Запис Детальніше

Модель процесу відновлення працездатності техніки зв’язку з комплексним використанням її надлишковості при віддаленні від баз постачання

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Модель процесу відновлення працездатності техніки зв’язку з комплексним використанням її надлишковості при віддаленні від баз постачання
Model of technological recovery of communication equipment during the use of its integrated redundancy for remoted supply bases
 
Creator Рижов, Є. В.
Сакович, Л. М.
Ходич, О. В.
 
Contributor Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського
 
Subject модель процесу відновлення працездатності
надлишковість
техніка зв’язку
діагностичне забезпечення
ремонтопридатність
діагностування
model of process of restoration of workability
redundancy
communication means
diagnostic support
reparability
diagnostics
 
Description Запропоновано модель процесу визначення технічного стану та відновлення працездатності техніки
зв’язку, що враховує специфічні особливості конструктивної та схемної побудови завдяки вперше отриманим
функціональним залежностям впливу різних видів надлишковості об’єктів технічного діагностування на кількісні
значення показників їхньої ремонтопридатності, а також вперше враховано метрологічну надійність засобів вимірювань.
Отриману модель доцільно використовувати для розроблення рекомендацій щодо модернізації наявних та проектування
перспективних зразків техніки зв’язку, розроблення їх діагностичного забезпечення, для обґрунтування вимог до
апаратних засобів вимірювань зв’язку і перспективних апаратних засобів технічного забезпечення.
The communication system develops in the direction of improvement of communication quality indicators,
causing the corresponding complication of products, which does not lead to improvement of their reliability. Despite the successes
of the technical diagnostics, the correlation between the duration of defect localization and the elimination of the failure (for
diagnostics it takes up to 80 % of the average recovery time) is observed. Provision the necessary time of restoring the working
capacity of communications during their maintenance, ongoing repair and elimination of faulty damage are complicated by the
limited forces and means for remote supply bases. The urgency of improving diagnostic support is increased due to the complexity
of circuitry of communication technology.The model of the process of determining the technical condition and the restoration of
communication technology, which takes into account the specific features of constructive and circuit construction, is proposed.
The scientific novelty lies in the fact that the complex influence of all types of redundancy of communication technology on the
values of their restoration parameters as well as reliability of measuring instruments are taken into account for the first time. Model
differs from the known ones since complex approach permits to consider not only the conditions of recovery, but all types of
redundancy, inherent in communication technology. We assess the quality indicators of diagnostic support that include the
probability of correct diagnosis and mathematical expectation of the rejection of the diagnosis from the true if there exist the
specialist error in evaluating the test results, and others including the real assumptions and limitations while repairing the
mentioned means, expansion of algorithms of single and group defects search.
 
Date 2019-05-15T14:13:42Z
2019-05-15T14:13:42Z
2018-02-26
2018-02-26
 
Type Article
 
Identifier Рижов Є. В. Модель процесу відновлення працездатності техніки зв’язку з комплексним використанням її надлишковості при віддаленні від баз постачання / Є. В. Рижов, Л. М. Сакович, О. В. Ходич // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — Том 79. — № 2. — С. 77–83.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44945
Ryzhov Ye. V. Model of technological recovery of communication equipment during the use of its integrated redundancy for remoted supply bases / Ye. V. Ryzhov, L. M. Sakovych, O. V. Khodych // Vymiriuvalna tekhnika ta metrolohiia : mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — Vol 79. — No 2. — P. 77–83.
 
Language uk
 
Relation Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник, 2 (79), 2018
https://doi.org/10.1016/j.measurement.2018.03.055
https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.1.17
1. Ксёнз С. П. Диагностика и ремонтопригодность радиоэлектронных средств / С. П. Ксенз. – М.: Радио и связь,1989. – 248 с.
2. Бенда Д. Поиск неисправностей в электрических схемах: пер. с нем. / Д. Бенда. – СПб. : БХВ–Петербург, 2010. –256 с.
3. Бигус Г. А. Диагностика технических устройств / Г. А. Бигус, Ю. Ф. Даниев, И. А. Быстрова, Д. И. Галкин. − М.: изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. – 615 с.
4. Романович Ж. А. Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание систем управления бытовых ма- шин и приборов: учебник / Ж. А. Романович, В. А. Скря- бин, В. П. Фадеев, Б. В. Цыпин. – М. : Дашков К., 2014. – 316 с.
5. Ryzhov Yevhen. Optimization of requirements for measuring instruments at metrological service of communication tools / Yevhen Ryzhov, Lev Sakovych, Petro Vankevych, Maksym Yakovlev, Yuriy Nastishin // Measurement: Journal of the International Measurement Confederation. Vol. 123 (July 2018). Р. 19–25.DOI: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2018.03.055.
6. Kononov V. Dependence of parameters of repair of military communication means on the quality of metrological support / V. Kononov, Ye. Ryzhov, L. Sakovych // Advanced Information Systems. Vol. 2, No. 1. Р. 91–95.https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.1.17.
7. Яковлев М. Ю. Підхід до вибору засобів вимірю- вальної техніки військового призначення для метрологічного обслуговування військової техніки зв’язку / М. Ю. Яковлев, Є. В. Рижов // Військово-технічний збірник Академії СВ. –2014. – № 1 (10). – С. 119–127.
8. Сакович Л. Н. Использование избыточности техники связи для повышения эффективности диагности- рования отказов / Л. Н. Сакович, Ю. С. Василюк // Зв’язок: наук.-виробн. журнал. – 2007. – № 2. – С. 54–57.
9. Сакович Л. Н. Использование конструктивной избыточности для обеспечения требуемых значений показа- телей ремонтопригодности техники связи / Л. Н. Сакович, Ю. С. Василюк // Зв’язок: наук.-виробн. журнал. – 2007. –№ 4. – С. 51–54.
10. Сакович Л. Н. Повышение качества диагностичес- кого обеспечения текущего ремонта техники связи с исполь- зованием временной избыточности / Л. Н. Сакович, Ю. С. Ва- силюк // Зв’язок: наук. -виробн. журнал. – 2007. – №5. – С. 54–59.
11. Сакович Л. Н. Совершенствование диагностичес- кого обеспечения техники связи на основе использования её функ- циональной избыточности / Л. Н. Сакович, Ю. С. Василюк // Зв’язок: наук.-виробн. журнал. – 2007. – №7. – С. 53–56.
12. Сакович Л. Н. Реализация структурной избыточ- ности техники связи при разработке диагностического обеспечения / Л. Н. Сакович, Ю. С. Василюк // Зв’язок: наук.- виробн. журнал. – 2008. – № 1. – С. 56–59.
13. Сакович Л. Н. Применение информационной избы- точности при диагностировании техники связи / Л. Н. Са- кович, Ю. С. Василюк // Зв’язок: наук.-виробн. журнал. –2008. – № 2. – С. 54–57.
14. Кононов В. Б. Визначення міжповірочних (калібру- вальних) інтервалів засобів вимірювальної техніки військового призначення / В. Б. Кононов // Авиационно-космическая техника и технология. – 2011. – № 7. – С. 235–237.
1. Ksenz S. P. (1989). Diagnostics and maintainability of radio-electronic means. M.: Radio and communication. 248 p.
2. Benda D. (2010). Troubleshooting in electrical circuits: Translated from German. St. Petersburg. 256 p.
3. Bigus G. A., Daniev Yu. F., Bystrov I. A., Galkin D. I.(2014). Diagnostics of technical devices. Moscow: ed. MGTU named by N. E. Baumana. 615 p.
4. Romanovich J. A., Skryabin V. A., Fadeev V. P., Tsypin B. V. (2014). Diagnostics, repair and maintenance of household control machines and devices. Moskov. Dashkov K. 316 p.
5. Ryzhov Yevhen. Optimization of requirements for measuring instruments at metrological service of communication tools / Yevhen Ryzhov, Lev Sakovych, Petro Vankevych, Maksym Yakovlev, Yuriy Nastishin // Measurement. Journal of the International Measurement Confederation. Vol. 123 (July 2018). Р.19–25. DOI: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2018.03.055.
6. Kononov V. Dependence of parameters of repair of military communication means on the quality of metrological support / V. Kononov, Ye. Ryzhov, L. Sakovych // Advanced Information Systems. Vol. 2, No. 1. Р. 91–95.https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.1.17.
7. Yakovlev M. Yu., Ryzhov Ye. V. (2014), Approach to the selection of military measuring equipment for metrological maintenance of military communication equipment. Military technical collection Army Academy. No. 1(10). Р. 119–127.
8. Sakovich L. N., Vasilyuk Yu. S. (2007). Use of redundancy of communication technique to increase the efficiency of diagnosis of failures. Communication: Scientific and production magazine. No. 2. Р. 54–57.
9. Sakovich L. N., Vasilyuk Yu. S. (2007). Use of constructive redundancy to provide the required values of indicators of repairability of communication techniques. Communication: Scientific and production magazine. No. 4. Р. 51–54.
10. Sakovich L. N., Vasilyuk Yu. S. (2007). Improving the quality of diagnostic maintenance of the current repair of communications technology using temporary redundancy. Communication: Scientific and production magazine. No. 5. Р. 54–59.
11. Sakovich L. N., Vasilyuk Yu. S. (2007). Improvement of diagnostic support of communication technique on the basis of its functional redundancy. Communication: Scientific and production magazine. No. 7. Р. 53–56.
12. Sakovich L. N., Vasilyuk Yu. S. (2008). Implementation of structural redundancy of communication equipment in the development of diagnostic support. Communication: Scientific and production magazine. No. 1. Р. 56–59.
13. Sakovich L. N., Vasilyuk Yu. S. (2008). The use of information redundancy in diagnosing communication techniques. Communication: Scientific and production magazine. No. 2. Р. 54–57.
14. Kononov V. B. (2011). Determination of interverification (calibration) intervals of measuring equipment for military use. Aviation-space technology and technology. No. 7.Р. 235–237.
 
Rights © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
 
Format 77-83
7
application/pdf
image/png
 
Coverage Львів
 
Publisher Видавництво Львівської політехніки