| Русский Русский | English English |
   
Главная Archive
19 | 11 | 2024
10.14489/vkit.2020.05.pp.032-042

DOI: 10.14489/vkit.2020.05.pp.032-042

Буряк Ю. И., Любовников М. П.
ПРОСЛЕЖИВАНИЕ СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
(с. 32-42)

Аннотация. Предложены новые подходы к организации информационных процессов прослеживания технического состояния компонентов воздушных судов (ВС) на основе широкого использования мобильных компьютерных устройств, документооборота в электронной форме и средств автоматической идентификации, объединенных соответствующими программными компонентами. Разработаны математические модели и автоматизированная технология для организации сбора данных и контроля параметров технического состояния в реальном времени. Сформирован программно-технический комплекс в составе стационарных и подвижных частей, обеспечивающий повышение достоверности и оперативности контроля параметров технического состояния компонентов ВС как в рамках данного этапа, так и с учетом предыдущих этапов жизненного цикла.

Ключевые слова:  прослеживание; параметры технического состояния; жизненный цикл; автоматическая идентификация; мобильные компьютерные устройства.

 

Buryak Yu. I., Lyubovnikov M. P.
TRACEABILITY OF AIRCRAFT COMPONENTS STATE IN REAL TIME
(pp. 32-42)

Abstract. It is shown that the task of increasing the relevance, reliability and completeness of information on the technical condition of products must be solved within the framework of automation of data collection directly in the processes of the product life cycle. New approaches to the organization of information processes for tracking the technical condition of aircraft components (Aircraft) based on the widespread use of mobile computer devices, electronic workflow and automatic identification tools combined with the appropriate software components are proposed. Mathematical models and automated technology have been developed for organizing data collection and monitoring technical state parameters in real time. A software and hardware complex has been formed as a part of stationary and moving parts, which provides an increase in the reliability and efficiency of the technical parameters control of the aircraft components both within this stage and taking into account the previous stages of the life cycle. Examples of modeling and software implementation of automated technology for organizing data collection and monitoring the parameters of the technical condition in real time are given.

Keywords: Traceability; Technical condition parameters; Life cycle; Automatic identification; Mobile computer devices.

Рус

Ю. И. Буряк, М. П. Любовников (ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем» ГНЦ РФ, Москва, Россия) E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript  

Eng

Yu. I. Buryak, M. P. Lyubovnikov (State Research Institute of Aviation Systems State Scientific Center of Russian Federation, Moscow, Russia) E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript  

Рус

1. ГОСТ Р 58636–2019. Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Прослеживаемость оборота продукции. Общие требования. Введ. 2020-03-01. М.: Стандартинформ, 2019. 20 с.
2. Об утверждении модели функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в РФ: утв. распоряжением Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. № 791-р [Электронный ресурс] // Гарант.ру. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/ prime/doc/71835586/ (дата обращения: 20.03.2020).
3. Концепция создания и функционирования в Российской Федерации системы маркирования товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров: утв. распоряжением Правительства РФ от 28.12.2018 № 2963-р [Электронный ресурс] // Гарант.ру. URL: https://www.garant.ru/ products/ipo/prime/doc/72041510/ (дата обращения: 20.03.2020).
4. Федеральные авиационные правила инженерно-авиационного обеспечения государственной авиации. Кн. 1. М.: Изд-во МО РФ, 2005. 252 с.
5. Буряк Ю. И., Желтов С. Ю. Опыт использования современных средств автоматической идентификации в задачах управления качеством промышленной продукции и обеспечения безопасности ее эксплуатации и потребления // Вестник компьютерных и информационных технологий. 2006. № 9. С. 2 – 7.
6. Буряк Ю. И. Методические основы идентификации состояния (контроля аутентичности) компонентов воздушных судов на основе информационного подхода // Научный вестник МГТУ ГА. 2016. № 225(3). С. 18 – 29.
7. Буряк Ю. И. Обеспечение безопасности поставок и эксплуатации промышленной продукции за счет организации непрерывного мониторинга их технических характеристик // Автоматизация в промышленности. 2009. № 12. С. 7 – 11.
8. E-Business Specification for Material Management. Revision 2004.1 // Air Transport Association SPEC2000. March, 2004. 294 р. URL: http:// www.spec2000.com/Files/S2K_Ch2_2004.1.pdf (дата обращения: 20.03.2020).
9. ОСТ 1 02788–2010. Радиочастотная идентификация изделий авиационной техники. Состав и формат данных в радиочастотных метках. Введ. 2011-07-01. М.: ФГУП «НИИСУ», 2010. 18 с.
10. Программно-технологическая платформа «Цифровой двойник» [Электронный ресурс] / ФГУП «ГосНИИАС». URL: http://www.gosniias.ru/pages/27/ cd-pres.pdf (дата обращения: 20.03.2020).
11. ПАК «Трассировка-1». Программно-аппаратный комплекс идентификации и автоматизированного прослеживания состояния изделий в процессах жизненного цикла [Электронный ресурс] / ФГУП «ГосНИИАС». URL: https://www.gosniias.ru/pages/27/ pak-trass-1.pdf (дата обращения: 20.03.2020).

Eng

1. System of protection against falsifications and counterfeit. Traceability of product turnover. General requirements. (2019). Ru Standard No. GOST R 58636–2019. Moscow: Standartinform. [in Russian language]
2. On the approval of the functioning model of the system for marking goods with identification tools in the Russian Federation. (2018). Garant.ru. Available at: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71835586/ (Accessed: 20.03.2020). [in Russian language]
3. The concept of the creation and functioning in the Russian Federation of a system for marking goods with means of identification and traceability of the movement of goods. (2018). Garant.ru. Available at: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72041510/ (Accessed: 20.03.2020). [in Russian language]
4. Federal Aviation Rules for Engineering and Aviation Support for State Aviation. Book 1. (2005). Moscow: Izdatel'stvo MO RF. [in Russian language]
5. Buryak Yu. I., Zheltov S. Yu. (2006). Experience of using modern automatic identification tools in the tasks of managing the quality of industrial products and ensuring the safety of its operation and consumption. Vestnik komp'yuternyh i informatsionnyh tekhnologiy, (9), pp. 2 – 7. [in Russian language]
6. Buryak Yu. I. (2016). Methodological foundations for identifying the state (authenticity control) of aircraft components based on an information approach. Nauchniy vestnik MGTU GA, 225(3), pp. 18 – 29. [in Russian language]
7. Buryak Yu. I. (2009). Ensuring the safety of supplies and operation of industrial products through the organization of continuous monitoring of their technical characteristics. Avtomatizatsiya v promyshlennosti, (12), pp. 7 – 11. [in Russian language]
8. E-Business Specification for Material Management. Revision 2004.1. (2004). Air Transport Association SPEC2000. Available at: http:// www.spec2000.com/ Files/S2K_Ch2_2004.1.pdf (Accessed: 20.03.2020).
9. Radio frequency identification of aircraft products. Composition and format of data in radio frequency tags. (2010). Industry standard No. 1 02788–2010. Moscow: FGUP «NIISU». [in Russian language]
10. Software and Technology Platform "Digital Double". FGUP «GosNIIAS». Available at: http://www.gosniias.ru/pages/27/cd-pres.pdf (Accessed: 20.03.2020). [in Russian language]
11. PAK "Trace-1". Hardware-software complex for identification and automated tracking of the state of products in the life cycle processes. FGUP «GosNIIAS». Available at: https://www.gosniias.ru/pages/27/pak-trass-1.pdf (Accessed: 20.03.2020). [in Russian language]

Рус

Статью можно приобрести в электронном виде (PDF формат).

Стоимость статьи 350 руб. (в том числе НДС 18%). После оформления заказа, в течение нескольких дней, на указанный вами e-mail придут счет и квитанция для оплаты в банке.

После поступления денег на счет издательства, вам будет выслан электронный вариант статьи.

Для заказа скопируйте doi статьи:

10.14489/vkit.2020.05.pp.032-042

и заполните  форму 

Отправляя форму вы даете согласие на обработку персональных данных.

.

 

Eng

This article  is available in electronic format (PDF).

The cost of a single article is 350 rubles. (including VAT 18%). After you place an order within a few days, you will receive following documents to your specified e-mail: account on payment and receipt to pay in the bank.

After depositing your payment on our bank account we send you file of the article by e-mail.

To order articles please copy the article doi:

10.14489/vkit.2020.05.pp.032-042

and fill out the  form  

 

.

 

 

 
Search
Rambler's Top100 Яндекс цитирования