Отчет в ПФР по форме СЗВ-М – один из самых несложных, но в то же время утомительных для бухгалтера, так как сдавать его необходимо ежемесячно, а штрафы за просрочку даже на один день или за незначительную ошибку весомые. Каков порядок сдачи отчетов по персучету в ПФР с 1 квартала 2021 года и далее, расскажем в статье и приведем образец заполнения СЗВ-М за март 2021 года.
Сдавать отчет СЗВ-М необходимо каждой организации и ИП, у которых в отчетном периоде действовали хотя бы 1 день:
Трудовые договоры |
Гражданско-правовые договоры, предмет которых – выполнение работ или оказание услуг |
Договоры авторского заказа |
Договоры об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства |
Издательские лицензионные договоры |
Лицензионные договоры о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства |
Обращаем внимание на слово «действовали». Это означает, что не имеет значения:
Важно, что договор был в силе в отчетном периоде. Значит, физлицо по этому договору попадает в форму СЗВ-М за отчетный период.
Таким образом, физлицо указывают в СЗВ-М в 2021 году в каждом месяце действия договора. Здесь следует знать специфику некоторых договоров. Например, лицензионный издательский договор можно заключать на несколько лет. При этом выплаты по нему могут быть произведены единоразово. Но так как договор продолжает действовать, организация или ИП обязаны включать физлицо в состав формы СЗВ-М в течение нескольких лет. Это особенно важно понимать пенсионерам, так как включение в СЗВ-М автоматически делает их работающими пенсионерами и лишает некоторых выплат и индексаций.
ВАЖНО!
Акцентируем еще раз внимание, что в СЗВ-М попадают договоры как трудовые, так и не трудовые. А в другую форму для ПФР – СЗВ-ТД – только данные по трудовым договорам. И Пенсионный фонд уже заваливает страхователей вопросами о несоответствиях этих двух форм и требованиями представить пояснения.
Должны ли сдавать СЗВ-М те, у кого нет указанных договоров?
Для ИП без работников это обычная ситуация. И такой ИП не представляет сведения СЗВ-М в Пенсионный фонд.
Подробнее о СЗВ-М у ИП читайте в статье.
А вот для организаций, у которых не заключен ни один договор с физлицом и есть лишь генеральный директор – единственный учредитель, этот вопрос долгое время был спорным.
На данный момент ситуация решена однозначно: на генерального директора-единственного учредителя, даже если с ним нет бумажного трудового договора, форму СЗВ-М
Это ежемесячный отчет. Сдавать его в 2021 году по-прежнему надо до 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
Подробно сроки сдачи СЗВ-М в 2021 году для каждого отчетного периода приведены в статье.
Страхователи сдают отчет СЗВ-М в Пенсионный фонд. Сделать это можно как в бумажной форме, так и в электронной по ТКС. Однако бумажный вариант доступен только для малочисленных страхователей – для тех, у кого количество застрахованных лиц не превышает 25 человек.
О том, какие штрафы предусмотрены за несоблюдение формы представления отчета и сроков его сдачи, мы подробно рассказывали здесь.
Можно ли отменить или уменьшить штраф? Познакомьтесь с судебной практикой по данному вопросу в нашей статье.
Бланк СЗВ-М очень прост и неизменен с момента утверждения.
Форма СЗВ-М утверждена постановлением правления ПФР от 01.02.2016 № 83п.
Состав бланка СЗВ-М:
| РАЗДЕЛ 1
| Сведения о страхователе | Регистрационный номер страхователя в ПФР Краткое наименование ИНН организации или ИП КПП – только для организации |
| РАЗДЕЛ 2
| Отчетный период | Месяц кодируется двузначным номером по порядку в календарном году (01 – январь, 02 –февраль, 03 – март и т. д.) Указывают год Очень важно не ошибиться в этом поле. В случае ошибки сведения за месяц будут считаться непредставленными. |
| Тип формы | Формы бывают трех типов:
| |
| РАЗДЕЛ 4 | Сведения о застрахованных лицах | Указывают для застрахованного лица:
|
| ЗАВЕРШАЮЩИЙ РАЗДЕЛ | Подтверждающие данные | Должность подписанта, подпись, Ф.И.О., дата и печать (если есть) |
Сложностей в заполнении рассматриваемого бланка быть не должно. В данном случае важно отследить все имеющиеся договоры с гражданами, являющимися застрахованными лицами – так как не по любому договору физлицо становится застрахованным лицом. Например, при заключении договора купли-продажи или аренды между организацией (ИП) и физлицом организация (ИП) не становятся страхователем, а физлицо – застрахованным лицом в системе обязательного пенсионного страхования.
Рассмотрим заполнение отчета СЗВ-М за март 2021 года на примере.
| Пусть в ООО «Пегас» сложилась следующая ситуация с физлицами в марте 2021 года: | ||
Ф.И.О. | Ситуация | Отражение в СЗВ-М за март 2021 года |
| Павлов С.Г. | Генеральный директор, заключен трудовой договор с февраля 2019 года | Да, так как действует трудовой договор |
| Смирнова Н.И. | Главный бухгалтер по трудовому договору, внешний совместитель с июля 2018 года | Да, так как есть действующий трудовой договор. Совместительство для СЗВ-М роли не играет |
| Сидорова Г.П. | Бухгалтер по трудовому договору с сентября 2019 года, находится в отпуске по уходу за ребенком | Да, так как есть действующий трудовой договор |
| Литвинов П.М. | Менеджер по трудовому договору, уволен 15 марта 2021 года | Да, так как в марте договор еще действовал. В СЗВ-М за апрель Литвинова П.М. уже не будет. |
| Арканов С.Т. | Заключен договор аренды автомобиля с января 2021 года | Нет, так как Арканов С.Т. не является застрахованным лицом |
| Верещагина А.А. | Дизайнер, работает по ГПД, самозанятая | Нет, так как Верещагина самозанятая и не является застрахованным лицом |
| Иволгина М.А. | Автор статей, работает по ГПД с января 2021 года | Да, так как договор заключен с физлицом (не самозанятым, не ИП), поэтому она является застрахованным лицом |
| Амосова И.С. | Менеджер по трудовому договору с 01 марта 2021 года | Да, так как в марте трудовой договор уже начал действовать |
Вот образец заполнения СЗВ-М за март 2021 исходя из этих условий:
Скачать заполненную форму СЗВ-М за март 2021 можно по ссылке:
СПРАВКА
В марте 2021 г. ПФР подготовил изменения в форму СЗВ-М и порядок ее заполнения. Поправки технические:
- в поле “Наименование (краткое)” – нужно указать краткое название организации согласно учредительным документам;
- в графе “Фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица” – нельзя сокращать или заменять инициалами;
- в графе “№ п/п” – сквозная нумерация.
Отчитаться по форме СЗВ-М в 2021 году должны все страхователи в отношении лиц, с которыми в отчетном месяце действовали договоры, делающие этих лиц застрахованными по пенсионному страхованию.
Отчет подают в ПФР.
В 1 квартале 2021 года форму сдают ежемесячно до 15-го числа:
Бланк СЗВ-М применяют пока прежний.
С апреля 2016 года работодатели, которые заключили трудовые договора со своими сотрудниками, обязаны подавать ежемесячную форму отчетности в Пенсионный фонд СЗВ-М. Необходимо знать, как правильно заполнять такой документ и образец его заполнения.
В самом начале необходимо разобраться, что представляет собою данная форма.
СЗВ-М ПФР– это сведения о застрахованных, входящие, то есть информация, которая поступает в Пенсионный фонд обо всех работающих по договорам людях. Буква М говорит о том, что подавать такую информацию нужно раз в месяц.
Все сведения вносятся абсолютно на каждого работника, даже на тех, кто находится в отпуске или декрете. Пенсионеры тоже входят в этот список. Главным условием считается наличие трудового договора. Это значит, что работник получает заработную плату, которая облагается страховыми взносами в Пенсионный фонд РФ.
Сдавать форму СЗВ-М можно двумя способами:
Важно понимать, что при несвоевременной подаче отчетности или сдаче с недостоверными сведениями или ошибками, сотрудники Пенсионного фонда наложат штраф на организацию.
Заполняется такая форма отчетности обычно сотрудником бухгалтерии. Но с такой задачей легко справится и работник отдела кадров, потому как у обоих имеется вся необходимая информация на каждого сотрудника. Решение о том, кто будет ответственным за заполнение отчета, принимает руководитель организации.
Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:
Подается СЗВ-М ежемесячно до 15 числа месяца, который следует за отчетным. Тогда, когда крайний срок сдачи выпадает на праздничный или выходной день, он переносится на ближайший рабочий.
Необходимо точно знать, как правильно заполняется форма СЗВ-М. Инструкция по заполнению СЗВ-М на бумажном носителе выглядит приблизительно так:
Раздел 1 содержит реквизиты страхователя. Тут указываются:
Раздел 2 содержит информацию об отчетном периоде с указанием месяца и года.
Раздел 3 включает сведения о форме подаваемой отчетности из предложенных вариантов. Обязательно необходимо выбрать один из них:
Раздел 4 содержит всю информацию о застрахованных лицах, которые работают по трудовому договору:
Не имеет значения, в какой последовательности указывать работников, можно в алфавитном порядке или в любом другом. В самом конце документа ставится должность руководителя, его подпись и печать организации.
Каждому заполняющему форму СЗВ-М нужно перед глазами иметь образец. Тогда не возникнет никаких проблем и ошибок:
Нулевой отчет сдавать не нужно, если нет соответствующих договорных отношений, если нет работников или не ведется никакая трудовая и хозяйственная деятельность. Также отчетность в Пенсионный фонд не будет сдавать индивидуальный предприниматель, у которого отсутствуют работники.
Заполнять такой вид отчетности можно онлайн, это намного быстрее и легче. Разработано несколько сервисов, позволяющих заполнить форму СЗВ-М:
Первым из них является сайт Бухсофт. Благодаря нему получится заполнить форму, сформировать полный пакет документов, проверить все ошибки, распечатать бумагу, направить отчет по защищенным каналам связи.
Все пункты, кроме последнего производятся бесплатно. Необходимо зарегистрироваться на сайте, что не займет много времени. После чего надо заполнить форму:
Эти действия не займут много времени.
Второй сервис работает с организациями и предпринимателями в специальных режимах и бесплатен в течение месяца. Тут надо выполнить следующие действия:
Третий сервис дает возможность работать бесплатно полгода. Весь алгоритм действий такой же точно, как и в двух других. Тут существует возможность задать вопрос менеджеру сайта онлайн.
Заполнение формы отчетности онлайн в Пенсионный фонд возможно разными способами, что является очень удобным аспектом. Самое главное, подавать СЗВ-М вовремя, тогда не возникнет никаких проблем с фондом.
Получать статьи на почту
В программе 1С заходим во вкладку Отчетность, справки и выбираем Документы персучета.
Рис. 1. Вкладка Отчетность, справки в 1С: ЗУП ред. 3.1
В отрывшемся разделе Документы персучета нажимаем на кнопку Создать и выбираем Сведения о застрахованных лицах, СЗВ-М.
Рис. 2. Раздел Документы персучета
В отчете выбираем отчетный период и тип формы «Исходная». Нажимаем кнопку Заполнить.
Рис. 3. Заполнение отчета о застрахованных лицах
Сервис позволяет запустить программу, проверяющую корректность заполнения отчета.
На кнопке Отправить нажмите на стрелку вниз и выберите Проверить в Интернете.
Рис. 4. Проверка корректности заполнения отчета
В открывшемся окне заполните согласие на передачу персональных данных и нажмите Продолжить.
Рис. 5. Форма согласия на передачу персональных данных
По итогам проверки отчета программа выдаст сообщение. Если ошибок в отчете не обнаружено, переходите к следующему шагу.
Рис. 6. Сообщение об отсутствии ошибок в отчете
На кнопке Отправить нажмите на стрелку вниз и выберите Отправить в ПФР.
Рис. 7. Отправка отчета в ПФР
Подтвердите, что отчет заполнен полностью и корректно, нажмите отправить.
Рис. 8. Подтверждение отправки отчета
Далее вы увидите сообщение о том, что отчет успешно отправлен в ПФР.
Рис. 9. Сообщение о сдаче отчета
Для того чтобы проверить отправку отчета в разделе Отчетность, справки, зайдите в раздел 1С-Отчетность.
Рис. 10. Вкладка Отчетность, справки в 1С: ЗУП ред. 3.1
В разделе Отчеты можно увидеть отправленные в контролирующие органы документы и их статус. Отчет по форме СЗВ-М сразу после отправки будет иметь статус Отправлено в ПФР.
Рис. 11. Вкладка Отчеты в разделе 1С-Отчетность
После обновления информации с контролирующими органами статус отчета должен измениться на Отчет успешно сдан.
С сервисом 1С-Отчетность сдать отчет просто и удобно. Вы можете оформить у нас бесплатный доступ на месяц к сервису, для того чтобы попробовать в работе все преимущества.
Отчет о застрахованных лицах необходимо сдавать до 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
Всем организациям и ИП, имеющим в найме сотрудников по трудовому и гражданско-правовому договору, необходимо подавать в ПФР сведения о застрахованных лицах.
В отчет должны включаться сотрудники в декрете, отпуске и уволившиеся в рамках отчетного периода.
Отчет можно сдать с 1-го числа месяца, следующего за отчетным.
Чтобы исправить ошибку в сведениях отчета по форме СЗВ-М, необходимо заполнить и отправить дополняющую/отменяющую форму.
{
'AutomationExecution': {
'AutomationExecutionId': 'строка',
'DocumentName': 'строка',
'DocumentVersion': 'строка',
'ExecutionStartTime': datetime (2015, 1, 1),
'ExecutionEndTime': datetime (2015, 1, 1),
'AutomationExecutionStatus': 'Pending' | 'InProgress' | 'Waiting' | 'Success' | 'TimedOut' | 'Canceling' | 'Cancelled' | Failed '| PendingApproval' | 'Approved' | 'Rejected' | Scheduled '|' RunbookInProgress '|' PendingChangeCalendarOverride '|' ChangeCalendarOverrideApproved '|' ChangeCalendarOverrideRejected '|' CompletedWithSuccess '|' CompletedWithFailure ',
'StepExecutions': [
{
'StepName': 'строка',
'Действие': 'строка',
'TimeoutSeconds': 123,
'OnFailure': 'строка',
'MaxAttempts': 123,
'ExecutionStartTime': datetime (2015, 1, 1),
'ExecutionEndTime': datetime (2015, 1, 1),
'StepStatus': 'Pending' | 'InProgress' | 'Waiting' | 'Success' | 'TimedOut' | 'Canceling' | 'Cancelled' | 'Failed' | PendingApproval '|' Approved '|' Rejected '| Scheduled '|' RunbookInProgress '|' PendingChangeCalendarOverride '|' ChangeCalendarOverrideApproved '|' ChangeCalendarOverrideRejected '|' CompletedWithSuccess '|' CompletedWithFailure ',
'ResponseCode': 'строка',
'Входы': {
'строка': 'строка'
},
'Выходы': {
'нить': [
'нить',
]
},
'Ответ': 'строка',
'FailureMessage': 'строка',
'FailureDetails': {
'FailureStage': 'строка',
'FailureType': 'строка',
'Подробности': {
'нить': [
'нить',
]
}
},
'StepExecutionId': 'строка',
'OverriddenParameters': {
'нить': [
'нить',
]
},
'IsEnd': True | False,
'NextStep': 'строка',
'IsCritical': Истина | Ложь,
'ValidNextSteps': [
'нить',
],
"Цели": [
{
'Ключ': 'строка',
'Значения': [
'нить',
]
},
],
'TargetLocation': {
'Учетные записи': [
'нить',
],
"Регионы": [
'нить',
],
'TargetLocationMaxConcurrency': 'строка',
'TargetLocationMaxErrors': 'строка',
'ExecutionRoleName': 'строка'
}
},
],
'StepExecutionsTruncated': Истина | Ложь,
'Параметры': {
'нить': [
'нить',
]
},
'Выходы': {
'нить': [
'нить',
]
},
'FailureMessage': 'строка',
"Режим": "Авто" | "Интерактивный",
'ParentAutomationExecutionId': 'строка',
'ExecutedBy': 'строка',
'CurrentStepName': 'строка',
'CurrentAction': 'строка',
'TargetParameterName': 'строка',
"Цели": [
{
'Ключ': 'строка',
'Значения': [
'нить',
]
},
],
TargetMaps: [
{
'нить': [
'нить',
]
},
],
'ResolvedTargets': {
'ParameterValues': [
'нить',
],
'Усеченный': Истина | Ложь
},
'MaxConcurrency': 'строка',
'MaxErrors': 'строка',
'Цель': 'строка',
'TargetLocations': [
{
'Учетные записи': [
'нить',
],
"Регионы": [
'нить',
],
'TargetLocationMaxConcurrency': 'строка',
'TargetLocationMaxErrors': 'строка',
'ExecutionRoleName': 'строка'
},
],
'ProgressCounters': {
TotalSteps: 123,
«SuccessSteps»: 123,
'FailedSteps': 123,
'CancelledSteps': 123,
«TimedOutSteps»: 123
},
'AutomationSubtype': 'ChangeRequest',
'ScheduledTime': datetime (2015, 1, 1),
"Runbooks": [
{
'DocumentName': 'строка',
'DocumentVersion': 'строка',
'Параметры': {
'нить': [
'нить',
]
},
'TargetParameterName': 'строка',
"Цели": [
{
'Ключ': 'строка',
'Значения': [
'нить',
]
},
],
'MaxConcurrency': 'строка',
'MaxErrors': 'строка',
'TargetLocations': [
{
'Учетные записи': [
'нить',
],
"Регионы": [
'нить',
],
'TargetLocationMaxConcurrency': 'строка',
'TargetLocationMaxErrors': 'строка',
'ExecutionRoleName': 'строка'
},
]
},
],
'OpsItemId': 'строка',
'AssociationId': 'строка',
'ChangeRequestName': 'строка'
}
}
Adler, R.Ф. и А. Дж. Негри, 1988: Спутниковый инфракрасный метод для оценки тропических конвективных и стратифицированных дождевых осадков. J. Appl. Метеор. , 27 , 30–51.
Артикул Google Scholar
Адлер Р. Ф., А. Дж. Негри, П. Р. Кин и И. М. Хаккаринен, 1993: Оценка месячного количества осадков над Японией и зондирования вод по комбинации низкоорбитальных микроволновых и геосинхронных ИК-данных. J. Appl. Метеор., 32 , 335–356.
Артикул Google Scholar
Адлер Р. Ф., Дж. Дж. Хаффман, Д. Т. Болвин, С. Кертис и Э. Дж. Нелкин, 2000: Распределение тропических осадков, определенное с помощью TRMM в сочетании с другой спутниковой и дождемерной информацией. J. Appl. Метеор. , 39 , 2007–2023 гг.
Артикул Google Scholar
Адлер, р.Ф., К. Кидд, Г. Петти, М. Морисси и Х. М. Гудман, 2001: Взаимное сравнение продуктов глобального осаждения: Третий проект взаимного сравнения осадков (PIP-3). Бык. Амер. Метеор. Soc. , 7 , 1377–1396.
Артикул Google Scholar
Аркин П. А., 1979: Взаимосвязь между частичным покрытием высокой облачности и накоплением осадков во время GATE по массиву B-шкалы. Пн. Wea. Ред., 107 , 1382–1387.
Артикул Google Scholar
Аркин П. А., Мейснер Б. Н., 1987: Взаимосвязь между крупномасштабными конвективными дождями и холодными облаками над западным полушарием в 1982–84 гг. Пн. Wea. Ред. , 115 , 51–74.
Артикул Google Scholar
Аркин П. А. и П. Се, 1994: Глобальный проект климатологии осадков: первый проект взаимного сравнения алгоритмов. Бык. Амер. Метеор. Soc. , 75 , 401–419.
Артикул Google Scholar
Атлас, Д., Д. Розенфельд и Д. А. Шорт, 1990: Оценка конвективных осадков с помощью интеграла по площади. Часть I. Теоретическая и эмпирическая основа. J. Geophys. Res. , 95 , 2153–2160.
Артикул Google Scholar
Барретт, Э. К.и соавторы, 1994: Первый проект взаимного сравнения осадков WetNet (PIP-1): взаимное сравнение результатов. Обзор дистанционного зондирования , 11 , 303–373.
Google Scholar
Брандес, Э. и Д. Сирманс, 1976: Оценка конвективных осадков с помощью радара: экспериментальные результаты и предлагаемый метод оперативного анализа. Препринты, конф. Гидрометеорол. 1976 , 54–59.
Карбон, Р.Э. и Л. Д. Нельсон, 1978: Эволюция спектров дождевых капель во время теплых конвективных бурь, наблюдаемых и смоделированных численно. J. Atmos. Sci. , 35 , 2302–2314.
Артикул Google Scholar
Эберт, Э. Э., М. Дж. Мантон, П. А. Аркин, Р. Дж. Аллам, Г. Э. Холпин и А. Грубер, 1996: Результаты программы взаимного сравнения алгоритмов GPCP. Бык. Амер. Метеор. Soc. , 77 , 2875–2887.
Артикул Google Scholar
Эберт, Э. Э. и М. Дж. Мэнтон, 1998: Производительность спутниковых алгоритмов оценки осадков во время TOGA COARE. J. Atmos. Sci. , 55 , 1537–1557.
Артикул Google Scholar
Фаррар М. Р. и Э. А. Смит, 1992: Повышение пространственного разрешения наземных объектов с помощью деконволюции яркостной микроволновой температуры SSM / I. IEEE Trans. Geosci. Дистанционный датчик , 30 , 349–355.
Артикул Google Scholar
Фаррар, М. Р., Э. А. Смит и Х. Сян, 1994: Влияние повышения пространственного разрешения яркостной температуры микроволнового излучения SSM / I на алгоритмы поиска осадков. J. Appl. Метеор. , 33 , 313–333.
Артикул Google Scholar
Хаддад, З.С., Э. А. Смит, К. Д. Куммеров, Т. Игучи, М. Р. Фаррар, С. Л. Дерден, М. Алвес и В. С. Олсон, 1997: Комбинированный алгоритм профилирования дождя для радара / радиометра TRMM «День-1». J. Meteor. Soc. Япония , 75 , 799–809.
Google Scholar
Хинтон, Б. Б., В. С. Олсон, Д. В. Мартин и Б. Овин, 1992: пассивный микроволновый алгоритм для тропических осадков в океане. J. Appl. Метеор. , 31 , 1379–1395.
Артикул Google Scholar
Игучи, Т., Т. Козу, Р. Менегини, Дж. Авака и К. Окамото, 2000: алгоритм профилирования дождя для радара осадков TRMM. J. Appl. Метеор. , 39 , 2038–2052.
Артикул Google Scholar
Kummerow, C., R ,. А. Мак и И. М. Хаккаринен, 1989: подход самосогласованности для улучшения оценок микроволновых осадков из космоса. J. Appl. Метеор. , 28 , 869–884.
Артикул Google Scholar
Куммеровц, И. М. Хаккаринен, Х. Ф. Пирс и Дж. А. Вайнман, 1991: Определение профилей осадков с помощью пассивных микроволновых радиометрических измерений с воздуха. J. Atmos. Oceanic Technol. , 8 , 148–158.
Артикул Google Scholar
Куммеров, К., and Coauthors, 2001: Развитие алгоритма профиля Годдарда (GPROF) для оценки осадков с помощью пассивных микроволновых датчиков. J. Appl. Метеор. , 40 , 1801–1820.
Артикул Google Scholar
Мугнаи, А., Х. Дж. Купер, Э. А. Смит и Г. Дж. Триполи, 1990: Моделирование яркостной микроволновой температуры развивающейся грозы на частотах SSM / I. Бык. Амер. Метеор. Soc. , 71 , 2–13.
Артикул Google Scholar
Мугнаи, А., Э. А. Смит и Г. Дж. Триполи, 1993: Основы статистико-физического восстановления осадков на основе измерений с помощью пассивных микроволновых спутников. Часть II: Источник выбросов и свойства обобщенной весовой функции зависящей от времени модели излучения облаков. J. Appl. Метеор. , 32 , 17–39.
Артикул Google Scholar
Олсон, В.С. и соавторы, 2005: Распределение осадков и скрытого нагрева по данным спутниковой пассивной микроволновой радиометрии. Часть I: Метод и неопределенности. J. Appl. Метеор. (в печати).
Шорт, Д. А. и Г. Р. Норт, 1990: Ошибка заполнения луча в наблюдениях с помощью электрического сканирующего микроволнового радиометра Nimbus 5 за осадками в Глобальном атлантическом тропическом эксперименте. J. Geophys. Res. , 95 , 2187–2193.
Артикул Google Scholar
Короткая, Д.А., П. А. Кучера, Б. С. Ферриер, Дж. К. Герлах, С. А. Рутледж и О. В. Тиле, 1997: График выпадения осадков с помощью судовых радаров в рамках TOGA COARE IFA. Бык. Амер. Метеор. Soc. , 78 , 2817–2836.
Артикул Google Scholar
Simpson, J., C. Kummerow, W.-K. Тао и Р. Адлер, 1996: О миссии по измерению тропических осадков (TRMM). Метеорология и физика атмосферы , 60 , 19–36.
Артикул Google Scholar
Смит, Э. А. и С. К. Киддер, 1978: многоспектральный спутниковый подход к оценке осадков. Tech. Rep., Департамент атмосферных наук, Государственный университет Колорадо, Ft. Коллинз, Колорадо, 49 стр.
Google Scholar
Смит, Э. А., А. Мугнаи, Х. Дж. Купер, Г. Дж. Триполи и X. Сян, 1992: Основы статистико-физического восстановления осадков на основе измерений с помощью пассивных микроволновых спутников.Часть I: Яркость и температура модели зависящей от времени модели облачного излучения. J. Appl. Метеор. , 31 , 506–531.
Артикул Google Scholar
Смит, Э. А., К. Куммеров и А. Мугнаи, 1994a: Появление алгоритмов профиля осадков инверсионного типа для оценки осадков на основе спутниковых микроволновых измерений. Обзоры дистанционного зондирования , 11 , 211–242.
Google Scholar
Смит, Э.A., X. Xiang, A. Mugnai, R. E. Hood и R. W. Spencer, 1994b: Поведение основанного на инверсии алгоритма извлечения осадков с измерениями AMPR с высоким разрешением, включая низкочастотный канал 10,7 ГГц. J. Atmos. Oceanic Technol. , 11 , 858–872.
Артикул Google Scholar
Смит, Э. А., Х. Сян, А. Мугнай и Г. Триполи, 1994c: Разработка основанного на инверсии алгоритма извлечения профиля осадков с использованием явной облачной модели для первоначального предположения микрофизики. Метеорология и физика атмосферы , 54 , 53–78.
Артикул Google Scholar
Смит, Э. А. и соавторы, 1998: Результаты проекта WetNet PIP-2. J. Atmos. Sci. , 55 , 1483–1536.
Артикул Google Scholar
Спенсер Р. У., Х. М. Гудман и Р. Э. Худ, 1989: Поиск осадков над сушей и океаном с помощью SSM / I: Идентификация и характеристики сигнала рассеяния. J. Atmos. Oceanic Technol , 6 , 254–273.
Артикул Google Scholar
Wilheit, T. T., and Coauthors, 1994: Алгоритмы для извлечения осадков из пассивных микроволновых измерений. Обзор дистанционного зондирования , 11 , 163–194.
Google Scholar
Wilheit, T. T., A. T. C. Chang, M. S. V. Rao, E. B. Rodgers, J.С. Теон, 1977: Спутниковая техника для количественного картирования интенсивности дождя над океаном. J. Appl. Метеор. , 16 , 551–560.
Артикул Google Scholar
Янг, С., 2004: Оценка осадков и скрытого нагрева на основе измерений с помощью пассивных микроволновых спутников: обзор. Наблюдения, теория и моделирование изменчивости атмосферы и океана . Мировая научная серия по метеорологии Восточной Азии, Vol.3, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Сингапур, 484–500.
Google Scholar
Янг, С., и Э. А. Смит, 1999a: Анализ баланса влажности TOGA-COARE с использованием SSM / I извлеченного скрытого нагрева и крупномасштабных оценок Q 2 . J. Atmos. Oceanic Technol. , 16 , 633–655.
Артикул Google Scholar
Ян С. и Э.А. Смит, 1999b: Четырехмерная структура ежемесячного скрытого нагрева, полученная на основе спутниковых измерений SSM / I. J. Климат , 12 , 1016–1037.
Артикул Google Scholar
Янг С. и Э. А. Смит, 2000: Вертикальная структура и переходное поведение конвективно-стратиформного нагрева в TOGA COARE на основе анализа комбинированного спутникового зондирования. J. Appl. Метеор. , 39 , 1491–1513.
Артикул Google Scholar
Ян, С., W. S. Olson, J.-J. Ван, Т. Л. Белл, Э. А. Смит и К. Д. Куммеров, 2005: Распределение осадков и скрытого нагрева по данным спутниковой пассивной микроволновой радиометрии. Часть II: Оценка оценок с использованием независимых данных. J. Appl. Метеор. (в печати).
Сканирующий небесный монитор (SSM), как следует из названия, предназначен для сканирования части неба вдали от солнца для выявления переходных процессов в источниках рентгеновского излучения.В любой космической миссии такой инструмент является обязательным, потому что он может сканировать большую часть неба за несколько часов. Следовательно, SSM хорош для обнаружения и определения местоположения любого переходного события в фазе выброса в диапазоне энергий 2,5-10 кэВ. Кроме того, на выходе SSM, если какой-либо интересный источник обнаружен в определенном месте, другие инструменты на борту AstroSat, а также наземные обсерватории могут быть предупреждены о проведении подробных наблюдений в этом месте. Следовательно, SSM должен иметь большое поле зрения (FOV) и хорошее угловое разрешение.SSM состоит из трех почти идентичных одномерных позиционно-чувствительных пропорциональных счетчиков, каждый из которых имеет поле обзора около 22 o x 100 o . Сборка установлена на вращающейся платформе для сканирования неба. Принцип работы детектора SSM аналогичен принципу работы пропорционального счетчика LAXPC, но в этом случае анодный провод чувствителен к положению и, следовательно, функционирует как 1-D чувствительный к положению детектор. Заряд пропорционально делится на два конца анодного провода и, следовательно, дает оценку того, где падающий рентгеновский луч создал облако заряда.Позиционное разрешение по проводу 0,7 мм при 6 кэВ. Верхняя часть каждого из трех инструментов SSM состоит из различных шаблонов маски с кодированной апертурой (CAM), которые образуют элемент изображения, который соединяется сбоку, а изображение тени, отбрасываемой маской, деконволюционируется (так же, как для CZTI) с помощью программного обеспечения. приложение, чтобы найти местоположение источника в небе. Угловое разрешение SSM составляет ~ 12 угл. Мин (1 o = 60 угл. Мин) в направлении кодирования и по горизонтали ~ 2,5 o .
Геометрическая площадь составляет 57,6 см 2 на единицу SSM, а общая масса составляет 75,5 кг.
Эта полезная нагрузка разработана спутниковым центром ISRO (ISAC), Бангалор и IUCAA
Аннотация: SPPC имеет большое значение для коллайдера и развития физики высоких энергий. Как последняя часть цепи инжектора, кольцо SS увеличивает энергию протонов со 180 ГэВ до 2.1 ТэВ, и его характеристики тесно связаны с качеством луча SPPC. Было сосредоточено предварительное исследование решетки SS-кольца. Во-первых, обсуждалась схема заполнения кольца СС, исходя из требований SPPC. Затем, с помощью MADX, были подробно описаны две выделенные решетки, SSH и SSV, которые были разработаны для быстрой продольной схемы извлечения в горизонтальном и вертикальном направлениях. Отклонения горизонтальной замкнутой орбиты SSH и SSV меньше 0,432 мм и 0,337 мм соответственно.Две решетки могут стать основой для будущих исследований.
Ключевые слова: SPPC, Кольцо СС, решетка концептуальный дизайн
Номер CLC:
XIE Kai, LIANG Linbo, REN Zhiliang, WANG Xiangqi.Исследование решетки в пре-CDR кольца SS для цепи инъекции SPPC [J]. Журнал Китайского университета науки и технологий, 2017, 47 (8): 708-712.
Коррозия, коррозионная усталость и коррозионное растрескивание под напряжением (SCC) в SSM сформировано
компонентов.Взаимодействие коррозии и коррозионных напряжений литых компонентов SSM не изучалось подробно. Для аэрокосмического применения SCC и коррозионная усталость деформируемых сплавов
особенно важны для конструктивных элементов.
Выводы
Очевидно, что существует ряд областей с точки зрения обработки SSM, а также свойств материалов
, которые необходимо развить до уровня, приемлемого для аэрокосмических приложений.Для реализации обработки SSM
для компонентов коммерческих самолетов важно, чтобы были созданы надежные методы обработки
, а также обширная база данных по свойствам материалов
. Основными направлениями развития, которые необходимо решить, является демонстрация того, что технология
может обрабатывать высококачественные компоненты в пределах допусков, указанных в аэрокосмической отрасли
, и создание надежной базы данных механических и коррозионных свойств для литых сплавов SSM
. .Формовка SSM может стать важной технологической и мощной технологией производства
как для нынешнего, так и для следующих поколений коммерческих самолетов.
Ссылки
[1] Z. Вентилятор: обработка полутвердых металлов, International Metals Review, Vol. 47, №0. 2 (2002), стр. 49
[2] Х. Кауфманн, В. Фрагнер, У. Галовский и П.Дж. Угговицер: Материалы 2-й конференции по технологии металлов Light
, Санкт-Вольфганг, Австрия (2005), с.169
[3] П. Капранос и Х.В. Аткинсон: Материалы 7-го S2P, Цукуба Япония (2002), стр. 167
[4] Д. Лю, Х.В. Аткинсон, П. Капранос и Х. Джонс: Материалы 7-го S2P — Advanced
Полутвердая обработка сплавов и композитов, Цукуба, Япония (2002), стр. 311
[5] L. Sang-Yong, L. Jung-Hwan и L. Young-Son: J. of Mater. Proc. Tech. Vol. 111 (2001), стр. 42
[6] S. Chayong, H.V. Аткинсон и П. Капранос: Mater.Sci. И англ. А, т. 390 (2005), стр. 3
[7] H.V. Аткинсон и Д. Лю: Материалы 7-го S2P, Цукуба Япония (2002), стр. 51
[8] R. Sauermann, B. Friederich, W. Püttgen, W. Beck, E. Balitchev, B. Hallstedt, JM Schneider,
H. Bramann, A. Bührig-Polaczek и PJ Uggowitzer: Proceeding of 8-я Международная конференция
по обработке полутвердых сплавов и композитов, Лимассол, Кипр (2004)
[9] Z. Azpilgain, I.Hurtado, G. Basterrechea, E. Gandarias, J. Goni, P. Eguizabal, M, Lakehal, I.
Sarriés, I. Landa и L. Wielanek: Материалы 8-й Международной конференции по полутвердым веществам.
Сплавы и композиты, Лимассол, Кипр (2004)
[10] Д. Брабазон, DJ Браун и А.Дж. Карр: Материалы 6-й Международной конференции по обработке полутвердых сплавов и композитов
, Турин, Италия (2000), стр. 331
[11] C.C. Феррейра и Дж.П. Тейшейра: Материалы 6-й Международной конференции по полутвердым веществам
Обработка сплавов и композитов, Турин, Италия (2000), с. 337
[12] М. Бадиали, К. Дж. Дэвидсон, Дж. Р. Гриффитс и А. Занада: Материалы 6-й Международной конференции
по полутвердой обработке сплавов и композитов, Турин, Италия (2000), с. 349
[13] Д.А. Ладос и Д. Апелиан: Материалы 8-й Международной конференции по полутвердым веществам
Обработка сплавов и композитов, Лимассол, Кипр (2004)
[14] М.Россо и С. Гуэлфо: Материалы 8-й Международной конференции по полутвердым веществам
Обработка сплавов и композитов, Лимассол, Кипр (2004)
Явления в твердом теле, тт. 116-117 95
Форматы меток времени ISO | ||
| | Двойные кавычки вокруг |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Двойные кавычки вокруг |
| ||
| Двойные кавычки вокруг | |
| ||
| Двойные кавычки вокруг | |
| ||
| Двойные кавычки вокруг | |
| ||
| | Двойные кавычки вокруг |
| | |
| ||
| | Двойные кавычки вокруг |
| | |
Интернет (RFC) Форматы меток времени | ||
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Другие форматы меток времени | ||
| Может выдавать неверные даты при загрузке или работе с датами в общеевропейских форматах (т.е. | |
| |
Об авторе