Средства диагностирования — Энциклопедия по машиностроению XXL
Важнейшее значение приобретают средства диагностирования при оценке технического состояния и ресурса, длительно проработавших аппаратов. Аппараты нового поколе- [c.223]Третьим направлением развития средств диагностирования, бурно развивающимся за последние годы, является вычислительная томография. [c.227]
СТРУКТУРА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ включает [c.69]
Производительность модулей при серийном выпуске увеличивают повышением концентрации операций обработки. Она достигается установкой нескольких станков, обрабатывающих деталь с нескольких сторон (крупные детали), применением многошпиндельных насадок, закрепляемых на шпинделе станка или на револьверных головках, причем обработка крупных деталей с разных сторон выполняется с помощью нескольких револьверных головок. Таким образом, развитие ГАП в серийном производстве идет так же, как развивалась автоматизация в массовом производстве,— по пути увеличения концентрации операций.
В недостаточной мере используется анализ технического состояния объектов техники при разработке конструкций машин, оборудования и технологических систем не предусматриваются встроенные средства диагностирования, а также другие мероприятия по повышению контролепригодности технических объектов из-за отсутствия серийно выпускаемых средств диагностики. [c.11]
Важнейшее значение приобретают средства диагностирования при переходе на эксплуатацию машин по состоянию. Машины следующего поколения должны быть в значительно большей степени оснащены средствами технического диагностирования, которые, в свою очередь, будут создаваться на новом техническом уровне применительно к конкретным машинам на всех этапах их создания, эксплуатации и хранения.
Развитие средств диагностирования идет по пути многофункциональности и роботизации операций измерения, осуществляемых как во время функционирования объекта (функциональное диагностирование), так при подаче специальных тестовых воздействий (тестовое диагностирование). Состав и порядок проведения проверки технического состояния объекта определяются алгоритмом технического диагностирования. Одной из важнейших задач для систем диагностирования является получение максимального объема информации в новом измерительном канале. В этом направлении сделано еще не так много, но оно чрезвычайно перспективно. [c.111]
Главное внимание уделяется развитию автоматизированных средств диагностирования с анализом сигнала в реальном масштабе времени, с применением автоматизированных систем обработки изображения, вычислительной томографии и др. [c.247]
Таблица 8.4. Основные способы и средства диагностирования |
При росте грузоподъемности и вместимости автомобилей возрастают экономические потери при их простое в ТО и ремонте, поэтому необходимо увеличение пропускной способности постов, участков и зон ТО и ТР путем большей концентрации рабочей силы и обеспечения для нее фронта работ, совершенствования технологии и организации производства, механизации и автоматизации производственных процессов применения средств диагностирования.
Остаточный ресурс деталей прогнозируют с применением способов и средств диагностирования. При этом учитывают значения диагностических параметров, предыдущую наработку и условия работы. В этом случае полагают, что скорость изнашивания или закономерность изменения диагностических параметров остаются постоянными. По причине того что 85 % деталей машин теряют работоспособность в результате изнашивания, наибольший интерес на практике представляет параметр износа. [c.131]
При разработке систем диагностирования должны решаться следующие з ачи изучение объекта, его возможных дефектов и признаков проявления последних, построение математического описания (модели) поведения исправного объекта и его неисправных модификаций, анализ математической модели с целью получения реализуемого системой алгоритма диагностирования, выбор или разработка средств диагностирования, рассмотрение и расчет характеристик системы диагностирования в целом. Цдя разработки системы диагностирования сложных объектов могут потребоваться итерации, сопровождающиеся возвратами с данного этапа разработки на предшествующие с соответствующим изменением принятых ранее решений. Существенную роль при этом могут играть вопросы обеспечения контролепригодности объекта. [c.168]
Необходимость увеличения производительности труда на операциях диагностирования, сокращения времени обнаружения, поиска и устранения неисправностей, уменьшения и сложности средств диагностирования
Эффективность процессов диагностирования определяется не только качеством алгоритмов диагностирования, но и в не меньшей степени качеством средств диагностирования. Последние могут быть аппаратурными или программными, внешними или встроенными, ручными, автоматизированными или автоматическими, специализированными или уни-версальны.ми. [c.169]
Главными показателями качества систем диагностирования являются гарантируемые им полнота обнаружения и глубина поиска дефектов. К числу вторичных показателей качества систем диагностирования можно отнести затраты на аппаратуру, время, энергию, а также показатели надежности средств диагностирования, в том числе достоверность диагностирования- [c.170]
Результаты и средства диагностирования активно используются для более точного выполнения технологических операций регулировки и приработки узлов и системы управления машины, сокращения сроков поиска неисправностей, прогнозирования надежности и выявления скрытых дефектов. Такое использование методов диагностирования компенсирует затраты на приобретение диагностического оборудования и оснащение стендов, а также оплату труда персонала, проводящего диагностирование. [c.197]
В качестве внешних средств диагностирования используются виброакустическая аппаратура, тепловизоры, стробоскопы, передвижные стенды с тензометрической аппаратурой, средствами обработки, регистрации и визуального представления диагностической информации. Многие из этих средств используются также и для диагностирования технологического оборудования.
В конструкции оборудования предусматриваются узлы сопряжения оборудования, средств диагностирования и мониторинга, исключающие возможность их неправильного соединения (применением смещенных отверстий, шпонок, маркировок). Техническое освидетельствование используют для оценки остаточного ресурса оборудования. [c.30]
При оценке технического состояния машин по указанным выше параметрам используют средства диагностирования. Механические средства основаны на измерении размеров деталей и усилий, позволяющих определять степень износа, зазоры в зубчатых передачах, подшипниках, тормозах, усилия затяжки резьбовых соединений. С помощью акустических средств путем измерения уровня шума можно определять изменение зазоров, износ и неисправности в двигателе, закрытых зубчатых передачах, подшипниках. [c.172]Используют также электрические, ультразвуковые средства диагностирования. [c.172]
Современные методы неразрушающего контроля автоматизированные средства диагностирования с анализом сигналов во времени и системами обработки изображения (АСОИЗ) [c.223]
Первое — автоматизированные средства диагностирования с анализом сигнала в реальном масштабе времени. Быстродействующие средства виброакустического диагностирования, дефектоскопии, толщинометрии, структуроскопии, акустической эмиссии, магнитных шумов Баркгаузена и многие другие сегодня создаются на основе применения аналоговых и цифровых методов обработки многомерного сигнала. Типичным примером здесь являются анализаторы сигналов с высоким разрешением, амплитуднофазочастотные дискриминаторы, спецпроцессоры быстрого преобразования рядов Фурье и другие аналогичные устройства.
Второе важное направление развития средств диагностирования машин связано с применением автоматизированных систем обработки изображения (АСОИЗ). Очевидно, что наибольший объем диагностической информации на практике можно представить в двух- или трехмерном виде. Тра щци-онно и стабильно по этому пути развивается рентгенография, рентгенотелевидение, тепловидение, эндоскопия, оптическая и ультразвуковая голография, звуковидение, магнитопорошковые, магнитографические, капиллярные методы и средства контроля качества. [c.225]
Широкие возможности АСОИЗ дали новый качественный уровень средствам диагностирования. В качестве примера можно указать разработанные АСОИЗ на базе микропроцессоров с телевизионным вводом изображения для телеинспекции трубопроводов. В этих системах реализован быстрый [c.226]
Одним из важнейших факторов повышения технической надежности, а следовательно, и экономической эффективности машин и механизмов является внедренпе методов и средств диагностирования. Бурное развитие вычислительной техники дало возможность оснастить узлы механизмов встроенными система.ми контроля их состояния, машинные агрегаты — автоматизированными системами диапюсч пки па базе микроЭВМ и микропроцессоров, с помощью которых в реальном масштабе времени можно ставить диагноз на основании спектральных характеристик и тонкой структуры внброаку-стического сигнала [1]. [c.20]
Вопросы разработки методики, средств диагностирования, а также опыт разработки диагностических процедур, выбора диагностических параметров, квалиметрического анализа результатов контроля для различных машин-автоматов, промышленных роботов и автоматических линий отражены также в работах. Привлечение результатов этих исследований позволит читателю еш е шире изучить особенности диагностирования оборудования в условиях автоматизированного производства. [c.5]
Многоцелевые станки с ЧПУ (обрабатывающие центры) с середины 70-х годов стали выпускаться в СССР и за рубежом во все возрастающих количествах. Они позволяют при применении спутников автоматизировать выпуск широкой номенклатуры корпусных деталей и являются одним из основных видов оборудования ГАП, Уже работают ГПС, обеспечивающие изготовление 100—300 деталей различных наименований. Обрабатывающие центры снабжены суппортами, шпинделями, подача которых контролируется встроенными датчиками, поворотными столами также со встроенными датчиками, что обеспечивает возможность программируемого поворота на большое число различных углов револьверными головками или магазинами с числом инструментов, составляющим десятки и сотни штук датчиками касания для проверки правильности и базирования спутников или деталей, контроля закрепления детали, распределения припусков и точности. Датчики касания могут быть использованы и как средства диагностирования. Установка на нуль датчиков станка может быть проверена с помощью датчиков касания (нулевых головок) и специальных базовых поверхностей на станине станка. Таким же образом могут быть измерены тепловые деформации шпинделя. Ряд станков оснащен средствами автоматизации загрузки устройствами автоматической смены поддонов-спутников и средствами распознавания маркировки поддонов. Предусматривается возможность загрузки и разгрузки поддонов с помощью автоматических транспортных тележек и промышленных роботов, применяются средства счета обработанных деталей и планирование смены инструмента по времени его работы. Решаются вопросы диагностирования состояния инструмента. Для этого применяется ряд методов контроль по величине усилий резания (тензометрирование на резцедержке) контроль усилий, действующих на переднюю опору шпинделя (тензометрирование наружного кольца подшипника) определение [c.145]
Первое — автоматизированные средства диагностирования с анализом сигнала в реальном масштабе времени. Быстродействующие средства виброакустического диагностирования, дефектоскопии, толщинометрик, структуроскопии, акустической эмиссии, магнитных шумов Баркгаузена [c.111]
Широкие возможности АСОИЗ дали новый качественный уровень средствам диагностирования. В качестве примера можно указать на разработанный НИИИН АСОИЗ на базе микроЭВМ Электроника-60 с телевизионным вводом изображения. В системе реализован быстрый ввод изображения в ЭВМ в темпе телевизионной развертки за один кадр с последующей обработкой на универсальном процессоре. В другой АСОИЗ с мини-ЭВМ используется медленный ввод изображения по столбцам за 256 телевизионных кадров с последующей быстрой обработкой аналоговыми средствами и универсальным процессором ЭВМ СМ-3. [c.113]
Структурно следственная модель создается на основе инженерного изучения устройства объекта и его функционирования, статистического анализа показателей надежности и диагностических параметров. Она дает наглядное представление о наиболее > язвнмь х и наиболее ответственных элементах и связи структурных н диагностических параметров Пользуясь этой схемой, можно выбрать наиболее важные диагностические признаки, следовательно, методы и средства диагностирования. [c.386]
Средства и объект диагностирования составляют систему диагностирования- Различают системы тестового и функционального диагностирования. В системах диагностирования на машину подаются специально организуемые тестовые воздействия. В системах функционального диагностирования, которые работают в процессе применения машины по назначению, подача тестовых воздействий исключается на объект поступают только рабочие воздействия, предусмотренные его алгоритмом функционирования. В системах обоих видов средства диагностирования воспринимают и анализируют ответы объекта на входные (тестовые или рабочие) воздействия и вьщают результат диагностирования — объект исправен или неисправен, работоспособен или неработоспособен, функционирует правильно или неправильно, имеет такой-то дефект и т.п. Системы тестового диагностирования необходимы для проверки исправности и работоспособности, а также поиска дефектов, нарушающих исправность или работоспособность объекта. Системы функционального диагностирования необходимы для проверки правильности функционирования и для поиска дефектов, нарушающих правильное функционирование объекта. [c. 166]
Ниже приводятся необходимые сведения по математическим моделям, характеристикам отдельных материалов по оснащению математических моделей, необходимым инструментальным средствам определения нагруженно-сти, средствам диагностирования и т.д., позволяющим реализовать систему эксплуатационного мониторинга для ОМК. [c.371]
Средства технического диагностирования — это… Что такое Средства технического диагностирования?
- Средства технического диагностирования
«…8) средства технического диагностирования — оборудование и программные средства, с помощью которых осуществляется техническое диагностирование и которые применяются при проведении технического осмотра;…»
Источник:
Федеральный закон от 01.07.2011 N 170-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.10.2012)
Официальная терминология. Академик.ру. 2012.
- Средства тепловой подготовки дизеля к пуску
- Средства технической защиты информации
Смотреть что такое «Средства технического диагностирования» в других словарях:
Средства технического диагностирования (контроля технического состояния) — Аппаратура, методы и программы, посредством которых осуществляется диагностирование (контроль технического состояния) Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
объект технического диагностирования — 4.1 объект технического диагностирования: Подземный технологический трубопровод (шлейф скважины, межцеховой или цеховой коллектор, соединительный шлейф или трубопровод промплощадки ДКС, трубопровод импульсного и топливного газа, метанолопровод) и … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
РД 08-95-95: Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов — Терминология РД 08 95 95: Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов: 8. Алгоритм технического диагностирования (контроля технического состояния) совокупность… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
средства — 3.17 средства [индивидуальной, коллективной] защиты работников: Технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных или опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения [2].… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
средства очистки и диагностирования — 3.26 средства очистки и диагностирования: Устройства, перемещаемые внутри нефтепровода (нефтепродуктопровода) потоком перекачиваемого продукта, предназначенные для выполнения очистки или технического диагностирования трубопровода (в зависимости… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
РД 03-421-01: Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и определения остаточного срока службы сосудов и аппаратов — Терминология РД 03 421 01: Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и определения остаточного срока службы сосудов и аппаратов: Владелец сосуда Организация, предприниматель, в собственности которого находится… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Контрольно-диагностические средства контроля за автотранспортом — КОНТРОЛЬНО ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (средства технического диагностирования) оборудование, приборы и инструменты, предназначенные для количественной оценки технического состояния транспортных средств по различным диагностическим параметрам. Они… … Официальная терминология
СТО Газпром 2-1.9-089-2006: Прогнозирование технического состояния для возможного продления срока службы теплоэнергетического оборудования — Терминология СТО Газпром 2 1.9 089 2006: Прогнозирование технического состояния для возможного продления срока службы теплоэнергетического оборудования: 3.7 авария: Разрушение или повреждение (разрыв) теплового энергооборудования (его элементов) … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
техническое диагностирование сети [системы, сооружения, средства] железнодорожной электросвязи — Определение технического состояния сети [системы, сооружения, средства] железнодорожной электросвязи. Примечания 1. Задачи технического диагностирования: контроль технического состояния; поиск места и определение причин отказа; прогнозирование… … Справочник технического переводчика
Скрытый дефект транспортного средства — СКРЫТЫЙ ДЕФЕКТ дефект, который не может быть выявлен при осмотре транспортного средства. Для выявления скрытого дефекта необходима дополнительная проверка детали, узла или агрегата, в том числе с использованием средств технического… … Официальная терминология
Книги
- Техническое диагностирование арматуры АЭС, С. В. Сейнов, А. И. Гошко, А. К. Адаменков, Д. А. Усанов. Рассмотрены основные положения организации ремонта оборудования АЭС по техническому состоянию с применением средств технического диагностирования. Отражены современные научные подходы,… Подробнее Купить за 2165 руб
- Диагностирование автомобилей. Практикум, Карташевич Анатолий Николаевич, Белоусов Владимир Анатольевич, Рудашко Александр Анатольевич, Новиков Анатолий Васильевич. Изложены теоретические основы технического сервиса автомобилей: методы и средства диагностирования автомобилей, методики диагностирования основных узлов; описано применяемое оборудование.… Подробнее Купить за 1329 руб
- Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса, Ю. Г. Сапронов. Изложены теоретические и практические вопросы экспертизы и диагностики объектов и систем автосервиса. Описана законодательно-нормативная база экспертизы объектов и систем автосервиса.… Подробнее Купить за 1099 руб
Механические средства диагностирования машин.
Автор admin На чтение 3 мин. Просмотров 366 Опубликовано
Механические диагностические комплекты (табл.6.1) классифицируются по принципу их использования в сельскохозяйственном производстве: передвижные, переносные и стационарные.
Рис. 6.1. Классификация средств диагностирования
Диагностирование механизмов машин основано на измерении давления, перепада давления, перемещении деталей, прогиба ременных передач и т. п. Применение комплектов КИ-13924 (рис. 6.2) позволяет улучшить качество технического обслуживания и сократить трудоемкость ТО-1 и ТО-2 до 25%, ускорить обнаружение неисправностей и сократить простои тракторов по техническим причинам. Трудоемкость диагностирования тракторов комплектом при ТО-1 составляют 0,5 ч, при ТО-2—1,7 ч.
Передвижные диагностические установки КИ-13905М (КИ-13970) и КИ-13925 предназначены для выявления и устранения неисправностей машин в межконтрольный период. Их можно использовать для диагностирования тракторов при ТО-3 и после межремонтной наработки, диагностирования самоходных комбайнов после завершения уборочной кампании и проверки состояния машин при технических осмотрах. Комплект контрольно-диагностических средств и другой оснастки установки К.И-13905М размещен в кузове-фургоне автомобиля УАЗ-452; комплект средств установки КИ-13925 — в кузове автомобиля «Москвич» ИЖ-2715. В комплект диагностических средств входят механические устройства и прибор ИМД-Ц, обеспечивающие проверку до 100 параметров
8. 1 Основные контрольно-диагностические средства для определения технического состояния агрегатов тракторов
Комплект диагностических средств КИ-13919А предназначен для диагностирования тракторов и зерноуборочных комбайнов при сложных видах технического обслуживания, технических осмотрах, ресурсном и заявочном диагностировании, на стационарном посту технического обслуживания в центральных ремонтных мастерских хозяйств.
В комплект входят: передвижная стойка с диагностическими приборами и приспособлениями, передвижной стол для размещения инструмента, приборов деталей. В комплект входят манометры с различными диапазонами измерений давлений в системах двигателей, тракторов и комбайнов, дроссель-расходомер, прибор для определения количества газа, прорывающегося в картер двигателя, измеритель мощности ИМД-Ц, угломер, индикатор, динамометрические приспособления и др. Число измеряемых параметров—100 ед.
Разработка динамических методов диагностирования, развитие электроники создали благоприятные предпосылки для создания и практического применения электронных диагностических приборов, систем и автоматизированных установок.
Электронные диагностические средства (ЭДС) реализуют высокоэффективные универсальные методы, обеспечивают преобразование физических величин в электрические, способствуют автоматизации процесса диагностирования. В отличие от механических приборов и устройств ЭДС обладают быстродействием измерений, возможностью выборки диагностической информации из процессов, протекающих в работающих машинах, автоматической обработки диагностических параметров и выдачи диагноза с логическим заключением о техническом состоянии, качестве, остаточном ресурсе машины.
ЭДС позволяют осуществлять процесс диагностирования в системной последовательности по заданной программе, обеспечивая высокую производительность и достоверность диагноза, и создают условия для индустриализации процесса диагностирования машин в условиях завода-изготовителя, эксплуатации и ремонта в едином технологическом комплексе.
Тип транспортного средства | Категория транспортных средств (или категория транспортного средства, на базе которого изготовлено специальное транспортное средство) <1> | Продолжительность технического диагностирования <2> | |
Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения — легковые автомобили | |||
Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | |||
Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | |||
Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | |||
Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | |||
Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | |||
Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | |||
Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | |||
Мототранспортные средства | |||
Специальные транспортные средства оперативных служб | |||
Специальные транспортные средства оперативных служб | |||
Специальные транспортные средства оперативных служб | |||
Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | |||
Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | |||
Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | |||
Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | |||
Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | |||
Специальные транспортные средства оперативных служб | |||
Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | |||
Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей | |||
Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | |||
Специализированные транспортные средства | |||
Специализированные транспортные средства | |||
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | |||
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | |||
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | |||
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | |||
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | |||
Транспортные средства для перевозки опасных грузов | |||
Транспортные средства для перевозки опасных грузов | |||
Транспортные средства для перевозки опасных грузов | |||
Транспортные средства для перевозки опасных грузов | |||
Транспортные средства для перевозки опасных грузов |
(PDF) Средства диагностирования в транспортной диагностике
11
программных средств к средствам технического диагностирования является не
совсем корректным и требует пересмотра. 4. Впервые предложены следующие
виды средств диагностирования в рамках транспортной диагностики —
информационные, технико-технологические, математические.
Список литературы: 1. Горяинов, А.Н. Выделение общих свойств диагностического подхода
применительно к транспорту [Текст] / А.Н. Горяинов // Вісник НТУ «ХПІ». Зб.наук.пр.
Тем.вип.: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – №2. — С.89-93. 2.
Горяинов, А.Н. Использование методов технической и экономической диагностики в рамках
транспортной диагностики [Текст] / А.Н. Горяинов // Восточно-европейский журнал передовых
технологий. — Харьков: Технологический центр, 2011. — Вып.2/3 (50). – С.61-64. 3. Гавриленко,
Н. Г. Особенности циклического развития транспортного комплекса России [Текст]:
монография / Н.Г. Гавриленко. — Омск: СибАДИ, 2011. — 212 с. 4. ГОСТ 20911-89. Техническая
диагностика. Термины и определения [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://vsegost.com/ — 22.03.2012. 5. Говорущенко, Н.Я. Техническая кибернетика транспорта
[Текст]: Учеб.пос. / Н.Я. Говорущенко, В.Н. Варфоломеев. – Харьков : ХГАДТУ, 2001. – 271 с.
6. Мигаль, В.Д. Технічна кібернетика транспорту [Текст] : навч.посіб. / В.Д. Мигаль, В.П.
Волков. – Х.: ХНАДУ, 2007. – 308 с. 7. Горяинов, А.Н. Определение эффективности систем
диагностирования в теории транспортной диагностики [Текст] / А.Н. Горяинов // Вісник НТУ
«ХПІ». Зб.наук.пр. Тем.вип.: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012.
– №1. — С.64-70. 8. Елисеева, О.К. Диагностика и управление производственно-экономическими
системами [Текст] : монография / О. К.Елисеева, А.Н. Марюта, В.Н. Узунов. – Днепропетровск:
Наука и образование, 2004. – 191 с. 9. Ананьин, А.Д. Диагностика и техническое обслуживание
машин [Текст]: учебник / А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов и др. – М.: Изд.центр
«Академия», 2008. – 432 с. 10. Надежность и эффективность в технике. Т.9. Техническая
диагностика [Текст] : справочник / под общ.ред. В.В.Клюева, П.П.Пархоменко. –
М.:Машиностроение, 1987. – 352с. 11. Диагностирование автомобилей. Практикум:
учеб.пособ. / под ред. А.Н. Карташевича. – Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2011. – 208 с.
12. Далека, В.Ф. Практикум по технической эксплуатации городского электрического
транспорта [Текст] : учеб пособ. / В.Ф. Далека, В.Б. Будниченко, В.И. Коваленко и др. — 2-е
изд., испр. и перераб. – Харьков: ХНАГХ, 2007. – 222 с. 13. Сырбаков, А.П. Диагностика и
техническое обслуживание [Текст]: учеб. пособ. / А.П. Сырбаков, М.А. Корчуганова. – Томск:
Изд-во Томского политех. ун-та, 2009. – 220 с.
Поступила в редколлегию 22.03.2012
УДК: 537.3:621.371
А.Л. КОВОРОТНЫЙ, мл. научн. сотрудник, ИРЭ им. А.Я. Усикова НАН
Украины, Харьков
В.Н. ГОРОБЕЦ, канд. физ.-мат. наук, ИРЭ им. А.Я. Усикова НАН
Украины, Харьков
Ю.В. ГОНЧАРЕНКО, канд. физ.-мат. наук, ИРЭ им. А.Я. Усикова НАН
Украины, Харьков
C.И. РЫМАРЬ, аспирант, НТУ «ХПИ», Харьков
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЕЦИМЕТРОВОГО
ДИАПАЗОНА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ УСЛОВИЙ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН В АТМОСФЕРЕ
Розроблено вимірювальний комплекс на базі приймального модуля Trimble Copernicus II.
Комплекс працює на частоті 1575 МГц та має 12 каналів для безперервного стеження за
Выполнение средств профилирования с отладчиком и без него — Visual Studio (Windows)
- Чтение занимает 2 мин
В этой статье
Visual Studio предлагает различные средства для измерения производительности и профилирования. Некоторые средства, такие как «Загрузка ЦП» и «Использование памяти», можно запустить с отладчиком или без него, а также с конфигурациями сборок отладки или выпуска. Средства, отображаемые в окне Средства диагностики, запускаются только во время сеанса отладки. Средства, отображаемые в области Профилировщик производительности запускаются без отладчика, а анализ результатов следует выполнять после того, как вы решили приостановить приложение и выполнить сбор данных (для заключительного анализа).
Примечание
Вы можете использовать средства оценки производительности, не относящиеся к отладчику, в Windows 7 и более поздних версий. Для выполнения интегрированных в отладчик средств профилирования требуется Windows 8 или более поздней версии.
Не связанный с отладчиком Профилировщик производительности и встроенные в отладчик Средства диагностики предоставляют разные сведения и интерфейсы. Интегрированные в отладчик средства показывают значения переменных и позволяют использовать точки останова. Не связанные с отладчиком средства дают результаты, которые ближе к взаимодействию с конечным пользователем.
Чтобы определить, какие средства и результаты для этого нужно использовать, примите во внимание следующее:
- Средства, интегрированные в отладчик, и средства, не относящиеся к нему
- Внешние проблемы производительности, например проблемы файлового ввода-вывода или скорости реагирования сети, не слишком различаются в средствах, связанных и не связанных с отладчиком.
- Отладчик сам изменяет время производительности по мере того, как он выполняет необходимые операции отладки (например, перехват исключений и события загрузки модулей).
- Показатели производительности сборки выпуска в Профилировщике производительности являются наиболее точными и достоверными. Результаты средств, встроенных в отладчик, наиболее удобны для сравнения с другими измерениями, связанными с отладкой, или использования функций отладчика.
- Некоторые средства, такие как средство выделения объектов . NET, доступны только для сценариев, в которых не используется отладчик.
- Отладка и сборки выпуска
- Для проблем с вызовами, которые приводят к высокой загрузке ЦП, возможны значительные различия по производительности между сборками отладки и выпуска. Проверьте, существует ли проблема в сборках выпуска.
- Если проблема возникает только в сборках отладки, скорее всего, запускать средства, не связанные с отладчиком, не требуется. При проблемах со сборками выпуска определите, поспособствуют ли функции средств, встроенных в отладчик, дальнейшему изучению проблемы.
- В сборках выпуска присутствуют такие оптимизации, как встраивание вызовов функций и констант, удаление путей кода, способы хранения переменных, которые не могут использоваться отладчиком. Показатели производительности в отладочных сборках менее точны, так как в сборках отладки нет подобных оптимизаций.
Сбор данных профилирования во время отладки
Если запустить отладку в Visual Studio, выбрав элементы Отладка > Начать отладку или нажав клавишу F5, по умолчанию отображается окно Средства диагностики. Чтобы открыть его вручную, выберите Отладка > Окна > Отображение средств диагностики. Окно Средства диагностики содержит сведения о событиях, памяти процессов и загрузке ЦП.
Используйте значок Параметры на панели инструментов, чтобы указать, требуется ли просматривать показатели Использование памяти, Анализ пользовательского интерфейса и Загрузка ЦП.
В раскрывающемся списке Параметры выберите пункт Параметры, чтобы открыть страницы свойств Средств диагностики с дополнительными параметрами.
В Visual Studio Enterprise можно включить или отключить IntelliTrace, последовательно выбрав пункты Сервис > Параметры > IntelliTrace.
Сеанс диагностики закончится при остановке отладки.
Дополнительные сведения можно найти в разделе
Вкладка «События»
Во время сеанса отладки на вкладке «События» окна «Средства диагностики» отображаются возникающие диагностические события. Префиксы категории Точка останова, Файл и другие позволяют быстро просмотреть список в поисках нужной категории или пропустить категории, которые вас не интересуют.
Для фильтрации событий в представлении можно использовать раскрывающийся список Фильтр, выбирая определенные категории событий или отменяя их выбор.
Чтобы найти определенную строку в списке событий, используйте поле поиска. Здесь показаны результаты поиска строки name, которой соответствуют четыре события:
Дополнительные сведения см. в разделе Поиск и фильтрация на вкладке «События» окна «Средства диагностики».
Сбор данных профилирования без отладки
Для сбора данных о производительности без отладки можно запустить средства Профилировщика производительности.
В открытом проекте в Visual Studio установите для решения конфигурацию Выпуск и выберите цель развертывания Локальный отладчик Windows (или Локальный компьютер).
Выберите Отладка > Профилировщик производительности или нажмите сочетание клавиш ALT+F2.
На странице запуска средств диагностики выберите режим запуска одного или нескольких средств. Отображаются только те средства, которые применимы к типу проекта, операционной системе и языку программирования. Выберите Показать все инструменты, чтобы просмотреть средства, отключенные для этого диагностического сеанса.
Для запуска диагностического сеанса нажмите кнопку Запуск.
Во время выполнения сеанса некоторые средства отображают на странице средств диагностики графы данных в режиме реального времени, а также элементы управления для приостановки и возобновления сбора данных.
Для завершения диагностического сеанса выберите команду Остановить сбор.
Проанализированные данные отображаются на странице Отчет.
Вы также можете сохранить отчеты и открыть их из списка Последние сеансы на странице запуска Средств диагностики.
Дополнительные сведения можно найти в разделе
Сбор данных профилирования из командной строки
Для измерения данных производительности из командной строки можно использовать файл VSDiagnostics.exe, который содержится в Visual Studio или в Инструментах удаленной отладки. Это полезно для записи трассировок производительности в системах, где не установлена служба Visual Studio, или для создания скриптов сбора трассировок производительности. Подробные инструкции см. в разделе Измерение производительности приложения из командной строки.
4. Исследования и разработка методов и средств диагностики автоматизированного технологического оборудования и металлорежущих станков с ЧПУ.
4. Исследования и разработка методов и средств диагностики автоматизированного технологического оборудования и металлорежущих станков с ЧПУ.Широкое применение компьютеров, методов, средств неразрушающего контроля и технической диагностики, развитого программного обеспечения позволило перейти к решению задач нового вида, связанных с мониторингом и прогнозированием технического состояния механизмов, узлов и систем металлорежущих станков разного вида. Для этого в ИМАШ применяются компьютеризированные приборные комплексы, оснащенные датчиками, специальным программным обеспечением, включающим алгоритмы искусственного интеллекта, средствами автоматического сбора и обработки информации. В ряде случаев такие комплексы включают интеллектуальные датчики и телемеханические средства управления процессом диагностирования объекта, в том числе и с помощью радиоаппаратуры.
Исследования различного автоматического оборудования проводились на предприятиях станкостроительной, автомобильной, оборонной, судостроительной, приборостроительной и других отраслях промышленности. Эти исследования включали неразрушающий контроль и диагностику по параметрам: жесткостным, движения, временным, точности, температуре, а также вибродиагностику и виброустойчивость при резании, квалиметрическую и экологическую диагностику.
Диагностировались одно- и многошпиндельные токарные автоматы, станки с ЧПУ, обрабатывающие центры, агрегатные станки и автоматические линии разного назначения: сборочные, сварочные, литейные, упаковочного оборудования и промышленные роботы.
Исследование и диагностирование оборудования проводились на всех этапах жизненного цикла: при проектировании, моделировании и расчете, при стендовых испытаниях, при эксплуатации в производственных условиях, при модернизации, до и после ремонта.
На основании проведенных исследований были разработаны методики диагностирования станков и программы, в которых содержится большое количество основных дефектов узлов станков и инструмента, представляющих потенциальную опасность отказов этого оборудования.
Использование методов диагностирования и аппаратно-программных средств показано на примере методики ИМАШ для диагностирования шпиндельных узлов станков. Эта методика предназначена для диагностирования шпиндельных узлов с опорами на подшипниках качения, которые применяются в конструкциях станков разного назначения: обрабатывающих центров, агрегатных расточных, фрезерных и т.д. среднего типоразмера.
Отличительной особенностью методики ИМАШ от зарубежных и отечественных методических разработок (компании Брюль и Къер, SKF CMAK 300-SL, Диамех-2000, ВИЭМ и другие) является комплексный подход к диагностике, основанный на контроле и анализе всех основные параметров ШУ; использование эвристических интеллектуальных алгоритмов и программ на основе «деревьев отказов», раскрывающих причинно-следственные связи физических явлений и отказов; оценка качества изготовления, сборки и ремонта ШУ на основе обобщенного квалиметрического показателя, представляющего свертку количественных оценок каждого диагностического параметра шпиндельного узла.
Процедуры контроля диагностических параметров шпиндельных узлов, которые совместно с методами расчета и диагностирования составляют комплексную методику, позволяющую разработать технологию диагностирования для каждого конкретного шпиндельного узла с учетом его конструктивных особенностей и назначения.
Разработанный в ИМАШ комплексный подход к диагностированию реализован в виде методики, состоящей из набора автоматизированных процедур. Каждая процедура включает в себя контроль диагностических параметров, их методы расчета и диагностирования. В настоящее время этот инструментарий позволяет диагностировать шпиндельные узлы с опорами на подшипниках качения, которые широко применяются в конструкциях обрабатывающих центров, агрегатных, расточных, фрезерных и других станках среднего типоразмера. Комплексная методика ИМАШ позволяет разработать технологию диагностирования для каждого конкретного ШУ с учетом его конструктивных особенностей и назначения; причем диагностирование с использованием данной методики может проводиться и на этапе изготовления и ремонта шпиндельного узла, и на этапе его эксплуатации.
Перечень контролируемых диагностических параметров, охватываемых методикой ИМАШ, приведен на Рис. 4.1.
Рис. 4.1 – Диагностические параметры шпиндельного узла
Для исследования и разработки процедур контроля диагностических параметров шпиндельного узла изготовлен испытательный стенд, состоящий из стендовой установки (в виде малогабаритного токарного станка) (Рис. 4.2) и аппаратно-программного комплекса.
Рис. 4.2 – Стендовая установка
Рис. 4.3 – Блок-схема аппаратной части комплекса: 1 – плата элементов схемы аналогового датчика, 2 – блок питания аналоговых датчиков, 3 – источник питания, 4 – аналого-цифровой преобразователь, 5 – персональный компьютер, 6 – принтер, 7 – конвертор USB, 8 – электронные блоки цифровых датчиков.
Основой аппаратной части аппаратно-программного комплекса является система сбора данных ССД-01 ИМАШ с набором датчиков и измерительных приборов (Рис. 4.4), вторичных блоков преобразования сигналов и портативным компьютером (Рис. 4.3). Все датчики через блоки-преобразователи (АЦП) с USB-интерфейсом подключены к компьютеру, оснащенному комплектом специализированных программных средств.
Особенностью аппаратной части комплекса является возможность использования датчиков разного вида – аналоговых, цифровых и интеллектуальных с интерфейсом USB.
Комплект программ условно делится на две части: одна из них предназначена для предварительной обработки поступающих с датчиков сигналов, другая – обеспечивает диагностику ШУ на основе необходимых расчетных процедур. Комплекс программ написан на языках С++ и VBA, а его программный интерфейс создавался исходя из удобства работы пользователя-инженера.
Рис. 4.4 – Измерительные приборы и датчики
Далее представлены примеры автоматизированных процедур для измерения диагностических параметров ШУ.
Измерение радиального биения шпинделя
В самоцентрирующийся трехкулачковый патрон зажимается деталь-заготовка с небольшим вылетом на длину 50-60 мм и обтачивается для подготовки базовой поверхности контроля осевого биения, т.е. получается очищенная от биения базовая поверхность.
Рис.4.5 – Схема измерения биения шпинделя
Рис.4.6 – Измерение биения шпинделя
После измерения микроперемещений шпинделя за один оборот строится «График биения» (Рис. 4.7).
Рис. 4.7 – Радиальное биение шпиндельного узла
Можно провести несколько аналогичных экспериментов, и получить обобщенную картину биения шпиндельного узла (Рис. 4.8). На графике показаны значения биения шпинделя при пяти оборотах.
Рис.4.8 – График биения шпинделя при 5-ти оборотах
Измерение температуры шпиндельного узла
Температура измеряется с помощью ручного прибора AR37 в той области, которую подсвечивает встроенная в данном приборе лазерная указка (Рис. 4.9). Измерения проводятся при холостом вращении и под осевой нагрузкой в зоне передней опоры шпинделя.
Рис. 4.9 – Измерение температуры передней опоры шпиндельного узла
По полученным с помощью периодически выполненных измерений данным строится график температурной характеристики шпиндельного узла (Рис. 4.10).
Рис. 4.10 – Температурная характеристика ШУ
1- перегрев; 2, 3 — допустимый нагрев
Измерение жесткостных параметров шпинделя
Рис. 4.11 – Схема измерения жесткостных параметров шпинделя
Сила нагружения ШУ создается с помощью рычага и набора тарированных грузов и контролируется с помощью датчика силы ДСТ5.2 с цифровым табло PSF-2R2. Смещение фланца шпинделя измеряется датчиком М-022-02. (Рис. 4.12).
Рис. 4.12 – Измерение жесткостных параметров шпинделя
По полученным данным строится график смещения шпинделя в зависимости от приложенной силы и рассчитывается податливость ШУ (Рис. 4.13).
Рис.4.13 – График смещения шпинделя при нагружении радиальной силой
Полученные данные сравниваются с значениями, рассчитанными с помощью программы «Податливость шпиндельного узла», которая позволяет проводить диагностические проверки и оценивать состояние шпиндельного узла по параметрам податливость/жесткость.
Измерение вибрации на холостом ходуРис. 4.14 – Схема измерения вибрации
Схема размещения датчиков при измерении параметров вибрации показана на Рис. 4.14 Датчик виброускорения ВД06А устанавливается на верхнюю часть корпуса шпиндельного узла в контрольной точке у передней опоры и подключается к виброанализатору ВИБРАН-2.1, который подсоединяется к компьютеру через USB-интерфейс (Рис. 4.15).
Аналогичным образом проводится измерение параметров вибрации у задней опоры шпинделя.
Рис. 4.15 – Измерение вибрации на холостом ходу
Обработанные программой данные представляются в виде графиков временного сигнала и частотного спектра (Рис. 4.16 и Рис. 4.17).
Рис. 4. 16 – График временного сигнала вибрации
Рис. 4. 17 – График частотного спектра
Измерение вибрации шпиндельного узла под нагрузкой
Внешний вид установки показан на Рис. 4.18. Схемы измерения вибрации шпиндельного узла под нагрузкой представлена на Рис. 4.19.
При измерениях в шпиндель устанавливается вращающийся центр. Датчик виброускорения ВД06А устанавливается на верхнюю часть корпуса у передней опоры шпиндельного узла и подключается к виброанализатору ВИБРАН-2.1. Виброанализатор подключается к компьютеру через разъем USB.
При нагружении радиальная сила создается с помощью механизма поперечной подачи 4 каретки станка (Рис. 4.19а). Датчик силы устанавливается с помощью специальной оснастки в резцедержку каретки.
При нагружении шпинделя осевой силой датчик силы устанавливается между зажимным приспособлением (задней бабкой) 4 стенда и вращающимся центром 5, зажимается, передавая заданную осевую силу на вращающийся шпиндель (Рис. Рис. 4.19б).
Рис. 4.18 – Измерение вибрации шпиндельного узла под нагрузкой
Схемы измерение уровня вибрации ШУ при нагружении радиальной и осевой силой представлены на рис. 4.19 (а,б).
Рис. 4.19а – Схема измерение вибрации при нагружении шпинделя радиальной силой
1 – датчик вибрации; 2 – шпиндель; 3 – вращающийся центр; 4 – механизм поперечной подачи каретки; 5 – суппорт станка; 6 — датчик угловой скорости; 7 – кронштейн; 8 – призма; 9 — датчик силы.
Рис. 4.19б – Схема измерение вибрации при нагружении шпинделя осевой силой
Предлагаемые методика и процедуры диагностики разработаны с учетом их применения как для производственных условий (цеховых проверок) и мониторинга в условиях действующего производства, так и для испытаний ШУ на специальном стенде, на котором проводится обкатка и контроль качества ШУ после ремонта.
Эта методика успешно применялась при диагностировании шпиндельных узлов различных моделей станков с ЧПУ на машиностроительных и станкостроительных предприятиях.
Инструменты диагностики
В этом разделе представлены доступные инструменты, которые помогут вам диагностировать и решать проблемы, связанные с оборудованием.
- Диагностика светового пути:
Используйте диагностику светового пути для быстро диагностировать системные ошибки. См. Дополнительную информацию в разделе «Диагностика светового пути». Информация.
- Программы диагностики перед загрузкой динамического системного анализа (DSA):
Диагностические программы DSA Preboot обеспечивают локализацию проблемы, настройку анализ и сбор журнала ошибок.Диагностические программы являются основной метод тестирования основных компонентов сервера и хранится во встроенной памяти USB. Диагностические программы собирают следующая информация о сервере:
- Конфигурация системы
- Сетевые интерфейсы и настройки
- Установленное оборудование
- Состояние диагностики светового тракта
- Состояние и конфигурация служебного процессора
- Основные данные о продукте, прошивка и конфигурация UEFI
- Состояние жесткого диска
- Конфигурация RAID-контроллера
- Журналы событий контроллера и служебного процессора, включая следующие:
информация:
- Журналы системных ошибок
- Информация о температуре, напряжении и скорости вращения вентилятора
- Данные самоконтроля, анализа и отчетности (SMART)
- Машинные контрольные регистры
- Информация USB
- Информация о конфигурации монитора
- Информация о слоте PCI
Диагностические программы создают объединенный журнал, который включает события из всех собранных логов.Информация собирается в файл, который можно отправить в службу поддержки IBM. Кроме того, вы можете просматривать информацию о сервере локально через сгенерированный текст Файл отчета. Вы также можете скопировать журнал на съемный носитель и просмотреть журнал из веб-браузера. Дополнительные сведения см. В разделе «Запуск диагностических программ».
- Таблицы поиска и устранения неисправностей:
В этих таблицах перечислены симптомы проблемы и действия по устранению проблем.См. Дополнительные сведения в таблицах поиска и устранения неисправностей. Информация.
- Агент электронного обслуживания IBM:
Электронная служба IBM Агент — это программный инструмент, который отслеживает аппаратные ошибки сервера. событий и автоматически отправляет электронные запросы на обслуживание в IBM сервис и поддержка. Кроме того, он может собирать и передавать систему информация о конфигурации по расписанию, чтобы информация доступен вам и вашему представителю службы поддержки.Он использует минимальные системные ресурсы и предоставляется бесплатно. Для дополнительной информации а чтобы загрузить IBM Electronic Service Agent, перейдите на веб-сайт «Запросы на обслуживание и PMR».
- Коды ошибок POST и журналы событий:
Самотестирование при включении (POST) генерирует сообщения, указывающие на успешное завершение теста или обнаружение проблемы. Для получения дополнительной информации см. Журналы событий и POST.
- Коды контрольных точек:
Коды контрольных точек отслеживают прогресс процедур POST при запуске или сбросе системы.Коды контрольно-пропускных пунктов отображается на дисплее кода контрольной точки, который находится на диагностике светового пути панель.
Устранение распространенных проблем с поверхностью с помощью набора средств диагностики поверхности
Если ваша поверхность Surface не работает должным образом, набор средств диагностики Microsoft Surface Diagnostic Toolkit поможет вам найти и решить проблемы. Включены тесты для:
Примечания:
Если вы используете Surface Diagnostic Toolkit на рабочем устройстве, перейдите в Surface Tools for IT, а затем загрузите Surface Diagnostic Toolkit для бизнеса.
Если Surface управляется вашей работой или учебным заведением, перед запуском инструмента проконсультируйтесь с ИТ-отделом.
Запустите набор средств диагностики поверхности
Нажмите кнопку Start , введите Surface Diagnostic Toolkit , затем выберите его в списке результатов.
Если он еще не установлен, вы можете загрузить его из Microsoft Store.Следуйте инструкциям на экране в наборе средств диагностики поверхности.
Обычно время диагностики и ремонта составляет 15 минут или меньше. Однако это может занять час или больше, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения, от того, нужно ли устанавливать обновления на ваше устройство и от того, какой ремонт должен выполнить инструмент.
Все еще нужна помощь?
Если набор средств диагностики поверхности не устранил проблему, вы также можете:
Связанные темы
Если ваша поверхность Surface не работает должным образом, набор средств диагностики Microsoft Surface Diagnostic Toolkit поможет вам найти и решить проблемы. Включены тесты для:
Примечания:
Если вы используете Surface Diagnostic Toolkit на рабочем устройстве, перейдите в Surface Tools for IT, а затем загрузите Surface Diagnostic Toolkit для бизнеса.
Если Surface управляется вашей работой или учебным заведением, перед запуском инструмента проконсультируйтесь с ИТ-отделом.
Запустите набор средств диагностики поверхности
В поле поиска на панели задач введите Surface Diagnostic Toolkit , затем выберите его в списке результатов.
Если он еще не установлен, вы можете загрузить его из Microsoft Store.Следуйте инструкциям на экране в наборе средств диагностики поверхности.
Обычно время диагностики и ремонта составляет 15 минут или меньше. Однако это может занять час или больше, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения, от того, нужно ли устанавливать обновления на ваше устройство и от того, какой ремонт должен выполнить инструмент.
Все еще нужна помощь?
Если набор средств диагностики поверхности не устранил проблему, вы также можете:
Связанные темы
CDC — Малярия — Диагностические инструменты
Тест непрямых флуоресцентных антител
Обнаружение антител к малярии выполняется с помощью теста непрямых флуоресцентных антител (IFA).Процедуру IFA можно использовать, чтобы определить, был ли пациент инфицирован Plasmodium . Из-за времени, необходимого для выработки антител, а также из-за наличия антител серологическое тестирование нецелесообразно для рутинной диагностики острой малярии. Однако обнаружение антител может быть полезно для:
- Скрининг доноров крови, вовлеченных в случаи малярии, вызванной переливанием крови, когда паразитемия донора может быть ниже обнаруживаемого уровня исследования мазка крови
- Тестирование пациента, обычно из эндемичного района, у которого были повторные или хронические инфекции малярии, на состояние, известное как синдром тропической спленомегалии
- Тестирование пациента, который недавно лечился от малярии, но диагноз ставится под сомнение.
Видоспецифическое тестирование доступно для трех из четырех видов человека: P. falciparum , P. vivax и P. malariae. Антигены P. ovale не всегда легко доступны, поэтому тесты на антитела не проводятся рутинно. Перекрестные реакции часто происходят между видами Plasmodium и видами Babesia . Стадия крови Plasmodium видов шизонтов (меронтов) используются в качестве антигена. Сыворотка пациента подвергается воздействию организмов; гомологичное антитело, если оно присутствует, присоединяется к антигену, образуя комплекс антиген-антитело (Ag-Ab).Затем добавляется меченное флуоресцеином антитело против человека, которое присоединяется к специфическим антителам пациента к малярии. Когда предметное стекло исследуют с помощью флуоресцентного микроскопа, если паразиты флуоресцируют яблочно-зеленым цветом, это означает, что реакция положительная.
Иммуноферментный анализтакже использовался в качестве инструмента для скрининга доноров крови, но имеет ограниченную чувствительность из-за использования только антигена Plasmodium falciparum вместо антигенов всех четырех видов человека.
Тест на непрямые флуоресцентные антитела (IFA).Флуоресценция указывает на то, что исследуемая сыворотка пациента содержит антитела, которые реагируют с препаратом антигена (здесь Plasmodium falciparum, паразиты).
Пять лучших компьютерных диагностических инструментов
Компьютеры проще в использовании и более надежны с каждым новым поколением аппаратных средств и обновлений операционной системы, но это не означает, что они беспроблемны. Вот пять самых популярных инструментов для устранения неполадок вашего компьютера.
Фотография, составленная из изображений jimrhoda и Axonite.
Ранее на этой неделе мы попросили вас поделиться своим любимым диагностическим инструментом. Ниже мы собрали пять основных ответов, а теперь мы возвращаемся, чтобы выделить самые популярные инструменты компьютерной диагностики среди читателей Lifehacker.
SIW (Windows, бесплатно)
G / O Media может получить комиссию
Сэкономьте $ 35
Clearstem Clear Kit
Целевые прорывы и морщины одновременно
Каждый элемент также свободен от всех возможных пор. клогеры и не содержит разрушителей гормонов.
Если дела обстоят не настолько плохо, что вы вынуждены укрыться с помощью Live CD, SIW — это диагностический инструмент на базе Windows, который поможет вам разобраться в сути вещей. SIW невероятно детализирован в своем анализе, почти ничего не остается не каталогизированным, от таймингов ваших модулей памяти до файлов DLL, загружаемых в те приложения, которые вы установили для автозапуска при запуске. Даже если вы в настоящее время не испытываете никаких проблем с компьютером, SIW дает вам действительно интересную возможность заглянуть внутрь вашего компьютера.
Hiren’s BootCD (Live CD, бесплатно)
Hiren’s BootCD — впечатляющий набор инструментов в одном упакованном Live CD на основе DOS. Обладая более чем сотней отдельных инструментов для диагностики и ремонта, Hiren’s BootCD может помочь вам сделать все, от диагностики проблемы с памятью до клонирования диска и проверки скорости вашей видеокарты. Если вы не можете выяснить, что не так с вашим компьютером после запуска всех инструментов на Hiren’s BootCD, диагностический ответ, который вы можете получить, будет: «Пора покупать новый компьютер».«Замечание о BootCD Hiren: многие диагностические инструменты, собранные на диске, являются заброшенными программами или более старыми версиями все еще производимого коммерческого программного обеспечения. Юридический статус BootCD Hiren неясен, поэтому сам Hiren не размещает образ диска напрямую. Вам нужно поискать в Google, чтобы найти такие места, как здесь и здесь, где размещен диск. содержат только бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом.
Google / поисковые системы (Интернет, бесплатно)
Ваша первая реакция на фразу «компьютерный диагностический инструмент» может быть не «Google!», Но каждая компьютерная диагностика начинается с того, что пользователь задается вопросом, какой код ошибки или цепочка событий, приведших к ошибке. Мы решили бесчисленное количество проблем в офисе Lifehacker, просто вставив код ошибки или описав проблему в общих чертах и позволив Google сделать тяжелую работу. Google без устали откатывает тысячи веб-страниц, сообщений на форумах и даже старых сообщений Usenet, чтобы помочь вам разобраться в конкретной проблеме.Ваша любимая поисковая система не обязательно является диагностическим инструментом в традиционном понимании, но она должна быть первым местом, на котором вы останавливаетесь, когда у вас есть проблема с компьютером. Многие решения, которые мы нашли за годы использования Google, были чрезвычайно конкретными и указывали на необходимость использования приложения или настройки, предназначенных только для решения этой проблемы, которые иначе мы бы никогда не нашли.
Ubuntu Live CD (Live CD, бесплатно)
Вы не найдете недостатка в Live CD для дистрибутивов Linux, но Ubuntu имеет особенно удобный Live CD, и многие люди имеют опыт работы с Ubuntu вне диагностической работы, как сделать Ubuntu Live CD еще более привлекательным.Вы можете использовать Ubuntu Live CD для проверки памяти вашего компьютера, восстановления данных или сканирования вашего компьютера на вирусы среди других задач. Live CD отлично подходят для того, чтобы дать вам платформу для работы независимо от вашей проблемной системы, а Ubuntu Live CD имеет преимущество в виде огромного сообщества пользователей Ubuntu и всех сопутствующих руководств и информации.
Ultimate Boot CD для Windows (UBCD4Win) (Live CD, бесплатно)
Если вы пользователь Windows и вам неудобно возвращаться к своим корням с загрузочным диском на основе DOS, а вы определенно этого не сделаете чувствовать себя комфортно с Linux, тогда UBCD4Win — это именно то, что вам нужно.Самым сильным аргументом в пользу UBCD4Win является урезанная версия Windows XP — Windows PE, благодаря которой пользователям Windows становится очень просто подключиться и начать использовать многочисленные диагностические инструменты UBCD4Win. Когда ваша версия Windows перестает работать, вам удобно перейти на версию Windows с Live CD, чтобы продолжить диагностику, не беспокоясь о нюансах использования Linux Live CD.
Теперь, когда у вас была возможность взглянуть на главных претендентов на лучший диагностический инструмент, пришло время проголосовать в следующем опросе:
У вас есть любимый совет, трюк, инструмент или сайт технической поддержки для диагностики. хотите крикнуть? Узнаем об этом в комментариях.Есть идея для следующего пятого улья? Напишите нам по адресу [email protected], указав в теме письма «Hive Five».
9 обязательных диагностических инструментов — медсестра из числа меньшинств
Важнейшей частью лечения пациентов является точное определение того, с какими травмами и недугами они борются. С этой целью медицинские работники полагаются на множество диагностических инструментов, которые помогают им точно определять состояние здоровья пациентов. Некоторые из устройств являются многоцелевыми, другие — более целенаправленными, но все они являются важными инструментами в диагностическом наборе врача.Вот девять основных диагностических инструментов, которые должны быть у всех врачей в скрабах.
1. Стетоскоп
Ни один врач не может обойтись без своего надежного стетоскопа. Эти устройства позволяют медицинским работникам прослушивать сердце, легкие и другие жизненно важные органы, помогая им ставить более точные диагнозы и лучше лечить пациентов. Есть много различных типов стетоскопов для любого бюджета. Если вы ищете что-то более технологичное, вы также можете приобрести стетоскоп Bluetooth, который предлагает такие возможности, как усиление звука и запись клипов.Стетоскопы Bluetooth — особенно хороший выбор для поставщиков услуг, у которых есть нарушения или потеря слуха, и поэтому они не могут использовать традиционный стетоскоп.
2. Пульсоксиметр
Пульсоксиметры, которые когда-то были запоздалыми в некоторых кругах, сейчас находятся в центре внимания из-за продолжающейся пандемии коронавируса. (Низкий уровень кислорода является ранним признаком того, что может потребоваться медицинское вмешательство пациентам с COVID-19, которые в остальном, кажется, чувствуют себя хорошо.) Пульсоксиметры измеряют процент гемоглобина в крови, переносящего кислород, путем прохождения луча красного света через кончик пальца и оценка количества поглощенного света.У вас обязательно должен быть один из этих диагностических инструментов в сумке для медсестер, особенно если вы работаете с пациентами, которые могут заразиться COVID-19.
3. Термометр
Говоря об инструментах, которые можно использовать для диагностики коронавируса, вам обязательно нужно иметь под рукой термометр. Доступно множество различных типов термометров. Самым быстрым и точным является цифровой термометр, в котором для измерения температуры используется металлический зонд, который отображается на цифровом экране.Тем не менее, инфракрасные лобные термометры «без прикосновения» также привлекают много внимания в наши дни, поскольку они снижают риск передачи инфекции. Какой бы тип термометра вы ни выбрали, тщательно очищайте его до и после каждого использования, даже если он на самом деле не касается пациента.
4. Reflex Hammer
Обычный рефлекторный молоток можно использовать для диагностики суставных рефлексов, а также для диагностики переломов костей в суставах. Выберите классический молот Тейлора с треугольной головкой или выберите один из нескольких других дизайнов, таких как молотки Бака и Бабинского.Большинство молотков стоят всего несколько долларов за штуку, так что нет никакого оправдания тому, что у вас нет одного из ваших медицинских принадлежностей.
5. Манжета для измерения артериального давления
Уровень кислорода в крови — не единственное, что может помочь вам диагностировать заболевания. Артериальное давление также является индикатором сердечных заболеваний и риска инсульта. В сочетании со стетоскопом традиционная манжета для измерения артериального давления поможет вам измерить как систолическое, так и диастолическое артериальное давление.Наряду со стетоскопом, это один из тех диагностических инструментов, без которого вы никогда не должны оставаться.
6. Фонарик
Еще один доступный, но важный диагностический инструмент — фонарики-ручки, которые используются для оценки реакции зрачка и выявления травм, например сотрясения мозга. Их также можно использовать в крайнем случае, чтобы исследовать полости, такие как уши и горло, хотя специальные диагностические инструменты для этого более удобны. Большинство ручек поставляются с датчиком зрачка сбоку, чтобы помочь врачам быстро оценить размер зрачка.Если вы склонны терять фонарики-фонарики, поищите один с зажимом, который поможет им оставаться на месте.
7. Офтальмоскоп
Офтальмоскоп — это специальный светильник, который позволяет вам смотреть прямо в глаза пациента — или, скорее, в заднюю часть его глазных яблок, — который можно использовать для оценки состояния сетчатки, зрительного нерва, сосудистой сети и стекловидного тела. Этот специально разработанный свет позволяет врачам осматривать глаз, не ослепляя пациента. Офтальмоскопы часто продаются в комплекте с отоскопами.Эти два устройства не следует путать друг с другом, несмотря на схожие названия. Отоскопы не следует использовать вместо офтальмоскопов и наоборот, поскольку глаз — очень тонкий орган, который требует тщательного осмотра.
8. Отоскоп
Отоскоп — это специальный осветительный прибор, который врачи используют для исследования ушей, а иногда и горла. Свет фокусируется с помощью одноразового пластикового наконечника, который также помогает защитить свет от антисанитарной ушной серы и других веществ.Используя отоскоп, врачи могут смотреть прямо в ухо, чтобы оценить состояние барабанной перепонки и слухового прохода, а также проверить наличие закупорки или травм. Обязательно меняйте одноразовый наконечник после каждого использования отоскопа, чтобы обезопасить себя и своих пациентов.
9. Аппараты ЭКГ
Исторически аппараты ЭКГ были большими, неуклюжими и дорогими. Однако благодаря технологическому прогрессу устройства ЭКГ теперь уменьшаются в размерах и становятся более портативными и доступными.Одним из особенно интересных достижений является стетоскоп Eko DUO, который сочетает в себе преимущества цифрового стетоскопа с функциональностью аппарата ЭКГ. С помощью DUO вы можете прослушивать сердце и легкие вашего пациента, а затем сразу же считывать электрические сигналы их сердца. По мере того, как технологии продолжают совершенствоваться, мы, несомненно, увидим, что на рынке для врачей будет появляться все больше и больше доступных устройств, таких как стетоскоп Eko DUO.
Диагностировать пациента не всегда легко, но диагностические инструменты могут помочь в этом процессе и дать больше информации о состоянии здоровья пациента.Независимо от того, являетесь ли вы новичком в области медицины или опытным клиницистом, вам обязательно стоит включить эти девять диагностических инструментов в свои медицинские принадлежности.
Дебора Суонсон — координатор программы Real Caregivers на сайте allheart.com, посвященном чествованию медицинских работников и их путешествий. Она постоянно берет интервью у воспитателей, пишет о них и любит садоводство. Последние сообщения Деборы Свансон (посмотреть все)BRACAnalysis CDx | P140020 / S016 | Myriad Genetic Laboratories, Inc. | Рак молочной железы
Рак яичников
Рак поджелудочной железы
Метастатический кастратрезистентный рак простаты (mCRPC)
| |
therascreen EGFR RGQ PCR Kit | P120022 / S018 | Qiagen Manchester, Ltd. | Немелкоклеточный рак легкого
| |
Тест мутации cobas EGFR v2 | P120019 P120019 / S007 P120019 / S016 P120019 / S018 P120019 / S019 P120019 / S031 | Roche Molecular Systems, Inc. | Немелкоклеточный рак легкого
Ткани и плазма | Немелкоклеточный рак легкого (тканевый) «для идентификации пациентов с НМРЛ, опухоли которых имеют делеции экзона 19 EGFR или заменяющие мутации экзона 21 (L858R) и подходят для лечения ингибитором тирозинкиназы, одобренным FDA для этого показания» Список ингибиторов тирозинкиназы, одобренных FDA для этого показания:
Немелкоклеточный рак легкого (плазменный) «для идентификации пациентов с НМРЛ, опухоли которых имеют делеции экзона 19 EGFR или заменяющие мутации экзона 21 (L858R) и подходят для лечения ингибитором тирозинкиназы, одобренным FDA для этого показания» Список ингибиторов тирозинкиназы, одобренных FDA для этого показания:
|
EGFR T790M
| ||||
PD-L1 IHC 22C3 PharmDx | P150013 | Dako North America, Inc. | Немелкоклеточный рак легкого (NSCLC), аденокарцинома желудка или пищеводно-пищеводного перехода, рак шейки матки, уротелиальный рак, плоскоклеточный рак головы и шеи (HNSCC), плоскоклеточный рак пищевода (ESCC) и тройной отрицательный рак молочной железы (TNBC)
| |
Abbott RealTi me IDh2 | P170041 | Abbott Molecular, Inc. | Острый миелоидный лейкоз
| |
MRDx BCR-ABL Test | K173492 | MolecularMD Corporation | Хронический миелоидный лейкоз | |
FoundationOne CDx | P170019 | Foundation Medicine, Inc. | Немелкоклеточный рак легкого
Меланома
Рак груди
Колоректальный рак
Рак яичников
Холангиокарцинома
Метастатический кастратрезистентный рак простаты (mCRPC)
Солидные опухоли (TMB ≥ 10 мутаций на мегабазу)
Солидные опухоли (слияния НТРК1 / 2/3) | |
VENTANA ALK (D5F3) CDx Assay | P140025 / S006 | Ventana Medical Systems, Inc. | Немелкоклеточный рак легкого
| |
Abbott RealTi me IDh3 | P170005 | Abbott Molecular, Inc. | Острый миелоидный лейкоз
| |
Панель Praxis Extended RAS | P160038 | Illumina, Inc. | Колоректальный рак
| |
Целевой тест Oncomine Dx | P160045 P160045 / S019 | Корпорация Life Technologies | Немелкоклеточный рак легкого
| |
Анализ мутации LeukoStrat CDx FLT3 | P160040 | Invivoscribe Technologies, Inc. | Острый миелолейкоз
| |
FoundationFocus CDx Анализ BRCA | -P160018 | Foundation Medicine, Inc. | Рак яичников
| |
Комплект пробников Vysis CLL FISH | P150041 | Abbott Molecular, Inc. | В-клеточный хронический лимфоцитарный лейкоз
| |
KIT D816V Обнаружение мутаций с помощью ПЦР для определения соответствия Gleevec при агрессивном системном мастоцитозе (ASM) | х240006 | ARUP Laboratories, Inc. | Агрессивный системный мастоцитоз
| |
PDGFRB FISH на соответствие критериям Gleevec при миелодиспластическом синдроме / миелопролиферативном заболевании (MDS / MPD) | х240005 | ARUP Laboratories, Inc. | Миелодиспластический синдром / миелопролиферативное заболевание
| |
Тест мутации cobas KRAS | P140023 | Roche Molecular Systems, Inc. | Колоректальный рак
| |
therascreen KRAS RGQ PCR Kit | P110030 P110027 P110027 / S012 | Qiagen Manchester, Ltd. | Колоректальный рак
Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ)
| |
Dako EGFR PharmDx Kit | P030044 / S002 | Dako North America, Inc. | Колоректальный рак
| |
FerriScan | DEN130012 / K124065 | Resonance Health Analysis Services Pty Ltd | Талассемия, не зависящая от переливания крови
| |
Dako c-KIT PharmDx | P040011 | Dako North America, Inc. | Опухоли стромы желудочно-кишечного тракта
| |
ИНФОРМ HER-2 / neu | P940004 | Ventana Medical Systems, Inc. | Рак груди
| |
Набор ДНК-зондов PathVysion HER-2 | P980024 | Abbott Molecular Inc. | Рак груди
| |
PATHWAY anti-Her2 / neu (4B5) Кроличьи моноклональные первичные антитела | P9 / S001-S028 P9 / S039 | Ventana Medical Systems, Inc. | Рак груди
| |
НАБОР InSite Her-2 / neu | P040030 | Biogenx Laboratories, Inc. | Рак груди
| |
Комплект SPOT-LIGHT HER2 CISH | P050040 / S001-S003 | Корпорация Life Technologies | Рак груди
| |
Связь Oracle HER2 IHC System | P0 | Leica Biosystems | Рак груди
| |
HER2 CISH PharmDx Kit | P100024 | Дако Дания A / S | Рак груди
| |
INFORM HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail | P100027 P100027 / S030 | Ventana Medical Systems, Inc. | Рак груди
| |
HercepTest | P980018 / S018 | Дако Дания A / S | Рак груди
Рак желудка и пищевода
| |
HER2 FISH PharmDx Kit | P040005 P040005 / S005 P040005 / S006 P040005 / S009 | Дако Дания A / S | Рак груди
Рак желудка и пищевода
| |
Комплект THXID BRAF | P120014 | bioMérieux Inc. | Меланома
| |
Комплект пробников Vysis ALK Break Apart FISH | P110012 | Abbott Molecular Inc. | Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ)
| |
cobas 4800 Тест на мутацию BRAF V600 | P110020 / S016 | Roche Molecular Systems, Inc. | Меланома
| |
VENTANA PD-L1 (SP142) Анализ | P160002 / S006 P160002 / S009 P160002 / S012 | Ventana Medical Systems, Inc. | Уротелиальный рак, тройной отрицательный рак молочной железы (TNBC) и немелкоклеточный рак легкого (NSCLC)
| |
therascreen FGFR RGQ RT-PCR Kit | P180043 | QIAGEN Manchester Ltd. | рак уротелия
| |
therascreen PIK3CA RGQ PCR Kit | P1 P1 | QIAGEN GmbH | Рак груди (ткани и плазма)
| |
Myriad myChoice® CDx | P1 / S003 | Myriad Genetic Laboratories, Inc. | Рак яичников
| |
therascreen BRAF V600E RGQ PCR Kit | P1 | QIAGEN GmbH | Колоректальный рак
| |
PD-L1 IHC 28-8 PharmDx | P150025 / S013 | Dako North America, Inc. | Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ)
| |
Тест на мутацию cobas ЭЖ3 | P200014 | Roche Molecular Systems, Inc. | Опухоль фолликулярной лимфомы
| |
VENTANA HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail | P1 | Ventana Medical Systems, Inc. | Рак груди
| |
Guardant360® CDx | P200010 | Guardant Health, Inc. | Немелкоклеточный рак легкого (плазменный)
| |
FoundationOne® Liquid CDx | P1 | Foundation Medicine, Inc. | Немелкоклеточный рак легкого (плазменный)
Метастатический кастратрезистентный рак простаты (mCRPC) (плазма) Рак яичников (плазма)
Рак груди (плазма)
| |
Панель VENTANA MMR RxDx | P200019 | Ventana Medical Systems, Inc. | Карцинома эндометрия (ЭК)
Дефицит репарации ошибочного спаривания (dMMR) Солидные опухоли
| |
ONCO / Reveal Dx для анализа рака легких и толстой кишки (O / RDx-LCCA) | P200011 | Pillar Biosciences, Inc. | Колоректальный рак (CRC)
Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ)
|
Диагностические инструменты для компьютеров | Small Business
На вашем настольном компьютере установлено несколько сложных диагностических программ.Технические специалисты используют эти инструменты для поиска причин неустойчивого поведения компьютера, медленной работы и других проблем. Эти программы состоят из программного обеспечения, встроенного в драйверы оборудования и компоненты операционной системы Windows.
POST
Ваш компьютер выполняет самотестирование при включении, или POST, каждый раз, когда вы включаете компьютер. POST выполняет базовую диагностику памяти и жестких дисков вашего компьютера, проверяет наличие клавиатуры и мыши, а также проверяет часы и другие системные настройки.POST находится в небольшой постоянной области памяти, называемой BIOS, что означает базовая система ввода-вывода; он содержит компактные и простые программы, которые компьютер использует при первом включении. Если существует проблема с оборудованием компьютера, POST сигнализирует об этом с помощью кодированных звуковых сигналов. Хотя производители оборудования на протяжении многих лет выпускали разные версии POST, все они обеспечивают правильную работу компьютера до того, как он запустит операционную систему.
Проверить диск
Программа «CHKDSK» или «Проверить диск» является частью программного обеспечения Microsoft Windows.Он проверяет и восстанавливает информацию файловой системы на жестких дисках. Например, если вы работаете на своем компьютере во время шторма, внезапный сбой питания может немедленно выключить компьютер. Электрический шум от линии электропередачи может записывать случайные данные в файлы жесткого диска, которые были открыты во время вашей работы. Эти случайные данные могут повредить файловую систему Windows, сделав файлы нечитаемыми. Если Windows обнаруживает проблему с файловой системой, она автоматически запускает Check Disk при перезагрузке компьютера; вы можете запустить его вручную из проводника Windows или командной строки.Check Disk сканирует файловую структуру, выявляет проблемы и сообщает о них. Если вы запустите его в режиме «fix» — «chkdsk / f» — программа попытается исправить все найденные повреждения. Программа Check Disk сложна и устраняет проблемы файловой системы в подавляющем большинстве случаев.
Диспетчер задач
Операционная система Windows запускает на вашем компьютере десятки программ, и вы редко их заметите, если не возникнут проблемы. Эти программы контролируют состояние вашего принтера, сети, мобильных устройств и другого оборудования.Если ваш компьютер становится необычно вялым, причиной может быть чрезмерная работа одной из этих программ. Диспетчер задач Windows отображает список всех программ, запущенных на вашем компьютере, а также объем потребляемой ими памяти и их активность. Чтобы увидеть диспетчер задач, нажмите «Ctrl-Shift-Esc». Если программа в окне диспетчера задач использует более 20 процентов процессорного времени компьютера в течение длительного периода, программа может оказаться в состоянии ошибки. Чтобы решить эту проблему, попробуйте перезагрузить компьютер.
Защитник Windows
Если ваш компьютер заражен вредоносным ПО, производительность вашего компьютера снизится. Вредоносное ПО может привести к тому, что ваш веб-браузер будет отображать нежелательную всплывающую рекламу, и вы можете столкнуться с другими неприятностями. В операционную систему Windows входит программа под названием Защитник Windows, которая сканирует жесткие диски на наличие вирусов, шпионского ПО и других вредоносных программ. Защитник Windows сообщает о найденных проблемах, изолирует вредоносное ПО и удаляет его. Защитник Windows использует базу данных известных вредоносных программ, и эта база данных постоянно обновляется корпорацией Майкрософт, так что программа улавливает даже самые новые вирусы.