Алгоритм прогнозирования работоспособности изделий по результатам контроля его агрегатов

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

В статье на основе синтеза и совершенствования существующих методов предложена модель прогнозирования, включающая в себя алгоритм проверки работоспособности изделия по результатам контроля его агрегатов. Разработаны модели прогнозирования параметров контроля сложных технических систем и методы оптимизации числа испытаний агрегатов технических систем при проведении контроля их работоспособности. Эффективность предложенного алгоритма прогнозирования работоспособности продемонстрирована на примере. Материалы и результаты статьи можно использовать инженерным работникам конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов и научно-производственных объединений в процессе проектирования высоконадежных систем.

Об авторах

О. В. Тушавина

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Email: ccg-gus@mail.ru
Россия, Москва

В. В. Родченко

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Email: ccg-gus@mail.ru
Россия, Москва

А. А. Золотов

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Email: ccg-gus@mail.ru
Россия, Москва

Е. В. Гусев

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Автор, ответственный за переписку.
Email: ccg-gus@mail.ru
Россия, Москва

П. Ф. Пронина

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Email: ccg-gus@mail.ru
Россия, Москва

Список литературы

  1. Абрамов О. В., Розенбаум А. Н. Прогнозирование состояния технических систем. М.: Наука, 1990. 126 с.
  2. Абрамов О. В. Управление состоянием сложных технических систем // Труды Международного симпозиума Надежность и качество. 2010. Т. 1. C. 24.
  3. Волков Л. И. Управление эксплуатацией летательных комплексов. М.: Высш. шк., 1987. 386 с.
  4. Александровская Л. Н., Афанасьев А. П., Лисов А. А. Современные методы обеспечения безотказности сложных технических систем. М.: Логос, 2001. 209 с.
  5. Галеев А. Г., Золотов А. А., Перминов А. Н., Родченко В. В. Эксплуатация стартовых комплексов ракетно-космических систем. М.: Изд-во МАИ, 2007. 260 с.
  6. Gusev E., Pronkin A. Forecasting of maintenance indicators of complex technical systems during storage // AS. 2023. V. 6. P. 383. https://doi.org/10.1007/s42401-023-00225-6
  7. Федотов В. К., Сергеев Н. П., Кондрашин А. А. Контроль и испытания в проектировании и производстве радиоэлектронных средств. М.: Техносфера, 2005. 502 с.
  8. Надежность и эффективность в технике. Справочник в 10-и т. Т. 6. Экспериментальная отработка и испытания. М.: Машиностроение, 1989. 376 с.
  9. Надежность и эффективность в технике: Справочник в 10-и т. Т. 10. Справочные данные по условиям эксплуатации и характеристикам надежности. М.: Машиностроение, 1990. 336 с.
  10. Меньшиков В. А., Рудаков В. Б., Сычев В. Н. Контроль качества космических аппаратов при отработке и производстве. М.: Машиностроение, 2009. 400 с.
  11. Золотов А. А., Родченко В. В., Гусев Е. В. Прикладные задачи обеспечения надежности при разработке аппаратов ракетно-космических систем. М.: Московский авиационный институт, 2023. 160 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2024