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    地埋FRP夹砂管道结构及强度分析

    2018-09-21   来源:   点击数:18次 选择视力保护色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)   合适字体大小:
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       中国钢管信息港这样的报道:中图法分类号:TB 332:A FRP夹砂管道,主要由拉伸强度很高的玻璃纤维、耐压耐磨石英砂以及树脂复合而成的。这种夹层缠绕结构既发挥了缠绕玻璃钢高强度,又有效地提高了截面惯性矩,从而提高了结构刚度自60年代中期在美国问世以来,FRP夹砂管道己经有了30多年的历史,目前在输送水和其它液体方面的应用越来越广泛,显示出强大的市场竞争力,进入了新的高速长期。
      
      对于埋入地下的玻璃钢夹砂管道,由于其受载荷情况比较复杂,不同的使用条件和安装条件下,管子的结构尺寸变化较大,所以旨在模拟实际应用的条件下,根据FRP结构设计理论和工程控制标准,计算并列举出公称直径在2004000mm管道壁厚,为工程设计和应用提供。
      
      在Linux管道机制中加入强制访问控制,就是把进程看作主体,管道看作客体,实现主客体分级,这样,即使创建管道的进程开放了低等级进程对管道的访问权限,通过强制访问控制低等级的进程也不能访问该管道,从而实现进程间的安全通信。
      
      中国钢管信息港这样的报道:实现管道通信的强制访问控制的前提是每个进程具有主体应有的安全属性,管道具有客体应有的安全属性。本系统的实现中,管道的安全属性由创建该管道的进程决定,因此在知道了创建管道的进程的安全属性后,该管道的安全属性也就知道了。现在假定各进程具有安全属性,我们首先看一下FIFO的强制访问控制的实现。笔者认为FIFO的强制访问控制的实现有两种方法:一种是在虚拟文件系统层的函数permission)中原有访问权限检之前加入用于安全属性检的MAC,另一种方法是在低层管道文件系统中对FIFO实行真正操作的函数(piperead()和pipewrite())中加入MAC,这两种方案的实现分别如中所示的方案一和方案二,Linux支持很多目前流行的文件系统,如Ext,Ext2,minix,fat,管道文件系统等,为了简化起见,我们在图中只列出了三种文件系统,VFS是物理文件系统与服务之间的的其他进程看来都是相同的,但实际上,它所有的操作都是通过下一级的文件系统完成的。
      
      MAC实现方案从中可以看出方案一不仅对FIFO实现了强制访问控制,而且还对系统中其他类型的文件,如EXT2等文件实现了强制访问控制,方案二仅仅针对FIFO实现了强制访问控制。当要求对系统中的所有客体进行强制访问控制时,使用第一种方法比较好,因为该方案实现了对系统中所有文件的强制访问控制,这有利于节省程序代码和便于统一管理,但是如果这种强制访问控制的加入使得某些涉及某个文件系统的应用程序无法运行或运行效率较低,而该应用程序暂时没有机会对系统造成危险,这时候应该采用第二种方案来满足要求,所以第二种方案的实现方法在应用上更具有灵活性。
      
      对无名管道来说,它在文件系统中不占有文件名,所以在对无名管道操作之前不需要进行打开操作,因此系统在创建了无名管道后,可直接调用库函数read()和write()对管道进行读写操作,这些库函数最后分别转化为piperead()和pipewrite()函数对管道进行具体的读写操作,因此,我们只要在piperead()和pipewrite()中加入安全属性的检的MAC就可以实现对无名管道的强制访问控制,其实这种方法与改进FIFO访问控制的第二种方案是一样的,因此,在系统只需实现对管道的强制访问控制的情况下,采用改进FIFO访问控制的第二种方案,不仅实现了对FIFO的强制访问控制,还实现了对无名管道的强制访问控制。
      
      中国钢管信息港这样的报道:本文的工作基于Linux的2.2.16版本的核心,上述方法均在该版本的系统中实现了。4结束语本文介绍了Linux的两种管道的数据结构和实现原理,并以此为基础,介绍了在一个安全性要求较高,各进程具有严格安全等级的Linux系统中,通过实现管道的强制访问控制以提篼系统安全性的方法,其中对FIFO的强制访问控制提出了两种实现方法,并简要介绍了它们的优缺点。但是MAC的引入在提高系统安全性的同时,不可避免地对系统的性能和Linux上的很多应用程序有影响,因此提篼Linux的安全机制还有很多问题需要研究。
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