Характеристики профиль exprof: Профиль EXPROF ProWin 58 мм | Европласт НТ

Exprof: Exprof Practica 58/101, Exprof Practica 70/101

Пластиковые окна Exprof Practica 58/101

Стекло толщиной 4 мм
возможно заказать со стеклом толщиной 6 мм. 

Стеклопакет толщиной 32 мм

Трехкамерный профиль шириной 58 мм

Цвета для ламинации



МахагонДубОрегонСветлый дуб

Уплотнительный контур
обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли в помещение, доступен в трех вариантах цвета: черном и светло-сером. 

Стальное замкнутое армирование
придает упругость и прочность оконному ПВХ профилю. 

Характеристики профиля

  • Теплоизоляция
  • Шумоизоляция
  • Дизайн

Серия Exprof  Practica 58 мм включает две оконные системы: Exprof Practica 58 мм и Exprof AeroTherma 101 мм с толщиной створки 58 мм. Обе системы относятся к сегменту общедоступных трехкамерных систем, однако Exprof  AeroTherma комплектуется широкой коробкой 101 мм с внутрипрофильным доступом приточного воздуха. Эта опция усиливает теплоизоляцию окна, надежно защищает откосы от промерзания, обеспечивает здоровый микроклимат и профилактику конденсата.

Профили серии  Exprof Practica 58 мм выпускаются без уплотнителей под монтаж EPDM и с протянутым уплотнителем TPE. Все штапики производятся с посткоэкструдированным уплотнением из мягкого пвх. В комплектацию входит широкий ассортимент всех необходимых вспомогательных профилей. Профили выпускаются белыми и тонированными в массе, и ламинируются в любые цвета на заказ.

Пластиковые окна Exprof Practica 70/101

Стекло толщиной 4 мм
возможно заказать со стеклом толщиной 6 мм. 

Стеклопакет толщиной 40 мм

Пятикамерный профиль шириной 70 мм
Широкий 5-камерный профиль позволяет установить более толстый стеклопакет, что значительно увеличивает теплоизоляцию помещения.

Цвета для ламинации



МахагонДубОрегонСветлый дуб

Уплотнительный контур
обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли в помещение, доступен в трех вариантах цвета: черном, светло-сером и белом. 

Стальное замкнутое армирование
придает упругость и прочность оконному ПВХ профилю. 

Характеристики профиля

  • Теплоизоляция
  • Шумоизоляция
  • Дизайн

Exprof  Profecta 70 мм — низкопрофильная система: все ее главные профили уменьшены по высоте. За счет этого обеспечивается максимальная экономия стоимости, а у окна этой системы увеличивается светопрозрачная площадь

Exprof  AeroProfecta комплектуется широкой коробкой 101 мм с внутрипрофильным доступом приточного воздуха. Эта опция надежно защищает откосы от промерзания, обеспечивает здоровый микроклимат, профилактику конденсата и делает окно еще теплее.

Профили серии Exprof  Profecta 70 мм выпускаются белого цвета и тонированные в массе; без уплотнителей под монтаж EPDM и с протянутым уплотнителем TPE; возможно ламинирование в любые цвета на заказ.

Фурнитура ROTO

Фурнитура ROTO — это удобство, надёжность, уверенность, комфорт.

Внешний вид:

  • серебряная поверхность 
  • профилированный штульп 
  • изящный дизайн петель в цветах RAL 
  • меньше видимых деталей

Функциональная надежность:

  • 10-летняя гарантия 
  • сертификат RAL 
  • устойчивость к износу 
  • стандартный вариант противовзломной фурнитуры легкдоукомплектовывается 
  • больше допуски для регулировки 

Удобства в пользовании:

  • простая регулировка 
  • торможение при повороте створки 
  • легкий ход фурнитуры 
  • просто снимается створка

Дополнительные части:

  • ограничитель откидывания входит в стандартный комплект 
  • щелевое проветривание легкдоукомплектовывается 
  • блокировщик неправильного поворота ручки и приподыматель створки совмещены в одном элементе (блокировщик — Niveauschaltsperre) 
  • защелка для балконных дверей 
  • противовзломные и термостатические электронные элементы 
  • страховка против захлопывания створки

Выбор профиля для ПВХ окон

В нашей компании вы найдете большой ассортимент ПВХ профилей для пластиковых окон от разных производителей. Все виды были проверяны нами лично. Они отличаются техническими характеристиками, страной изготовления и стоимостью. Ниже вы найдете краткое описание основных производителей.

Профиль Exprof Provin

Оконный ПВХ профиль Exprof Provin представляет собой трехкамерную систему, характеризующуюся крайне низкой теплопроводностью. Благодаря высокому сопротивлению теплопередачи профиль Exprof Provin позволяет устанавливать его в местах, расположенных практически в любых климатических условиях. Кроме того, двухкамерный стеклопакет, толщиной 36 мм, предотвращает проникновение посторонних звуков.

  • Беспроблемная эксплуатация при низких температурах воздуха,
  • Многофункциональность,
  • Возможность монтажа ленточным способом,
  • Низкая тепло- и звукопроводность.

 

Профиль Exprof Practica

Оконный ПВХ профиль Exprof Practica – это оптимальное решение для производства окон благодаря его универсальности. Небольшая цена этого изделия в сочетании с повышенной прочностью позволяет приобретать его не только для дома, но и для производственных и общественных заведений, в том числе детских. Профиль Exprof Practica характеризуется нестандартным производством пластика, благодаря чему он не деформируется от резких перепадов температуры и не тускнеет от времени.

  • Низкая теплоотдача;
  • Доступная стоимость;
  • Высокая прочность, позволяющая монтировать окна на двери;
  • Толщина – 36 мм.

 

Профиль Rehau Blitz

Оконный ПВХ профиль Rehau Blitz изготавливается толщиной 60 мм с двухконтурным уплотнением. Профиль имеет нестандартное оформление: внешние штапики немного скошены. Это придает дизайну «мощности».

Профиль Rehau Blitz идеально подходит для загородных домов, дач, коттеджей и других строений где не требуется усиленная теплозащита. Низкая цена устройства и высокая прочность поспособствовали развитию популярности профиля при установке его в офисы и на складах.

  • Трехкамерная система,
  • Повышенная теплозащита,
  • Усиленное армирование,
  • Большая системная глубина.

 

Профиль Rehau Delight

Ноу-хау технического решения Rehau Delight позволяет сократить раму коробки и створки и впустить в дом на 10% больше света, по сравнению с традиционными системами.

Окна из профилей Rehau Delight применяются в высотном и частном загородном строительстве. Они подходят для строительства новых зданий и реконструкции существующих. Оконная система позволяет удовлетворить высокие требования по теплоизоляции, дизайну и естественному освещению.

  • Исключительная теплоизоляция,
  • Взломобезопасность,
  • Воздухо- и водонепроницаемость,
  • Идеально гладкая поверхность.

 

Профиль Ivaper 62

Оконный ПВХ профиль Ivaper 62 зарекомендовал себя как один из лучших вариантов для производства окон. Он характеризуется крайней устойчивостью к низким температурам, безупречно сохраняя микроклимат внутри помещения. Профиль Ivaper 62 изготавливается по технологии двойной системы уплотнения, что позволяет устанавливать его в регионах с холодной погодой и резкими колебаниями температуры воздуха.

  • Толщина – 62 мм;
  • Выдерживает мороз в -50°С;
  • Долговечность;
  • Несложный уход;
  • Защита от холода, пыли, осадков и ветра.

 

Профиль Exprof Profekta

Оконный ПВХ профиль Exprof Profekta – это пятикамерная система глубиной 70 мм. Два стеклопакета толщиной 42 мм обеспечивают полноценное сохранение благоприятного микроклимата в помещении даже при крайне низких температурах наружного воздуха. В дополнение профиль Exprof Profekta обладает улучшенной способностью пропускать свет, что обеспечивает хорошую освещенность комнаты несмотря на значительную толщину окон.

  • Устойчивость к низким температурам и резким ее перепадам;
  • Увеличенное светопропускание;
  • Возможность модернизации другими системами;
  • Звуко- и теплоизоляция.

 

Профиль Ivaper 74

Оконный ПВХ профиль Ivaper 74 славится среди клиентов надежностью и практичностью. Структура рассчитана на пять камер, общей толщиной стекла – 44 мм (без дополнительных опций). Профиль Ivaper 74 характеризуется устойчивостью к критическим температурам и воздействию любого типа осадков. Двойной уплотнитель гарантирует сохранение тепла в помещении и не допустит проникновение посторонних звуков.

  • Относится к классу А, с многокамерным строением;
  • Противовзломная фурнитура;
  • Долговечность;
  • Возможность монтажа на верхних этажах небоскребов;
  • Полная герметичность.

 

Профиль Rehau SIB

Оконный ПВХ профиль Rehau SIB является инновационной системой защиты от холода с изолирующей камерой «Thermo-Block». Эта камера представляет собой внутреннее воздушное пространство. Вакуум можно заполнить специальным газом для уменьшения теплопроводности окна. В профиль Rehau SIB можно устанавливать стекла общей толщиной до 41 мм.

  • Элегантный внешний вид,
  • Возможность производства окон различных форм,
  • Беспроблемная эксплуатация в суровых климатических регионах,
  • Воздухо- и водонепроницаемость.

 

Профиль Salamander

Оконный ПВХ Профиль Salamander ориентирован на сложные климатические условия и поставляется на рынки Европы. Профиль Salamander ориентирован на сложные климатические условия и поставляется на рынки Европы. Кроме этого, окна Саламандер позволяют воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские мечты! Огромного размера створки возможны именно у нас и именно по причине особой прочности профиля! Крепление фурнитуры к профилю продумано нашими инженерами до мелочей и выдерживает просто огромные нагрузки.

  • TiltFirst — сначала откинуто,
  • Нижнее управление,
  • Профиль не меняет цвет с годами,
  • Окна премиум класса.

Численное прогнозирование характеристик течения тиксотропных жидкостей в трубопроводах | Журнал Общества инженеров-нефтяников

Skip Nav Destination

01 декабря 1967 г.

Р.А. Риттер;

J. P. Batycky

SPE J. 7 (04): 369–376.

Номер бумаги:
SPE-1692-PA

https://doi.org/10.2118/1692-PA

  • Разделенный экран
  • PDF

  • Цитировать

    • Посмотреть эту цитату
    • Добавить в менеджер цитирования

  • Делиться

    • Facebook
    • Твиттер
    • LinkedIn
    • MailTo
  • Получить разрешения

  • Поиск по сайту

Citation

Риттер, Р. А. и Дж. П. Батыцкий. «Численное прогнозирование характеристик течения тиксотропных жидкостей в трубопроводе». SPE J. 7 (1967): 369–376. doi: https://doi.org/10.2118/1692-PA

Скачать файл цитирования:

  • Рис (Зотеро)
  • Менеджер ссылок
  • EasyBib
  • Подставки для книг
  • Менделей
  • Бумаги
  • КонецПримечание
  • РефВоркс
  • БибТекс

панель инструментов поиска

Расширенный поиск

Abstract

Разработана численная методика, позволяющая определять градиент давления, связанный с ламинарным течением тиксотропных жидкостей в протяженных трубопроводах. Для этого трубопровод разбивается на ряд радиальных и продольных участков, внутри которых реологические свойства жидкости в любой момент времени можно считать постоянными. Затем, при условии, что кривая потока жидкости определена для каждой длительности сдвига, можно предсказать мгновенный градиент давления в любом поперечном сечении вдоль трубопровода для каждого желаемого расхода и размера трубы. Этот метод состоит из итеративного интегрирования скорости сдвига для установления соответствующего значения напряжения сдвига стенки в каждом месте. Консистенция жидкости в приращении определяется историей потока этого приращения, в то время как радиальный поток, связанный с изменениями профиля скорости, учитывается путем регулировки ширины и радиального положения приращения. Ряд профилей давления, рассчитанных для каждой из нескольких скоростей потока, обеспечивают удобную основу для проектирования трубопровода и выбора насоса.

Введение

В последние годы значительное внимание уделялось прогнозированию перепада давления, связанного с изотермическим ламинарным течением нестационарных неньютоновских жидкостей в трубах и кольцевых пространствах. Подход, как правило, заключался в разработке аналитических взаимосвязей между расходом и перепадом давления на основе простых определяющих моделей, которые, как мы надеемся, обеспечивают приблизительное описание реологических свойств жидкости. Аналитические решения очень желательны, поскольку можно легко определить влияние всех соответствующих параметров. Однако, к сожалению, этот подход ограничен простой геометрией потока и часто приводит к ошибочным результатам из-за неадекватности модели. В некоторых случаях решение может быть получено путем применения соответствующих численных методов. Например, имеется цифровая компьютерная программа для прогнозирования профиля скорости и перепада давления, с которыми сталкивается любая ньютоновская или независимая от времени неньютоновская жидкость, протекающая в ламинарных условиях в цилиндрической трубе. или кольцо. В этой статье поведение консистенции жидкости необходимо описать только в терминах основных реологических данных. Анализ проточных систем, включающих жидкости с реологическими характеристиками, зависящими от времени, значительно сложнее, так как могут происходить существенные изменения консистенции из-за устойчивого сдвига. Эта чувствительность к сдвигу часто сохраняется в течение нескольких часов. Следовательно, при проектировании трубопровода необходимо учитывать изменения перепада давления и/или скорости потока, возникающие в результате процесса старения и добавления в систему нерасщепленной или частично подвергнутой сдвигу жидкости. В данной статье описывается численный метод прогнозирования переходного и стационарного ламинарного режима течения тиксотропной жидкости в трубопроводе произвольной длины (т. е. при заданном постоянном расходе мгновенный градиент давления может быть определен в любое время после запуска). и в любом месте вдоль трубопровода). Несколько таких профилей градиента давления, рассчитанных для нескольких скоростей потока, могут быть объединены для получения полного портрета реакции системы. Этот портрет потока обеспечивает разумную основу для проектирования трубопровода и выбора подходящей характеристики насоса.

ЗАВИСИМОЕ ОТ ВРЕМЕНИ РЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Наиболее известные реологические свойства, зависящие от времени, проявляются тиксотропными жидкостями. Многие из этих материалов, особенно тиксотропная сырая нефть, обычно демонстрируют кажущийся предел текучести, поскольку для инициирования потока требуется конечный градиент давления. Затем под действием установившегося сдвига с постоянной скоростью сдвига плотность систематически снижается до некоторого конечного предельного значения.

SPEJ

стр. 369ˆ

Ключевые слова:

производственный контроль,
разведка и добыча нефти и газа,
жидкость,
богословское свойство,
мониторинг производства,
Экспрод,
числовое предсказание,
Наблюдение за водохранилищем,
расход,
напряжение сдвига стенки

Предметы:

Трубопроводы, выкидные линии и стояки,
Производственный учет,
Наблюдение и мониторинг за скважинами и резервуарами

Этот контент доступен только в формате PDF.

Profiling Elixir

Я только начал играть с Elixir и очень
уже впечатлен инструментами, которые для этого существуют. Один из моих первых проектов
работал с очень простым синтаксическим анализатором N-Triples, и я хотел задокументировать, как
Я занялся улучшением его характеристик.

Первоначальная реализация

Я пропущу первую реализацию и не буду много говорить о
как работает код. Это в основном просто разбивает n-тройки на новые строки, запускает регулярное выражение
в каждой строке, а затем организует все операторы в большую карту. 9>]+)>)?)[ ]*./i
def parse(content) сделать
содержание
|> String.split(«.\n»)
|> Enum.filter(fn(str) -> String.length(str) > 0 конец)
|> Enum.map(&capture_triple_map/1)
|> Enum.reduce(%{}, &process_capture/2)
конец
defp process_capture (ноль, аккумулятор) делать
аккумулятор
конец
defp capture_triple_map(«») сделать
%{}
конец
defp capture_triple_map(строка) сделать
Regex. subject => существующий_граф_темы} ->
Map.put(карта, тема, Map.merge(карта[тема], %{предикат => объект}))
_ ->
Map.put(карта, тема, %{предикат => объект})
конец
конец
defp process_subject(«<" <> тема) сделать
предмет
|> Строка.rstrip(?>)
конец
defp process_object(%{«object» => «<" <> object_uri}) сделать
uri = process_subject(«<" <> object_uri)
%{«@id» => ури}
конец
defp process_object(%{«literal_string» => значение, «literal_language» => язык}) сделать
%Literal{значение: значение, язык: язык}
конец
конец

Начальный контрольный показатель

Давайте проведем начальный тест, используя
Инструмент Бенчфелла.

  1. Добавьте зависимость в файл mix.exs

     дефп депс делать
       [
         {:benchfella, "~> 0.3.0", только: [:dev, :test]}
       ]
     конец
     
  2. смесь депс.получить

  3. Создайте файл эталонного теста по адресу Bench/ntriples_bench. exs

     defmodule NTriplesBench сделать
       использовать Бенчфелла
       Элемент @content(File.read("test/fixtures/content.nt"),1)
       скамейка "разобрать большой файл" сделать
         NTriples.parse(@content)
       конец
     конец
     
  4. Запустите первый эталонный тест с помощью Mix Bench

     Настройки:
       продолжительность: 1,0 с
     ## NTriplesBench
     [12:28:22] 1/1: разобрать большой файл
     Закончено за 1,47 секунды
     ## NTriplesBench
     анализировать большой файл 5 223998,60 мкс/оп
     

Итак, наша первая точка данных: 224 мс. Это не ужасно, но в контексте
веб-приложение это не здорово.

Медлительность профилирования

Давайте использовать ExProf для профилирования там, где медленные
биты есть.

  1. Добавьте зависимость к mix.exs

     дефп депс делать
       [
         {:benchfella, "~> 0.3.0", только: [:dev, :test]},
         {:exprof, "~> 0.2. 0", только: [:dev, :test]}
       ]
     конец
     
  2. смесь депс.получить

  3. Открытие терминала IEX через iex -s mix

  4. Сделайте небольшой профайлер на lib/profilers/ntriples.ex

     defmodule Profilers.NTriples сделать
       импорт ExProf.Macro
       Элемент @content(File.read("test/fixtures/content.nt"),1)
       профиль защиты делать
         профиль делать
           бежать
         конец
       конец
       деф беги делай
         NTriples.parse(@content)
       конец
     конец
     
  5. Запустить оболочку с помощью iex -S mix

  6. Запустить

 iex(2)> Profilers.NTriples.profile
   ВЫЗОВЫ ФУНКЦИИ % ВРЕМЕНИ [США / ЗВОНКИ]
   -------- ----- ------- ---- [----------]
   'Эликсир.NTriples.Parser':parse/1 1 0.00 0 [ 0.00]
   'Эликсир.Профилеры.NTriples':run/0 1 0.00 0 [ 0.00]
   erlang:send/2 1 0.00 0 [ 0.00]
   'Эликсир.NTriples':parse/1 1 0. foldl/2-0-'/3 12045 0,21 1356 [ 0,11]
   'Эликсир.Доступ':get/3 18061 0.22 1389[0,08]
   карты: from_list/1 6021 0,22 1432 [ 0,24]
   'Эликсир.NTriples.Parser':append_triple/2 6021 0,26 1668 [ 0,28]
   'Эликсир.Строка':replace_trailing/3 18057 0,30 1910 [ 0,11]
   'Эликсир.Ключевое слово':get/3 12042 0,30 1921 [ 0,16]
   'Эликсир.Строка':rstrip/2 18057 0,32 2029 [ 0,11]
   re:inspect/2 6021 0,37 2367 [ 0,39]
   'Эликсир.NTriples.Parser':process_object/1 6021 0,39 2503 [ 0,42]
   карты: найти/2 18061 0,40 2561 [ 0,14]
   'Эликсир.Доступ':get/2 18061 0,43 2771 [ 0,15]
   'Эликсир.Доступ':fetch/2 18061 0,49 3170 [ 0,18]
   'Эликсир.NTriples.Parser':process_subject/1 18057 0,51 3313 [ 0,18]
   карты: слияние/2 12040 0,66 4259[0,35]
   двоичный: совпадений/3 1 0,67 4305 [ 4305,00]
   'Эликсир.Enum':do_zip/2 42147 0,87 5593 [ 0,13]
   'Эликсир.Строка':replace_trailing/6 36114 1,35 8676 [ 0,24]
   re:run/3 6021 2,78 17915 [ 2,98]
   эрланг:'++'/2 6008 12,55 80808 [ 13,45]
   'Эликсир.String.Graphemes':do_length/2 1456345 17,98 115788 [ 0,08]
   'Эликсир. Строка.Графемы':next_extend_size/2 1450323 18,96 122101 [0,08]
   'Эликсир.String.Graphemes':next_grapheme_size/1 1456345 36,99 238230 [ 0,16]
   --------------------------------------------------- ------ ------- ------ [----------]
   Итого: 4778436 100,00% 644072 [ 0,13]
 

Оценка результатов

Функции, которые заняли наибольшее общее количество времени, отображаются внизу.
В нашем случае легкая победа здесь:

 'Эликсир.Строка.Графемы':do_length/2 1456345 17,98 115788 [ 0,08]
   'Эликсир.Строка.Графемы':next_extend_size/2 1450323 18,96 122101 [0,08]
   'Эликсир.String.Graphemes':next_grapheme_size/1 1456345 36,99 238230 [ 0,16]
 

Каждый «символ» в String является графемой, и он тратит ДОЛГОЕ время
нахождение длины строк. Единственный раз, когда мы делаем это в парсере, здесь:

 |> Enum.filter(fn(str) -> String.length(str) > 0 конец)
 

, чтобы мы не запускали регулярное выражение для пустых строк. Давайте попробуем просто удалить его и
позволить регулярному выражению работать.

Новые результаты:

 ex_fedora master % микс скамья
Скомпилированный lib/ntriples/parser.ex
Настройки:
  продолжительность: 1,0 с
## NTriplesBench
[12:41:05] 1/1: разобрать большой файл
Закончено за 1,57 секунды
## NTriplesBench
анализировать большой файл 10 143116,70 мкс/оп
 

Уменьшено до 143 мс! (и тесты пройдены)

Повторить

Повторное профилирование:

 ex_fedora master % iex -S микс
Erlang/OTP 18 [erts-7.2.1] [источник] [64-бит] [smp:8:8] [асинхронные потоки:10] [hipe] [kernel-poll:false] [dtrace]
Interactive Elixir (1.2.3) — нажмите Ctrl+C для выхода (для справки введите h() ENTER)
iex(1)> Profilers.NTriples.profile
ВЫЗОВЫ ФУНКЦИИ % ВРЕМЕНИ [США / ЗВОНКИ]
-------- ----- ------- ---- [----------]
'Эликсир.NTriples':parse/1 1 0.00 0 [ 0.00]
код:ensure_loaded/1 2 0,00 0 [ 0,00]
двоичный:разделить/3 1 0,00 0 [ 0,00]
erlang:send/2 1 0. filter/1-0-'/2 6021 0,22 453 [ 0,08]
'Эликсир.Regex':named_captures/3 6021 0,27 555 [ 0,09карта/1-0-'/2 6023 0,45 903 [ 0,15]
'Эликсир.NTriples.Parser':'-parse/1-fun-0-'/1 6022 0,45 913 [ 0,15]
'Эликсир.Ключевое слово':put/3 6021 0,46 931 [ 0,15]
'Эликсир.Enum':zip/2 6021 0,47 953 [ 0,16]
списки: поиск ключей/3 12042 0,49 986 [ 0,08]
«Эликсир.Regex»: имена/1 6021 0,50 1006 [ 0,17]
двоичный: do_split/5 6022 0,50 1021 [ 0,17]
'Эликсир.NTriples.Parser':'-parse/1-fun-1-'/2 6022 0,56 1131 [ 0,19]
'Эликсир.Regex':run/3 6021 0,56 1141 [ 0,19]
'Эликсир.Ключевое слово':delete/2 6021 0,58 1181 [ 0,20]
'Эликсир.Доступ':get/3 18061 0,79 1609 [ 0,09]
'Эликсир.NTriples.Parser':append_triple/2 6021 0,87 1769 [ 0,29]
'Эликсир.Ключевое слово':get/3 12042 0,94 1900 [ 0,16]
re:проверить/2 6021 0,96 1949 [ 0,32]
'Эликсир.Строка':replace_trailing/3 18057 1,05 2119 [0,12]
'Эликсир.Строка':rstrip/2 18057 1.14 2315 [ 0.13]
'Эликсир.NTriples.Parser':process_object/1 6021 1,26 2559 [ 0,43]
карты: from_list/1 6021 1,29 2611 [0,43]
карты: найти/2 18061 1,37 2780 [ 0,15]
'Эликсир. Доступ': get/2 18061 1,58 3204 [ 0,18]
'Эликсир.Доступ':fetch/2 18061 1,72 3485 [ 0,19]
карты: слияние/2 12040 1,84 3731 [ 0,31]
'Эликсир.NTriples.Parser':process_subject/1 18057 2,01 4066 [ 0,23]
двоичный: совпадений/3 1 2,52 5102 [ 5102,00]
«Эликсир.Enum»: do_zip/2 42147 3,35 6781 [0,16]
'Эликсир.Строка':replace_trailing/6 36114 4,62 9355 [0,26]
re:бег/3 6021 9.00 18222 [ 3.03]
эрланг:'++'/2 6008 55,89 113202 [ 18,84]
--------------------------------------------------- ----- ------- ------ [----------]
Итого: 385328 100,00% 202555 [ 0,53]
 

Теперь самая медленная часть это оператор ++ для объединения двух списков, как называется
здесь:

 новое_значение = существующее_значение ++ [объект]
 

Списки являются связанными списками — ПОДГОТОВКА узла должна выполняться ОЧЕНЬ быстро, намного быстрее, чем
сложение двух списков вместе. Давайте изменим это на

 новое_значение = [объект | существующее_значение]
 

(ПРИМЕЧАНИЕ.