятственно проходит наружу, ведь перегородки и резонансные камеры отсутствуют. Поэтому автомобили, оборудованные прямотоком, издают рокочущий звук, особенно при нажатии на педаль акселератора.
Высший уровень тюнинга – комбинированная система выхлопа с заслонкой, управляемой из салона автомобиля. С ее помощью поток газов можно переключать между двумя ветками: на первой стоит обычный эффективный глушитель, а на второй – прямоток. Это позволяет использовать мощь мотора только при необходимости, а в обычных условиях ездить по городу без лишнего «рева» из выхлопной трубы.
Характерные неисправности
Существует одна причина, по которой глушитель автомобиля выходит из строя – длительное воздействие отработанных газов, обладающих высокой температурой. Рано или поздно металлический корпус элемента прогорает, что сопровождается рокотом под днищем автомобиля (оттуда, где расположена неисправная деталь).
Срок службы глушителя сильно зависит от материала, из которого он изготовлен:
- обычный «черный» металл со специальным покрытием;
- нержавеющая сталь.
Более дешевый вариант, сделанный из «черного» металлопроката, способен прогореть через 20–30 тыс. км пробега, в то время как нержавеющий корпус отработает 100 тыс. км и больше. Другое дело, что в течение длительного срока могут выгореть внутренности глушителя и уровень шума заметно повысится.
Неисправности устраняются двумя способами: замена глушителя и ремонт с помощью сварки. В любом случае вам придется посетить автосервис, где после диагностики мастера помогут принять верное решение.
Если отверстие свища небольшое, то опытный специалист заварит его прямо на машине. Второй вариант – наложить заплатку из металла, для чего глушитель потребуется снять. Элемент с выгоревшими внутренностями ремонту не подлежит, только замене.
Как устроен резонатор выхлопной трубы глушителя, принцип его работы и ремонт
Во время движение, каждый транспорт издает звуки. Сами звуки могут быть разные, как сильные так и не очень. Моторы на бензиновом топливе, особенно громкие. И для того, дабы уменьшить рёв, был придуман глушитель, который стал основным звеном всей выхлопной системы. Сам глушитель состоит из пары деталей, и одна из них резонатор.
Резонатор выхлопной трубы глушителя
Таким образом, выхлопная труба состоит из нескольких предметов, соединённых в одно целое. Что несет в себе ответственность за уменьшение рёва автомобиля и также экономию топлива.
Сам резонатор отвечает за уменьшение звука, который образуется при сгорании топлива в моторе. Не каждый автомобилист знает, что диаметр такой детали отталкивается напрямую от степени издаваемого рёва. Также немаловажную функцию возлагает на себя сама форма резонатора. Значит, если резонатор поломается, то это сразу выскажется на работе во всём выхлопном оборудовании автотранспорта. Таким образом, газы образуются внутри мотора во время возгорание топлива. И как только пошло возгорание, отработанные пары перемещаются в впускной коллектор и проходят по трубам. Сама температура таких паров может быть и выше 650 градусов. Значит вся выхлопная система, пропускает через себя большую нагрузку и пары.
Устройство резонатора
Конечно, резонатор очень непростая деталь, и состоит она из большого количества слоев. Таким образом, каждый слой играет свою роль. Значит, когда только создаётся горячий пар, он начинает движение в резонанс, но перед этим ему необходимо преодолеть отражатели.
Исправная и безотказная работа любой части резонатора, очень сильно оказывает давление на работу всего мотора. Так как на всю систему выхлопов и резонатор, всегда производят воздействие большая температура с внешним вмешательством, и эти факторы очень часто производят сбои в вашем автотранспорте. Дабы не допустить поломки, автомобилисту нужно регулярно проводить уход за системой выхлопа, а также проверять на поломки.
Когда производится диагностика на СТО, вам необходимо знать о работе выхлопного резонатора, и на что он влияет:
· качество и эффективность катализатора;
· чистая трубка глушителя;
· диаметр и объем самой трубы глушителя.
Эффективно работает резонатор, за счет применения большого количества заглушенных полостей, которые имеют прямое отношение к трубопроводу с достаточно большим числом отверстий.
В середине резонатора имеется несколько отсеков, но объём в них разный, и разделены они при помощи специализированной сетки. Таким образом, каждое отверстие, выполняет работу по созданию колебаний нужной частоты. Но чистота всегда изменяется из-за трения. Значит данные глушителя, создадут отличный уровень звука, без задействования большого сопротивления.
Сам резонатор напоминает чем-то мини глушитель. Большинство граждан прозвали его, как не странно маленьким глушителем. Сам резонатор может уменьшать шум работы выхлопов и выброса сгоревших паров. Выходной клапан способствует проходу потоков образовавшихся газов, и температура при этом может быть разной. А сама разница такого давления отталкивается от образовавшегося числа частоты оборотов в моторе автомобиля. Для эффективной работы, созданное давление обязано распространятся равномерно. Такое действие даст возможность системе выхлопов оказывать минимальное сопротивление, которое не окажет воздействие на уменьшение оборотов мотора.
В самой камере выхлопной системы резонатора, создаётся выравнивание абсолютно всех потоков, той или иной величины. Также в этих двух камерах происходит уменьшение потока, а также увеличение. Конечно, при помощи специализированных дырочек в середине резонатора, давление выхлопных паров становится меньше. Такие дырочки очень часто применяются в прямых формах резонатора.
Резонаторы и их виды
Как и большинство запчастей, резонаторы подразделяются на виды, а это отталкивается от мотора. Также еще можно встретить резонаторы на мотор четырёхтактный и двухтактный. В наше время было определено что, при функционировании резонатора с четырёхтактным мотором, обороты становятся заметно ниже. Если исключить резонатор с работы, то мощность мотора заметно вырастит на 15%. А вот в двухтактном моторе все по-другому. Таким образом, если его тоже не использовать в работе, то обороты начнут теряться, а расход бензина вырастит в несколько раз. И тогда автомобилисту нужно будет расходовать денежные средства чаще, так как надо будет очень часто приобретать топливо.
Характеристики вашего транспортного средства также уменьшатся.
Ремонт резонатора выхлопной трубы
В основном в резонаторе образуются дыры от ржавчины или трещины. И дабы избежать ремонта такой поломки, необходимо прибегнуть к помощи специалистов на СТО, а также можно еще устранить самому.
И чтоб отремонтировать резонатор, и устранить дыры нужно:
· Собственноручно заготовить из нержавейки или жести заготовки в виде пластин, больше по диаметру, чем отверстие в резонаторе.
· Потом нужно, воспользоваться наждаком, и обработать возле основания отверстия.
· Далее с помощью дрели, сделать на заготовке и резонаторе несколько дырочек, для дальнейшего крепления.
· Также вам понадобится шпаклёвка и отвердитель, дабы закрепить заготовку на выхлопной трубе.
· После того, как заготовка прикреплена, необходимо вкрутить шурупы в ранее заготовленные дырки.
· Также не рекомендуется после починки резонатора запуск двигателя, так как используемое вещество еще не засохло.
Такой метод починки выхлопной трубы поможет вам устранить дырки, и избавит от покупки новой детали на пару лет.
Как произвести замен глушителя собственноручно
Для этой починки необходимо:
· Сам резонатор, приобретённый в автомагазине;
· Прокладки специально для резонатора;
· Крепёжные принадлежности, уплотнительные кольца;
· Специализированная жидкость в виде спрея WD-40, дабы в дальнейшем ваша деталь и крепления отстали от ржавчины.
И делать такой ремонт нужно в строении с ямой.
Производим ремонт, последовательно:
1. Берем в руки спрей и наносим его на головку гайки. Далее нужно попробовать раскрутить крепление выхлопной трубы. Но в случае проблем с откручиванием креплений, необходимо снова нанести жидкость.
2. Далее с резонатора нужно снять крепление в виде хомута, а также с разъединённых труб извлечь уплотнитель.
3. Раскрутив все крепежи, производим полный демонтаж резонатора.
4.
При установке новой выхлопной трубы повторяем то же самое, что указано выше, только в обратном порядке.
Когда устанавливаете резонатор, обязательно обследуйте часть возле соединения с глушителем, и всегда нужно помнить об этом, а также не допустить никаких зазоров. Таким образом, при наличии зазоров после установки, эффективность выхлопной трубы будет меньше. И при активном моторе будет сопровождаться громким звуком.
Резонатор выхлопной трубы и основные его неисправности
Как указано выше несправный или поврежденный резонатор, создаст не только рёв во время работы мотора, но и окажет воздействие на понижение оборотов. Значит самой первое, что должен сделать автомобилист, произвести немедленный ремонт, пока не стало еще хуже.
Самые частые неисправности считаются:
· Не качественная работа выхлопной трубы, которая считается неисправностью резонатора. Узнать о ней не сложно, так как будет сильный рёв мотора.
· Почувствуете, как металл вибрирует, значит, внутри резонатор испорчен. И тогда не исключается отсоединения камеры, которая может там болтаться.
· Маленькие обороты при работе мотора, происходят от 100% поломки выхлопной трубы.
Значит при нахождении той или иной поломки, нужно немедленная замена выхлопного резонатора. А произвести ремонт на СТО не дешёвое удовольствие, значит, берем и ставим резонатор сами. Но если вы далеки от ремонта или опыта в нём, то правильным выбором будет обратиться к
Прямоточная выхлопная система: конструкция, плюсы и минусы
Классическая система глушения выхлопных газов состоит из выпускного коллектора с катализатором, резонатора и глушителя. Выхлопная система рассчитана на эффективное высвобождение отработанных газов в атмосферу. Немаловажно, чтобы выхлоп был максимально тихим, а также соответствовал экологическим нормам.
Конструкция стандартной выхлопной системы создает некоторое сопротивление газов против выталкивания их в атмосферу, а значит, двигатель затрачивает энергию на их высвобождение.
Именно этот момент является ключевым при установке прямоточной выхлопной системы – минимизировать сопротивление угарных газов при выхлопе.
Из чего состоит прямоточная выхлопная система
Выпускной коллектор
Геометрия выпускного коллектора играет немаловажную роль в эффективности выхлопа. Большинство стандартных коллекторов, в силу конструктивных особенностей, имеют разную длину каждой трубы, а значит, с каждого цилиндра скорость отработанных газов и его поток будет отличаться друг от друга.
Прямоточные выпускные коллектора основаны на выравнивании магистрали, отчего и название – «равнодлинный коллектор». Конструкция может быть по типу «4-2-1» или «4-1», что означает количество труб, переходящих к главной магистральной трубе.
В зависимости от предпочтений, катализатор может устанавливаться после коллектора, либо удаляться, вместо него будет обычная труба. Для стабилизации температуры под капотом на коллектор наматывается термолента
Резонатор
Установлен за выпускным коллектором.
Выхлопная магистраль проходит через резонатор. Если резонатор расположен максимально близко к двигателю, крутящий момент будет достигаться раньше, если дальше – двигатель будет более «верховым».
Помимо прямого назначения – снижать уровень шума, резонатор играет немаловажную роль в сглаживании пульсации выхлопных газов, снижая их сопротивление. Разница между обычным и тюнинговым резонатором в том, что у второго отсутствуют камеры, изменяющие геометрию движения газов, за счет чего достигается максимально низкое сопротивление
Прямоточный глушитель
Конечный глушитель также определяет эффективность выхлопной системы. В стандартном глушителе имеются множество перегородок, через которые газы разбиваются. Это создает сильное сопротивление в виду того, что необходимо много времени на высвобождение газов.
В прямоточном глушителе отсутствуют перегородки – проходит одна перфорированная труба. В качестве звукопоглотителя применяется стеклоткань или минеральная вата. Таким образом, глушитель прямоток не создает сопротивления, а наоборот способствует скорейшему освобождению СО2.
Прибавка к мощности
Опытным путем проверено, что установка полноценной прямоточной системы на разных автомобилях дает разный эффект. Средняя цифра по прибавке мощности – 7%.
Максимальная эффективность достигается только при комплексных работах, включающих в себя доработку впускной и топливной системы.
Немаловажно рассчитать диаметр выхлопной магистрали, так как недостаточной диаметр создаст большее сопротивление, да и большой приведет к такому же эффекту, в силу того, что газы будут копиться в магистрали, и после высвобождаться.
Плюсы и минусы прямоточного глушителя
Среди преимуществ можно выделить такие:
- прибавка в мощности,
- изменение звука выхлопа,
- увеличение срока службы двигателя,
- уменьшение расхода топлива при верных расчетах.
Но и без минусов не обошлось.
Недостатки:
- повышенный шум, на уменьшение которого требуется комплекс манипуляций с шумоизоляцией,
- риск получить штраф за превышение допустимого уровня шума,
- неверные расчеты могут привести к обратному эффекту.

Резюме
Прямоточная система, при правильных расчетах, способна раскрыть потенциал двигателя. Только одной установкой системы невозможно добиться серьезной прибавки в мощности, поэтому данную операцию рекомендуется выполнять в комплексе с тюнингом двигателя.
Устройство выхлопной системы автомобиля, виды неисправностей
Выхлопная система автомобиля также требует особого внимания. Казалось бы, что эта часть не так важна в работе двигателя, но не тут то было. От качества функционирования системы выхлопа авто зависит и мощность ДВС, и расход топлива, и выбросы вредных веществ в атмосферу.
Содержание статьи:
- Как работает выхлопная система авто?
- Конструкция системы выхлопа.
- Неисправности и способы их устранения.

- Видео.
Принцип работы выхлопной системы автомобиля
Своевременному и качественному выводу выхлопных газов отводится большая роль. Потому что, если вовремя отработанные газы не будут удаляться, то они будут оставаться в камерах сгорания цилиндров и заполнять некоторый объем, а значит, это приведет к потере мощности двигателя и нестабильной работе.
Выхлопная система состоит из нескольких секций, соединенных между собой крепежными болтами.
Назначение всех секций:
- выведение из камер сгорания цилиндров мотора все выхлопные газы;
- уменьшение шума работы силового агрегата (двигателя) во время работы;
- уменьшение уровня токсичности в отработанных газах;
- недопущение попадания в салон машины выхлопных газов.
Простая конструкция выхлопной системы выводит газы по трубам. Все наверное знают, что если глушитель или труба глушителя продырявится, то шум работы двигателя увеличивается в несколько раз.
Уровень токсичности понижается за счет установки в выхлопную систему катализаторов. За работой катализатора следит датчик лябда-зонд. В дизельных агрегатах используется сажевый фильтр для уменьшения выбросов вредных веществ.
Некоторые снимают этот датчик сами и устанавливают обманку лябда зонд.
Как в бензиновых, так в современных дизельных ДВС используется турбонагнетатель, который загоняет смесь из кислорода и отработанных газов, которые он всасывает из выпускного коллектора. На корпусе выпускного коллектора таких машин устанавливается датчик, которые регулирует подачу в турбину выхлопных газов.
Конструкция выхлопной системы автомобиля
В строение системы выхлопа современных машин входят около 5 элементов, каждый из который выполняет свою функцию. В схему выхлопной системы входит:
- Выпускной коллектор.
- Приемная труба выхлопных газов, она же «штаны».
- Каталитический нейтрализатор или катализатор.

- Пламягаситель или резонатор.
- Глушитель.
Выпускной коллектор
Выпускной коллектор служит для приемки отработанных газов из камер сгораний цилиндров. Материал: чугун или нержавеющая сталь, или керамика.
Приемная труба
Приемная труба, которую обычно называют штанами служат для объединения выхлопных газов, поступивших из разных цилиндров в один общий коллектор. Дальше смесь выхлопных газов проходит через катализатор. На этом участки часто устанавливают гофру, чтобы гасить вибрации, которая передается на конструкцию выхлопной системы двигателем через жесткое соединение.
Катализатор или каталитический нетрализатор
Катализатор напоминает пчелиные соты из керамики. Сверху катализатор покрыт сплавом иридия и платины. Такие вещества позволяют вступать в химическую реакцию с веществами, содержащимися в выхлопных газах. Здесь происходит разделение на кислород и оксид азота. Отделенный чистый кислород помогает сжигать остатки топливно-воздушной смеси, в результате этого к глушителю подается азото-диоксидоуглеродная смесь.
Датчик лябда зонд передает данные работы катализатора на блок управления (ЭБУ). Похожий датчик устанавливается на выпускной коллектор, чтобы анализировать показатели токсичности газов, которые поступили в катализатор.
Резонар или пламегаситель
Это устройство служит для уменьшения температуры отработанных газов. Понижение температуры происходит за счет ячеистой конструкции.
Глушитель
Конечной секцией вывода выхлопных газов является глушитель. В его корпусе находится перфорированная труба (то есть труба с отверстиями), задача которой уменьшить шум.Все секции соединяются между собой болтами через фланцы. Соединения частей должны быть герметичными, поэтому устанавливаются термостойкие уплотнители.
Виды неисправностей и ремонт выхлопной системы автомобиля
Многие автолюбители усовершенствуют выхлопную систему. Этим занимается, в основном, молодежь, которые любят тюнинговать свои тачки. Одним из вариантов такого тюнинга — это удаление резонатора и установка прямоточного выхлопа.
Запрещается эксплуатировать автомобиль без выхлопной системы. Это и опасно, и разрушит двигатель.
Видео
Глушитель изнутри.
Как заменить выхлопную систему своими руками на автомобиле ВАЗ.
Автор публикации
15 Комментарии: 25Публикации: 324Регистрация: 04-03-2016Как работает оружие.
Глушители
{«id»:227364,»url»:»https:\/\/dtf.ru\/u\/165984-gunner\/227364-kak-rabotaet-oruzhie-glushiteli»,»title»:»\u041a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u043e\u0440\u0443\u0436\u0438\u0435. \u0413\u043b\u0443\u0448\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438″,»services»:{«vkontakte»:{«url»:»https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/dtf.ru\/u\/165984-gunner\/227364-kak-rabotaet-oruzhie-glushiteli&title=\u041a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u043e\u0440\u0443\u0436\u0438\u0435. \u0413\u043b\u0443\u0448\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438″,»short_name»:»VK»,»title»:»\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435″,»width»:600,»height»:450},»facebook»:{«url»:»https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/dtf.ru\/u\/165984-gunner\/227364-kak-rabotaet-oruzhie-glushiteli»,»short_name»:»FB»,»title»:»Facebook»,»width»:600,»height»:450},»twitter»:{«url»:»https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/dtf.
ru\/u\/165984-gunner\/227364-kak-rabotaet-oruzhie-glushiteli&text=\u041a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u043e\u0440\u0443\u0436\u0438\u0435. \u0413\u043b\u0443\u0448\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438″,»short_name»:»TW»,»title»:»Twitter»,»width»:600,»height»:450},»telegram»:{«url»:»tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/dtf.ru\/u\/165984-gunner\/227364-kak-rabotaet-oruzhie-glushiteli&text=\u041a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u043e\u0440\u0443\u0436\u0438\u0435. \u0413\u043b\u0443\u0448\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438″,»short_name»:»TG»,»title»:»Telegram»,»width»:600,»height»:450},»odnoklassniki»:{«url»:»http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/dtf.ru\/u\/165984-gunner\/227364-kak-rabotaet-oruzhie-glushiteli»,»short_name»:»OK»,»title»:»\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438″,»width»:600,»height»:450},»email»:{«url»:»mailto:?subject=\u041a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u043e\u0440\u0443\u0436\u0438\u0435.
\u0413\u043b\u0443\u0448\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438&body=https:\/\/dtf.ru\/u\/165984-gunner\/227364-kak-rabotaet-oruzhie-glushiteli»,»short_name»:»Email»,»title»:»\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443″,»width»:600,»height»:450}},»isFavorited»:false}
13 200 просмотров
Глушители? На самом деле их не существует!
Многие люди практически ничего не знают о глушителях для стрелкового оружия. Все их сведения в этом вопросе почерпнуты из многочисленных фильмов и компьютерных игр.
Глушитель никогда не подавляет звук выстрела полностью. Представления многих обывателей о подобном устройстве и его действии основаны в первую очередь на работе звукорежиссеров. Многие представляют выстрел из оружия с глушителем как едва слышимый звук, но это не более чем звуковой эффект. Настоящие глушители для стрелкового оружия – это приспособления, которые действительно уменьшают звук выстрела на несколько десятков децибел, но далеко не полностью, защищая от звука выстрела в первую очередь самого стрелка.
Об устройстве глушителя
Классический оружейный глушитель представляет собой специальное дульное механическое устройство, которое может использоваться с различными моделями стрелкового оружия. Глушитель крепится к стволу, либо изначально является интегрированной частью конструкции стрелкового оружия. Основное предназначение данного устройства – ослабление звука выстрела, одновременно с этим прибор для бесшумной стрельбы (ПБС, распространенная в России аббревиатура) также скрывает пламя пороховых газов, что усложняет процесс обнаружения стрелка и не привлекает к нему дополнительного внимания.
Последнее особенно актуально для военных, так как обычным охотникам в лесу или стрелкам-любителям на стрельбище нет нужды прятаться. А вот военные при ведении боевых действий в сумерках или в ночные часы больше опасаются не звука выстрела, который малоинформативен в темноте, а ярких вспышек и искр. По вспышкам выстрела стрелка можно очень легко засечь, и он быстро превратится в хорошую мишень для вражеских солдат.
Поэтому для военных именно скрытие пламени пороховых газов при стрельбе является гораздо более полезной функцией всех глушителей.
Глушители в разрезе
При этом у такого устройства есть и другие полезные качества, например, повышение кучности стрельбы. Специалисты отмечают, что и автомат, и винтовка с правильно установленным глушителем демонстрируют лучшую кучность стрельбы, чем без подобного приспособления. Одновременно с этим уменьшается и отдача оружия. Все это в совокупности и делает ПБС очень востребованными и на гражданском рынке в странах, где их продажа разрешена.
Классический глушитель чаще всего выглядит как пустотелый цилиндр, изготовленный из различных металлов: стали, меди или алюминия, в некоторых случаях используется ударопрочный пластик. Внутри такого цилиндра конструкторы расположили специальные камеры, предназначенные для отвода пороховых газов. В подавляющем большинстве случаев глушитель прикручивается к концу ствола стрелкового оружия по специально выполненной для этого резьбе.
Все виды глушителей, в том числе интегрированные в конструкцию оружия, снижают шум, который является следствием ударной волны воспламенившегося заряда, который и создает силу, выталкивающую пулю из канала ствола. В момент выстрела, образующиеся газы попадают сразу в несколько расположенных друг за другом камер внутри глушителя. В этих камерах они теряют скорость, одновременно с этим расширяясь и охлаждаясь. Благодаря этому газы выходят из глушителя, существенно потеряв свою скорость.
Глушитель или супрессор?
В наши дни не все согласны с самим определением глушителя (англ. silencer), к примеру, распространение в мире получил и такой термин, как «супрессор», который некоторые специалисты считают более точным. От английского слова suppressor (переводится как «подавитель»). При этом во многих странах приборы снижения уровня звука выстрела разрешены для продажи даже на гражданском рынке. К примеру, подобные устройства разрешены к свободному обороту в 42 штатах США.
В то же время в России на законодательном уровне запрещены к продаже на гражданском рынке любые устройства для бесшумной стрельбы.О том, что «глушитель» — не лучший термин для обозначения приборов для бесшумной стрельбы, говорят достаточно много. К примеру, один из эпизодов очень известной американской научно-популярной передачи «Разрушители легенд» был посвящен развенчанию телевизионного представления обывателя о подобных устройствах. Для этого они использовали оружие под патрон .45 (11,34х23 мм) и 9-мм пистолет. Из каждого образца оружия сделали по три выстрела, записав звук с помощью профессионального звукорежиссера, специалиста в области акустики. Эксперимент провели как с использованием приборов для снижения звука выстрела, так и без.
Эксперимент показал, что звук выстрела из пистолетов без использования супрессоров равняется 161 дБ, а при их использовании снижается до 128 дБ. При этом зафиксированная разница в 33 дБ – это очень значительная величина, особенно для человеческого слуха, такое снижение уровня шума делает звук выстрела безопасным.
Одновременно с этим обычный разговор на расстоянии метра от человека фиксируется на уровне 60 дБ – это базовое значение относительной громкости. В то же время 128 дБ, которые были зафиксированы при стрельбе с использование супрессора, – это действительно тише, но одновременно и в 115 раз громче, чем базовый разговор двух людей, находящихся друг от друга на расстоянии метра.
Эксперимент показал, что человек услышит звук выстрела из пистолета с глушителем так же четко, как разговаривающего с ним собеседника, на расстоянии в 34 фута (10,36 метра), то есть на расстоянии сопоставимом с шириной многополосной городской улицы. Без глушителя расстояние отличной слышимости вырастет до 50,5 фута или 15,4 метра.
При этом любой глушитель – это не орудие для убийц и не практически бесшумное приспособление, а именно такой образ сформировался благодаря кинематографу. На самом деле военные и представители правоохранительных органов любят подобные устройства по четырем основным причинам: дополнительный вес на стволе уменьшает отдачу и отброс дула наверх, а значит стрелку легче целиться и держать мишень на мушке; также устройство значительно снижает уровень шума, делая его безопасным для стрелка; уменьшает отклонение пули и совершенно удаляет вспышку от выстрела. В совокупности все это делает стрелковое оружие более безопасным, надежным и простым в использовании.
Основные преимущества использования супрессора для стрелка
Как мы уже выяснили, супрессоры интересуют военных в первую очередь как устройства, которые убирают вспышку и повышают точность стрельбы. Для обычных пользователей стрелкового оружия повышение комфорта стрельбы за счет снижения отдачи тоже важно, но основное преимущество и достоинство всех супрессоров – защита органов слуха стрелка. Для охотников и стрелков-любителей – это основное преимущество, о котором многие из них даже не догадываются. При этом именно громкий звук выстрела в 2/3 случаев приводит к ослаблению уровня слуха у охотников и стрелков, приводя к тугоухости. А, к примеру, у спортсменов-стрелков врачи фиксируют резкий рост случаев невритов слухового нерва.
Пользуясь на охоте обычным ружьем, мы обрекаем себя на очень громкие звуки выстрелов – обычно более 150 дБ. Как известно, все познается в сравнении. К примеру, звук работающего отбойного молотка не превышает 110 дБ, а звук сирены спешащей на экстренный вызов машины скорой помощи не превышает 120 дБ. Использование приборов снижения уровня звука выстрела позволяет довести звук до приемлемых значений, снизив уровень шума на 20-35 дБ, чаще всего ниже порогового значения 140 дБ. Это значение является верхним безопасным пределом во многих странах, например в Германии супрессоры должны снижать звук выстрела не менее чем до 135-137 дБ. Так уровень шума в 160 дБ (выстрел из охотничьего ружья близко от уха) в состоянии привести человека в состояние шока, последствием может быть и разрыв барабанной перепонки.
О влиянии звука выстрелов на слух говорят многочисленные исследования, неслучайно в тире и на стрельбище, как и на соревнованиях, многие стрелки используют индивидуальные средства защиты слуха (наушники или беруши). Занятие стрельбой без подобных приспособлений через определенное время может привести к тугоухости, а в будущем – к глухоте. При этом подавляющее большинство охотников средствами защиты слуха не пользуется даже в странах, где приобрести устройства подавления звука выстрелов можно абсолютно легально. Аргументируют они это необходимостью лучше слышать все звуки и то, что происходит вокруг них в лесу. Как показывают проведенные опросы, примерно до 80 процентов охотников никогда не используют приспособления для защиты слуха.
Решение не самое дальновидное, так как многочисленные современные исследования говорят нам о том, что за каждые 5 лет занятий охотой у человека фиксируется снижение остроты слуха на 7 процентов. Наиболее большие проблемы у охотников проявляются в восприятии звуков высокой частоты, отмечает «Русский охотничий портал».
Использование супрессоров на охоте
В то же время использование современных супрессоров позволяет снизить звук выстрела на несколько десятков децибел. Это позволяет уменьшить шум до такой степени, чтобы сравнить эффективность подобных устройств с эффективностью берушей или наушников. Как не трудно заметить, то, что мы все в обиходе привыкли называть глушителем, фактически таковым устройством не является: звук выстрела лишь снижается до такого уровня, который безопасен для слуха стрелка. Звук стрельбы из стрелкового оружия никогда не устраняется полностью.
Помимо безопасности для ушей стрелка, современные супрессоры или подавители звука выстрела имеют и другое преимущество. Многие стрелки замечают, что ведение огня из оружия с супрессором оказывается для них более комфортным. По их впечатлениям, уровень отдачи оружия падает на 20-30 процентов, что является очень существенной величиной.
Все это в совокупности говорит нам о том, что супрессоры ждет очень хорошее будущее, даже несмотря на тот факт, что в некоторых странах они запрещены. Несмотря на существующие ограничения, рынок подобных устройств растет и испытывает настоящий бум, что демонстрируют многочисленные оружейные выставки. Это не представляется чем-то удивительным. В некоторых странах их уже разрешили использовать во время охоты, а начинающим стрелкам они помогают преодолевать боязнь выстрела, когда человек инстинктивно закрывает глаза при нажатии на спуск. Но самое главное, подобные устройства хорошо защищают слух охотников, стрелков, а также охотничьих собак: не будем забывать и о братьях наших меньших.
типов диаграмм UML | Узнайте обо всех 14 типах диаграмм UML
UML означает U nified M odeling L anguage. Это богатый язык для моделирования программных решений, структур приложений, поведения системы и бизнес-процессов. Существует 14 типов диаграмм UML , которые помогут вам смоделировать такое поведение.
Вы можете рисовать диаграммы UML в Интернете с помощью нашего программного обеспечения или ознакомиться с некоторыми примерами диаграмм UML в нашем сообществе разработчиков диаграмм.
Список типов диаграмм UML
Итак, каковы разные типы диаграмм UML? Есть две основные категории; структурные диаграммы и поведенческие диаграммы .Щелкните ссылки, чтобы узнать больше о конкретном типе диаграммы.
- Структурные схемы
- Диаграммы поведения
Структурные диаграммы показывают элементы моделируемой системы. Говоря более техническим языком, они показывают разные объекты в системе. Диаграммы поведения показывают, что должно происходить в системе. Они описывают, как объекты взаимодействуют друг с другом, чтобы создать функционирующую систему.
Схема классов
Диаграммы классовявляются основным строительным блоком любого объектно-ориентированного решения.Он показывает классы в системе, атрибуты и операции каждого класса, а также отношения между каждым классом.
В большинстве инструментов моделирования класс состоит из трех частей. Имя вверху, атрибуты посередине, а операции или методы внизу. В большой системе с множеством связанных классов классы группируются для создания диаграмм классов. Различные отношения между классами показаны разными типами стрелок. Ниже приведено изображение диаграммы классов.Перейдите по ссылке ниже, чтобы увидеть больше примеров диаграмм классов, или сразу же приступите к работе с нашими шаблонами диаграмм классов.Щелкните изображение, чтобы отредактировать приведенную выше диаграмму классов (открывается в новом окне)
Дополнительные примеры схем классов UML >>
Схема компонентов
Компонентная диаграмма отображает структурную взаимосвязь компонентов программной системы. В основном они используются при работе со сложными системами с большим количеством компонентов.Компоненты взаимодействуют друг с другом с помощью интерфейсов. Интерфейсы связаны с помощью разъемов. На изображении ниже показана схема компонентов.
Вы можете использовать этот шаблон схемы компонентов, нажав на изображение
Дополнительные шаблоны схем компонентов >>
Схема развертывания
На схеме развертывания показано оборудование вашей системы и программное обеспечение на этом оборудовании. Диаграммы развертывания полезны, когда ваше программное решение развертывается на нескольких машинах, каждая из которых имеет уникальную конфигурацию.Ниже приведен пример схемы развертывания.
Щелкните изображение, чтобы использовать эту схему развертывания в качестве шаблона
Дополнительные шаблоны схем развертывания >>
Схема объекта
Диаграммы объектов, иногда называемые диаграммами экземпляров, очень похожи на диаграммы классов. Как и диаграммы классов, они также показывают отношения между объектами, но используют реальные примеры.
Они показывают, как система будет выглядеть в данный момент.Поскольку в объектах есть данные, они используются для объяснения сложных отношений между объектами.
Щелкните изображение, чтобы использовать диаграмму объекта в качестве шаблона
Получить больше шаблонов схем объектов >>
Схема упаковки
Как следует из названия, диаграмма пакетов показывает зависимости между различными пакетами в системе. Прочтите эту статью вики, чтобы узнать больше о зависимостях и элементах, обнаруженных в диаграммах пакетов.
Схема профиля
Профильная диаграмма — это новый тип диаграммы, представленный в UML 2.Это тип диаграммы, который очень редко используется в какой-либо спецификации. Дополнительные шаблоны диаграмм профиля можно найти в нашем сообществе диаграмм.
Схема составной конструкции
Диаграммы составной структуры используются для отображения внутренней структуры класса. Некоторые из общих схем составных структур.
Схема сценариев использования
Являясь наиболее известным типом диаграмм поведенческих типов UML, диаграммы прецедентов дают графическое представление об акторах, задействованных в системе, различных функциях, необходимых этим акторам, и о том, как эти различные функции взаимодействуют.
Это отличная отправная точка для обсуждения любого проекта, потому что вы можете легко определить основных участников и основные процессы системы. Вы можете создавать диаграммы вариантов использования с помощью нашего инструмента и / или сразу приступить к работе, используя наши шаблоны вариантов использования.
Диаграмма вариантов использования Взаимосвязи, объясненные на примерах
Щелкните изображение, чтобы отредактировать этот шаблон
Дополнительные примеры диаграмм вариантов использования >>
Диаграмма деятельности
Диаграммы действий представляют рабочие процессы в графическом виде.Их можно использовать для описания бизнес-процесса или рабочего процесса любого компонента в системе. Иногда диаграммы деятельности используются как альтернатива диаграммам конечных автоматов. Прочтите эту вики-статью, чтобы узнать о символах и использовании диаграмм активности. Вы также можете сослаться на это простое руководство к диаграммам активности.
Получить больше шаблонов диаграмм активности >>
Схема конечного автомата
Диаграммы конечного автоматапохожи на диаграммы действий, хотя обозначения и использование немного меняются.Иногда их также называют диаграммами состояний или диаграммами состояний. Они очень полезны для описания поведения объектов, которые действуют по-разному в зависимости от состояния, в котором они находятся в данный момент. На диаграмме конечного автомата ниже показаны основные состояния и действия.
Диаграмма конечного автомата в UML, иногда называемая диаграммой состояний или диаграммой состояний
Дополнительные примеры диаграмм состояний >>
Схема последовательности
Диаграммы последовательности в UML показывают, как объекты взаимодействуют друг с другом, и порядок этих взаимодействий.Важно отметить, что они показывают взаимодействия для конкретного сценария. Процессы представлены вертикально, а взаимодействия показаны стрелками. В этой статье объясняется назначение и основы диаграмм последовательностей. Кроме того, ознакомьтесь с этим полным Руководством по диаграммам последовательности, чтобы узнать больше о диаграммах последовательности.
Вы также можете сразу начать рисование, используя наши шаблоны диаграмм последовательности.
Диаграмма последовательности, построенная с использованием Creately
Схема связи
В UML 1 они назывались диаграммами сотрудничества.Диаграммы связи похожи на диаграммы последовательности, но основное внимание уделяется сообщениям, передаваемым между объектами. Одна и та же информация может быть представлена с помощью диаграммы последовательности и разных объектов. Щелкните здесь, чтобы понять различия на примере.
Схема обзора взаимодействия
Обзорные диаграммы взаимодействия очень похожи на диаграммы действий. В то время как диаграммы действий показывают последовательность процессов, диаграммы обзора взаимодействия показывают последовательность диаграмм взаимодействия.
Это набор диаграмм взаимодействия и порядка их выполнения. Как упоминалось ранее, существует семь типов диаграмм взаимодействия, поэтому любая из них может быть узлом на диаграмме обзора взаимодействия.
Временная диаграмма
Временные диаграммы очень похожи на диаграммы последовательности. Они представляют поведение объектов в заданный период времени. Если это только один объект, схема будет простой. Но если задействовано более одного объекта, временная диаграмма используется для отображения взаимодействий между объектами в течение этого периода времени.
Щелкните здесь, чтобы создать временную диаграмму.
Выше упомянуты все типы диаграмм UML. UML предлагает множество типов диаграмм, и иногда две диаграммы могут объяснить одно и то же, используя разные обозначения.
Прочтите это сообщение в блоге, чтобы узнать, какая диаграмма UML вам больше всего подходит. Если у вас есть вопросы или предложения, не стесняйтесь оставлять комментарии.
Сотрудничайте в реальном времени над созданием диаграмм UML вместе со своей командой. Зарегистрируйте учетную запись Creately, чтобы рисовать диаграммы UML в Интернете.Начни здесь
Entity Relationship Diagram (ERD) — Что такое ER-диаграмма?
Что такое диаграмма отношений сущностей (ERD)?
Диаграмма отношений сущностей (ERD) показывает отношения наборов сущностей, хранящихся в базе данных. Сущность в этом контексте — это объект, компонент данных. Набор сущностей — это набор похожих сущностей. Эти объекты могут иметь атрибуты, определяющие его свойства.
За счет определения сущностей, их атрибутов и отображения взаимосвязей между ними диаграмма ER иллюстрирует логическую структуру баз данных.
ДиаграммыER используются для набросков дизайна базы данных.
Документирование существующей базы данных с использованием данных
Есть две причины для создания диаграммы базы данных. Вы либо разрабатываете новую схему, либо вам нужно задокументировать существующую структуру.
Если у вас есть существующая база данных, которую необходимо задокументировать, вы создаете диаграмму базы данных, используя данные непосредственно из вашей базы данных.Вы можете экспортировать структуру своей базы данных в виде файла CSV (здесь есть несколько сценариев, как это сделать), а затем программа автоматически сгенерирует ERD.
Это будет наиболее точный портрет вашей базы данных и не потребует рисования с вашей стороны.
Вот пример очень простой структуры базы данных, созданной из данных.
Если вы хотите создать новый план, вы также можете отредактировать сгенерированную диаграмму и вместе со своей командой обсудить, какие изменения нужно внести.
Узнайте больше об автоматическом создании диаграмм ER на основе данных с помощью расширения SmartDraw ERD.
История диаграмм взаимоотношений сущностей
Питер Чен разработал ERD в 1976 году. С тех пор Чарльз Бахман и Джеймс Мартин внесли некоторые небольшие уточнения в основные принципы ERD.
Общие символы на диаграмме отношений между сущностями
ER-диаграмма — это средство визуализации взаимосвязи информации, производимой системой. ERD состоит из пяти основных компонентов:
- Объекты , представленные прямоугольниками.Сущность — это объект или концепция, информацию о которых вы хотите сохранить. Слабый объект — это объект, который должен определяться отношениями внешнего ключа с другим объектом, поскольку он не может быть однозначно идентифицирован только своими собственными атрибутами.
- Действия , представленные в виде ромбов, показывают, как два объекта обмениваются информацией в базе данных. В некоторых случаях объекты могут быть связаны между собой. Например, сотрудники могут контролировать других сотрудников.
- Атрибуты , представленные овалами. Ключевой атрибут — это уникальная отличительная характеристика объекта. Например, номер социального страхования сотрудника может быть ключевым атрибутом сотрудника.
Многозначный атрибут может иметь несколько значений. Например, у организации-сотрудника может быть несколько значений навыков. Производный атрибут основан на другом атрибуте. Например, ежемесячная зарплата сотрудника основана на годовой зарплате сотрудника. - Соединительные линии , сплошные линии, которые соединяют атрибуты, чтобы показать отношения сущностей на диаграмме.
- Количество элементов указывает, сколько экземпляров объекта относится к одному экземпляру другого объекта. Ординальность также тесно связана с количеством элементов. В то время как количество элементов определяет вхождения отношения, порядковый номер описывает отношения как обязательные или необязательные. Другими словами, количество элементов определяет максимальное количество отношений, а количество элементов определяет абсолютное минимальное количество отношений.
Есть много стилей обозначений, которые выражают количество элементов.
Информация Инженерный стиль
Стиль Чен
Стиль Бахмана
Стиль Мартина
ERD Разъяснение
Посмотрите это короткое видео, чтобы узнать больше о схемах ERD и их компонентах.
СхемаER использует
При документировании системы или процесса взгляд на систему с разных точек зрения помогает лучше понять эту систему.Диаграммы ERD обычно используются в сочетании с диаграммой потока данных для отображения содержимого хранилища данных. Они помогают нам визуализировать, как данные связаны в общем виде, и особенно полезны для построения реляционной базы данных.
Учебное пособие по диаграмме отношений между сущностями
Вот несколько практических советов по созданию ERD:
- Идентифицируйте сущности. Первым шагом в создании ERD является определение всех сущностей, которые вы будете использовать.Сущность — это не что иное, как прямоугольник с описанием того, о чем ваша система хранит информацию. Это может быть клиент, менеджер, счет, график и т. Д. Нарисуйте прямоугольник для каждой сущности, которую вы можете придумать на своей странице. Держите их немного на расстоянии.
- Определите отношения. Посмотрите на две сущности, связаны ли они? Если да, нарисуйте сплошную линию, соединяющую два объекта.
- Опишите взаимосвязь. Как связаны сущности? Нарисуйте ромб действия между двумя объектами на только что добавленной линии.Напишите в ромбе краткое описание того, как они связаны.
- Добавьте атрибуты. Любые ключевые атрибуты объектов следует добавлять с помощью символов овальной формы.
- Заполните диаграмму. Продолжайте соединять объекты линиями и добавлять ромбы для описания каждой связи, пока не будут описаны все связи. Каждая из ваших сущностей может не иметь никаких отношений, у некоторых может быть несколько отношений. Это нормально.
Советы по созданию эффективных диаграмм ER
- Убедитесь, что каждая сущность появляется на диаграмме только один раз.
- Назовите каждую сущность, взаимосвязь и атрибут на диаграмме.
- Внимательно изучите отношения между сущностями. Они нужны? Не хватает каких-то отношений? Устраните любые избыточные отношения. Не связывайте отношения друг с другом.
- Используйте цвета, чтобы выделить важные части диаграммы.
Примеры диаграмм отношений сущностей
Просмотрите всю коллекцию примеров и шаблонов ERD в SmartDraw
| Обозначения | Описание |
|---|---|
| Деятельность | |
Интернет-магазины. | Действие параметризовано поведение представлен как скоординированный поток действия. Действие может быть отображено в виде прямоугольника с закругленными углами с названием действия в верхнем левом углу и узлы и края деятельности внутри. |
Аутентифицируйте активность пользователя с помощью двух параметров — идентификатора входа и пароля. | Параметры активности отображаются на границе и перечислены под названием действия как: |
Аутентифицировать фрейм активности пользователя с двумя параметрами — идентификатором входа и паролем. | Закругленную границу активности можно заменить рамкой диаграммы. Вид кадра в данном случае — activity или act в краткой форме. Параметры активности, если они есть, отображаются на рамке. |
| Раздел | |
Разделы деятельности «Клиент» и «Отдел заказов» в виде горизонтальных дорожек. | Группа действий — это группа действий для действий, которые имеют некоторые общие характеристики. Действие , раздел может быть показано с использованием обозначения дорожки — с двумя, обычно параллельными линиями, горизонтальными или вертикальными, и имя, обозначающее раздел в коробке на одном конце. |
Разделы действий «Клиент» и «Отдел заказов» в виде вертикальных дорожек. | |
Иерархическое разбиение с подразделами. | Иерархическое разделение представлено с помощью дорожек для подразделов. |
Действие покупки происходит во внешнем разделе Заказчик. | Когда считается, что действия происходят за пределами области конкретной модели, раздел можно пометить ключевым словом «внешний» . |
Действие покупки происходит во внешнем разделе Заказчик. | В ситуациях, когда мы не можем использовать дорожки для отображения разделов, используйте альтернативное текстовое обозначение Вместо этого можно использовать квалифицированное имя действия. В этом случае имя раздела помещается в скобки над именем действия . Список имен разделов, разделенных запятыми, означает, что узел содержится в нескольких разделах.Двойное двоеточие в имени раздела указывает, что раздел является вложенным, причем разделы большего размера приходя раньше по названию. |
| Действие | |
Процесс Действие заказа | Действия обозначаются как прямоугольники с закругленными углами. наименование акции или другое описание ее может появиться в символе. |
Пример действия, выраженный в некотором зависящем от приложения языке действий . | Действие может быть выражено на каком-то зависящем от приложения языке действий . |
Локальные предварительные условия и Последующие условия показаны как примечания прикреплены к действию технологического заказа . | Местные предварительные условия и Локальные постусловия показаны как примечания , прикрепленные к вызову с ключевыми словами «localPrecondition» и «LocalPostcondition» соответственно. |
Действие покупки происходит во внешнем разделе Заказчик. | В ситуациях, когда мы не можем использовать дорожки для отображения разделов, используйте альтернативное текстовое обозначение Вместо этого можно использовать квалифицированное имя действия.В этом случае имя раздела помещается в скобки над именем действия . Список имен разделов, разделенных запятыми, означает, что узел содержится в нескольких разделах. Двойное двоеточие в имени раздела указывает, что раздел является вложенным, причем разделы большего размера приходя раньше по названию. |
| Действие объекта | |
Действия над объектами включают различные действия над объектами.Действие объекта явно отсутствует в стандарте UML, оно добавлено здесь для ясности. В стандарте UML все действия с объектами являются прямыми подклассами действие. Действия с объектом :
| |
| Переменное действие | |
Переменные действия обзорная диаграмма | |
| Вызов Действие | |
Действия вызова обзорная диаграмма | |
| Вызов Поведение Действие | |
Вызов действия для поведения проверки | Действие вызова — это действие вызова , которое вызывает поведение напрямую, а не вызывая операцию, которая вызывает поведение. Он отображается как действие с именем поведения который выполняется действием или описанием поведения, помещенным внутри закругленный прямоугольник действия. Если имя узла отличается от имени поведения, оно вместо этого отображается в символе. Обратите внимание: поскольку это выглядит точно так же, как и обычное действие, просто взглянув на диаграмму, невозможно определить, является ли имя общим именем действия, вызвать имя действия поведения или какое-либо имя поведения. |
Действие вызова для действия аутентификации пользователя | Действие по вызову обозначается значком в виде грабли внутри символа действия. Обратите внимание, что хотя спецификация UML 2.4 предоставляет эту нотацию, официальной вызывает действие действия в спецификации UML. |
| Отправить сигнал действие | |
Уведомить клиента Действие отправки сигнала создает и отправляет сигнал Уведомить клиента | Действие по отправке сигнала — это действие призывания что создает сигнал со своих входов и передает его указанному целевому объекту , где он может вызвать срабатывание перехода конечного автомата или выполнение действия. Когда все предпосылки для выполнения действия выполнены, из аргументов генерируется сигнал и передается идентифицированному целевому объекту. Отправитель сигнала (он же «запрашивающий») немедленно продолжает выполнение, не дожидаясь ответа. Действие сигнала отправки обозначается как выпуклый пятиугольник . Обратите внимание, что название действия соответствует названию класс сигнала, который он отправляет. Целевой объект не указан в этой нотации. |
| Структурный элемент Действие | |
Действия с конструктивными элементами Обзорная диаграмма | |
| Связать действие | |
Действия связи обзорная диаграмма. | |
| Событие Действие | |
Действия при событии обзорная диаграмма. | |
| Принять действие по событию | |
Принятие сигнала Accept Order вызывает вызов действие Process Order . Действие «Принять событие» «Принять заказ» активируется при входе к действию, содержащему его, поэтому стрелка ввода не отображается. | Принять действие при событии отмечен вогнутым пятиугольником. Если действие события принятия имеет , нет входящих ребер , то действие начинается, когда содержит действие или структурированный узел, в зависимости от того, какой из них наиболее непосредственно содержит действие. Кроме того, действие принятия события без входящих ребер остается включенным после того, как оно принимает событие. Он не завершается после принятия события и вывода значения, а продолжает ждать для других мероприятий. Действие, триггером которого является сигнальное событие , неофициально называется принять сигнальное действие.Это соответствует отправить сигнал действия. |
| Принять действие по событию с входящими кромками | |
Платеж запрошен. Отправлен сигнал . Затем активность ждет для получения сигнала Платеж подтвержден . Прием Подтверждение Платежа активируется только после запроса к оплате отправлено; до этого момента подтверждения не принимаются. | Действие «Принять событие » может иметь входящих фронтов . В этом случае действие начинается после завершения предыдущего действия. |
| Время ожидания Действие | |
Действие события времени принятия Каждый час генерирует | Если событие — это событие , событие времени , значение результата содержит время, когда произошло событие. Такое действие неофициально называется действие времени ожидания . Действие события времени принятия (также известное как неформальное: действие времени ожидания ) записано с песочными часами. |
| Узлы управления | |
Обзор узлов контроля активности. | |
| Начальный узел | |
Начальный узел активности. | Начальный узел — это управляющий узел, на котором начинается поток при вызове действия. У Activity может быть более одного начального узла. Начальные узлы показаны маленьким сплошным кружком. |
| Конечный узел потока | |
Конечный узел потока. | Конечный узел потока — это конечный управляющий узел, который завершает поток. Обозначение конечного узла потока — маленький кружок с X внутри. |
| Конечный узел активности | |
Конечный узел активности. | Конечный узел действия — это конечный узел управления, который останавливает все потоки в действии . Финальная активность — это новинка UML 2.0. Конечные узлы активности показаны в виде сплошного круга с полым кругом внутри. Это можно рассматривать как цель, обозначенную как «яблочко» или цель. |
| Решение | |
Узел принятия решения с двумя отходящими кромками с ограждениями. | Узел принятия решения — это управляющий узел , который принимает токены на одном или двух входящих ребрах и выбирает один исходящий край из одного или нескольких исходящих потоков. Обозначение узла решения — ромбовидный символ. |
Узел принятия решения с тремя исходящими ребрами и защитой [else]. | Для точек принятия решения предварительно определенная защита « else » может быть определена не более чем для одного исходящего края. |
Узел принятия решения с поведением ввода решения . | Решение может иметь поведение ввода решения .
В UML было введено поведение ввода решений, чтобы избежать лишних пересчетов в гвардейцах.
В этом случае каждый маркер данных передается поведению до оценки защиты на исходящих ребрах.
Результат поведения доступен каждому охраннику. Поведение ввода решения определяется ключевым словом «solutionInput» и некоторыми поведение или условие решения, помещенное в символ банкноты и прикрепленное к соответствующему узлу принятия решения. |
Узел принятия решения с входным потоком решения . | Решение может также иметь входной поток решения .
В этом случае токены, предлагаемые во входном потоке решения, становятся доступными охраннику на каждом исходящем ребре.
определить, проходит ли предложение на обычном входящем ребре по исходящему. Входной поток решения задается ключевым словом «solutionInputFlow» , аннотирующим этот поток. |
| Объединить | |
Узел слияния с тремя входящими ребрами и одним исходящим ребром. | Узел слияния — это узел управления, который объединяет несколько входящих альтернативных потоков принять единый исходящий поток. Объединения токенов нет.
Объединение не следует использовать для синхронизации параллельных потоков . Обозначение узла слияния представляет собой ромбовидный символ с двумя или более ребрами, входящими в него, и одним ребром активности, выходящим из него. |
| Слияние и решение вместе | |
Объединить узел и узел принятия решения вместе. | Функциональные возможности узла слияния и узла принятия решения могут быть объединены с использованием одного и того же символа узла. |
| Вилка | |
Узел вилки с одним входящим ребром активности и тремя выходящими из него ребрами. | Форк-узел — это управляющий узел, который имеет одно входящее ребро и несколько исходящих ребер.
и используется для разделения входящего потока на несколько одновременных потоков. Обозначение узла ветвления — это линейный сегмент с входящим в него единственным ребром активности, и два или более ребра, выходящих из него. |
| Присоединиться к узлу | |
Присоединяйтесь к узлу с тремя входящими в него ребрами активности и одним выходящим из него ребром. | Узел соединения — это управляющий узел, имеющий несколько входящих ребер и одно исходящее ребро
и используется для синхронизации входящих параллельных потоков. Обозначение узла соединения — это линейный сегмент с несколькими входящими в него ребрами активности, и только один край выходит. |
Узел соединения со спецификацией соединения показан в фигурных скобках. | Спецификации соединения показаны в фигурных скобках рядом с узлом соединения как joinSpec = … . |
| Объединение и разветвление вместе | |
Объединенный узел соединения и узел вилки . | Функциональность узла join и узла вилки можно комбинировать используя тот же символ узла. |
| Край активности | |
Граница действия соединяет заказ на исполнение и заказ на просмотр. | Граница активности может быть контрольная граница или Граница потока данных (он же объект потока ). Оба они отмечены открытой линией стрелки, соединяющей узлы активности. |
Граница действия « обновлено, » связывает порядок обновления и порядок проверки. | Ребро действия может быть названо, однако ребра не обязаны иметь уникальные имена в рамках деятельности. Если у края есть имя, оно помечается рядом со стрелкой. |
Выполнить заказ при приоритете 1 | Защитное ограждение грани активности показано в квадратных скобках, которые содержат ограждение. Охранник должен оценивать значение true для каждого жетона, который предлагается пройти по краю. |
Соединитель A соединяет две кромки между порядком заполнения и порядком проверки. | Край активности можно обозначить с помощью соединителя , который представляет собой небольшой кружок с именем (также называемым меткой ). Соединители обычно используются, чтобы не рисовать длинную кромку. Это чисто условные обозначения. Каждый соединитель с данной меткой должен быть соединен ровно с одним другим с такой же меткой. на той же диаграмме деятельности.Кружки и линии соответствуют одному ребру активности в модели. |
| Край потока объектов | |
Поток данных заказов между действиями «Выполнить заказ» и «Проверить заказ» | Границы потока объектов — это границы активности, используемые для отображения потока данных между узлами действий. Края объекта потока не имеют специальных обозначений. |
Отправлять уведомление, когда количество предупреждений достигает 6 | Вес края может быть показан в фигурных скобках, которые содержат вес.Вес — это спецификация значения, которая может быть постоянной, который оценивается в ненулевое неограниченное натуральное значение. Неограниченный вес обозначается знаком «*». |
| Прерывающий край | |
Сигнал запроса отмены вызывает прерывание, приводящее к отмене заказа. | Граница прерывания — край активности, выражающий прерывание для областей, в которых имеются прерывания.Он выполнен в виде молнии. |
Сигнал запроса отмены вызывает прерывание, приводящее к отмене заказа. | Вариант обозначения Прерывистая кромка — это зигзагообразное украшение на прямой линии. |
| Узлы объектов | |
Узлы объекта деятельности включают параметр, вывод, центральный буфер, узлы расширения. | |
| Штырь | |
Элемент , входной контакт для действия «Добавить в корзину». Счет-фактура — это , вывод из действия «Создать счет-фактуру». | Вывод — это узел объекта для входов и выходов к действиям. Булавка обычно отображается в виде небольшого прямоугольника, прикрепленного к прямоугольнику действия.Имя булавки может отображаться рядом с булавкой. |
| Хранилище данных | |
Входящий токен пациента хранится в хранилище данных пациента. | Хранилище данных — это центральный буферный узел для непреходящей информации. Хранилище данных обозначается как узел объекта с ключевым словом «хранилище данных». |
Схема последовательности операций | Астах
Линия жизни
Вы можете создать линию жизни, дважды щелкнув диаграмму или выбрав способ ее представления на палитре инструментов.
※ Линия жизни онлайн доступна в Astah System Safety.
Добавление BaseClass
Вы можете добавить базовый класс в Lifeline, непосредственно введя его имя класса (блока) после имени Lifeline.
Или вы можете создать, нажав кнопку [Создать] в окне свойств Lifeline.
Или вы можете перетащить диаграмму «Класс в последовательность», чтобы создать линию жизни с классом в качестве базового.
Показать актера как Lifeline
Перетаскивая актера из дерева на диаграмму, вы можете представить линию жизни в актере на диаграмме последовательности.
Отрегулируйте длину троса
После создания диаграммы последовательности вы можете настроить длину линий жизни, чтобы очистить диаграмму.Щелкните диаграмму правой кнопкой мыши, выберите [Настроить длину линии жизни] и выберите один из этих трех вариантов.
| По умолчанию | Сделайте весь жизненный путь как можно короче. |
| Выровнять по минимуму | Сделайте всю страховочную линию такой же длины, как и самая короткая на схеме. |
| Выровнять по максимуму | Сделайте всю страховочную линию такой же длины, как самая длинная на схеме. |
Спецификация минимизации исполнения
Чтобы очистить диаграммы последовательности, вы можете уменьшить длину спецификаций выполнения. Щелкните диаграмму правой кнопкой мыши и выберите [Настроить длину спецификации выполнения].
Скрыть спецификацию исполнения
Вы можете скрыть поле Execution Specification на Lifeline.
В настоящее время это доступно только в версиях Astah Professional, UML и System Safety.
1. Щелкните в любом месте диаграммы.
2. В левой нижней панели откроется окно свойств для диаграммы последовательности. Установите флажок [Видимость спецификации выполнения].
Сообщение
Найдено сообщение
Чтобы создать найденное сообщение, выберите [Синхронное сообщение] или [Асинхронное сообщение] на палитре инструментов и щелкните целевую линию жизни.
Потерянное сообщение
Чтобы создать потерянное сообщение, выберите [Синхронное сообщение] или [Асинхронное сообщение] на палитре инструментов и нажмите «Линия жизни», а затем в любом месте, кроме «Линия жизни».
Ворота
Чтобы создать шлюз, выберите [Синхронное сообщение] или [Асинхронное сообщение] на палитре инструментов и щелкните рамку диаграммы, затем Линию жизни.




Глушители