Практическое использование комплексного контрольно-расчетного метода в процессах диагностирования сложных динамических объектов авиатехники

Рассматриваются методологические этапы осуществления универсального комплексного контрольно-расчетного метода и особенности его практической реализации в среде автоматизированных расчетно-информационных систем для обеспечения оперативной углубленной оценки текущего технического состояния типовых сло...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Математичні машини і системи
Datum:2010
Hauptverfasser: Чоха, Ю.Н., Легенький, В.И.
Format: Artikel
Sprache:Russisch
Veröffentlicht: Інститут проблем математичних машин і систем НАН України 2010
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/47427
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Практическое использование комплексного контрольно-расчетного метода в процессах диагностирования сложных динамических объектов авиатехники / Ю.Н. Чоха, В.И. Легенький // Мат. машини і системи. — 2010. — № 1. — С. 162-170. — Бібліогр.: 6 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1860061746391154688
author Чоха, Ю.Н.
Легенький, В.И.
author_facet Чоха, Ю.Н.
Легенький, В.И.
citation_txt Практическое использование комплексного контрольно-расчетного метода в процессах диагностирования сложных динамических объектов авиатехники / Ю.Н. Чоха, В.И. Легенький // Мат. машини і системи. — 2010. — № 1. — С. 162-170. — Бібліогр.: 6 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Математичні машини і системи
description Рассматриваются методологические этапы осуществления универсального комплексного контрольно-расчетного метода и особенности его практической реализации в среде автоматизированных расчетно-информационных систем для обеспечения оперативной углубленной оценки текущего технического состояния типовых сложных объектов авиатехники. Розглядаються методологічні етапи здійснення універсального комплексного контрольно-розрахункового методу і особливості його практичної реалізації в середовищі автоматизованих розрахунково-інформаційних систем для забезпечення оперативної поглибленої оцінки поточного технічного стану типових складних об’єктів авіатехніки. We consider some methodological steps of the implementation of the universal integrated method to provide enhanced operational assessment of the current technical condition of modern aircraft engines.
first_indexed 2025-12-07T17:04:56Z
format Article
fulltext 162 © Чоха Ю.Н., Лёгенький В.И., 2010 ISSN 1028-9763. Математичні машини і системи, 2010, № 1 УДК 681.3.069+681.3.015 Ю.Н. ЧОХА, В.И. ЛЁГЕНЬКИЙ ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЬНО- РАСЧЕТНОГО МЕТОДА В ПРОЦЕССАХ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ АВИАТЕХНИКИ Abstract. We consider some methodological steps of the implementation of the universal integrated method to provide enhanced operational assessment of the current technical condition of modern aircraft engines. Key words: universal complex examining-calculation method, diagnostic of dynamic objects of aircraft. Анотація. Розглядаються методологічні етапи здійснення універсального комплексного контрольно- розрахункового методу і особливості його практичної реалізації в середовищі автоматизованих розрахунково-інформаційних систем для забезпечення оперативної поглибленої оцінки поточного технічного стану типових складних об’єктів авіатехніки. Ключові слова: універсальний комплексний контрольно-розрахунковий метод, діагностування динамічних об’єктів авіації. Аннотация. Рассматриваются методологические этапы осуществления универсального комплексного контрольно-расчетного метода и особенности его практической реализации в среде автоматизированных расчетно-информационных систем для обеспечения оперативной углубленной оценки текущего технического состояния типовых сложных объектов авиатехники. Ключевые слова: универсальный комплексный контрольно-расчетный метод, диагностирование динамических объектов авиации. 1. Введение Современные объекты авиатехники (АТ) – от воздушных судов в целом до их конструктивных частей (таких, как планер, силовая установка, функциональные системы) – относятся к сложным динамическим техническим объектам. После их изготовления и в период регулярного использования по назначению возникает необходимость определения текущего технического состояния (ТС) каждого отдельного экземпляра объекта АТ и принятие по нему конкретного эксплуатационного решения. Таким образом, авиаперсоналу, который осуществляет эксплуатацию типовой АТ, постоянно необходимо искать ответ на два традиционных вопроса: "В каком техническом состоянии находится данный объект АТ?" и "Что делать дальше с этим объектом АТ?". При этом методы и средства, которые используются для получения ответа на первый вопрос, разрабатываются в пределах научного направления "техническая диагностика", а для поиска ответа на второй вопрос применяются методы и средства поддержки принятия решений. В [1, с. 24] справедливо отмечено, что «… процессы принятия решений только тогда становятся реально работающими, когда они приобретают четко определенную последовательность организационно- технологических этапов». Среди значительного количества существующих методов и средств контроля и диагностирования объектов АТ, которые применяются в процессах их технического обслуживания и лётно-технической эксплуатации для управления текущим ТС, наиболее распространенным является постоянный параметрический контроль с регистрацией данных от встроенных штатных систем с последующей оценкой наличия (или отсутствия) тренда контролируемых параметров методами вероятностной статистики. Принятие решения при этом обеспечивается путем использования авиаперсоналом бортовых (типа МСРП, БАСК, БУР и т.п.), наземных (типа "Луч", "Анализ", "Контроль" и т.п.) или наземно-бортовых (EIDS, XMAN, «Эксперт» и т.п.) систем контроля и диагностирования (СКД) для типовых объектов АТ. Тем не менее, учитывая то обстоятельство, ISSN 1028-9763. Математичні машини і системи, 2010, № 1 163 что подавляющее большинство современных сложных авиационных объектов эксплуатации (таких, как авиадвигатели и их функциональные системы) оборудуются незначительным количеством средств прямого измерения параметров, эффективность существующих штатных СКД и качество анализа параметрической информации остаются на низком уровне, что приводит к несвоевременному выявлению неисправностей конструктивных узлов (элементов) этих объектов АТ и невозможности оперативного принятия авиаперсоналом соответствующих эксплуатационных решений. Как следствие, увеличивается количество отказов и досрочного прекращения эксплуатации сложных дорогостоящих объектов АТ, снижается уровень безопасности полетов воздушных судов. Поэтому особенно важным и актуальным вопросом для авиационной отрасли является решение научно-прикладной проблемы повышения эффективности штатных систем контроля параметров и качества анализа параметрической информации сложных динамичных объектов АТ для обеспечения оперативной поддержки принятия авиаперсоналом эксплуатационных решений как в полете, так и в межполетный период при выполнении оперативного технического обслуживания. 2. Модель реализации ККР метода диагностирования Одним из перспективных путей решения указанной проблемы для процессов текущего диагностирования сложных объектов АТ низкого уровня контролепригодности и оперативного принятия решения является разработка новых комплексных расчетно-информационных (РИ) методов с глубиной диагностирования до конструктивного узла (элемента), которые реализуются в среде гибридных динамичных автоматизированных систем диагностирования и поддержки принятия решения (АСД ППР). В связи с этим разработаны концептуальная информационная модель применения автоматизированной оценки текущего ТС сложного объекта АТ с использованием наземных и бортовых АСД ППР и ее методологическая модель (рис. 1), которая базируется на применении новых РИ методов диагностирования конструктивных узлов (элементов) типовых сложных динамических объектов АТ и информационных технологий, которые реализуют их в среде АСД ППР типа "Эксперт-объект АТ". На основе данной модели комплексного информационно-аналитического подхода к процессам диагностирования типовых сложных объектов АТ предлагается к реализации новый универсальный комплексный контрольно-расчетный (ККР) метод оперативной оценки их текущего ТС, который, в отличие от существующих вероятностных методов параметрически-трендового диагностирования, обеспечивает последовательное комплексное детерминированное определение вида текущего технического диагноза экземпляров объектов АТ в целом и на углубленных уровнях (до узла/элемента) с одновременным предложением соответствующих технологических рекомендаций авиаперсоналу из базы знаний среды АСД ППР. Это позволяет существенно (в несколько раз) повысить уровень качества анализа параметрической информации и снизить продолжительность и трудоемкость процессов диагностирования сложных динамичных объектов без их конструктивных доработок. Реализация ККР метода базируется на детерминированном системном анализе параметров в расширенном диагностическом пространстве, которое ISSN 1028-9763. Математичні машини і системи, 2010, № 1 164 обеспечивается применением рабочих алгоритмов аналитических многопараметрических информативно-диагностических моделей (ИДМ) их рабочих процессов, специализированных баз знаний авиаспециалистов, информативно-поисковых методов идентификации текущего ТС каждого экземпляра диагностирующихся объектов, методик прогнозирования динамики деградации ТС и автоматизированных индикативных средств оперативного информирования авиаперсонала о результатах диагностирования с предоставлением ему конкретных технологических рекомендаций для принятия эксплуатационных решений. Особенностями реализации данного метода на каждом из четырех условных этапов процесса диагностирования типового сложного объекта АТ являются (рис. 2): І этап – формирование базы текущих данных экземпляра типового объекта АТ в виде совокупности { } измiP∗ измеренных и зарегистрированных штатной СКД текущих усредненных значений параметров и условий внешней среды на установившемся режиме работы данного экземпляра объекта АТ; приведение измеренных параметров к стандартным атмосферным условиям и диагностическому режиму; представление совокупности { }.призмiP∗ на вход базы знаний АСД ППР типа "Эксперт – объект АТ"; II этап – кардинальное расширение текущей информативно-диагностической базы экземпляра объекта АТ путем реализации специального расчетного алгоритма многопараметрической ИДМ его рабочего процесса и формирование расширенной текущей совокупности { } рі Р ∗ расчетных параметров, которые характеризуют текущее ТС как данного объекта АТ в целом, так и его узлов (элементов); представление совокупности { } рі Р ∗ на вход блока сравнения значений параметров в базе знаний АСД ППР; Системный контроль и анализ параметров узлов (элементов) объекта АТ в расширенном расчетном (непрямом) множестве по алгоритму информативно- диагностической модели рабочего процесса Расчет множества отклонений ("невязок") текущего множества параметров объекта АТ относительно их “эталонных" значений (δР* і тек=Р * і тек/Р * і 0) Расчет комбинированных информативно-диагностических показателей объекта АТ (КΣ тек) и применение решающих правил идентификации текущего технического состояния экземпляра объекта АТ КΣ тек Идентификация неисправного конструктивного узла (элемента) объекта АТ по экстремуму информационного отклика диагностического показателя отдельного узла (Кі max (min)) Расчет “эталонного" множества параметров узлов (элементов) объекта АТ для исправного технического состояния по алгоритму ИДМ рабочего процесса Кі Конкретное эксплуатационное решение для авиаперсонала Измерение “эталонного" множества параметров объекта АТ в целом {Pi 0} Рабочий процесс типового сложного динамического объекта АТ Объективный (прямой) текущий контроль и анализ параметров объекта АТ в целом по данным встроенной штатной системы {Pi изм} Вид текущего технического состояния КΣ∈КΣ 3 Параметры внешних условий эксплуатации {Pi н} P1 тек Pі тек P2 тек... P* 1 тек P* і текP* 2 тек . . . {P* i тек} {δP* i тек} К1 тек Кі текК2 тек . . .К1 текКі тек К2 тек. . . max min P1 0 P2 0 Pі 0 . . . P* 1 0 P* 2 0 P* i 0 ... {P* i 0} Неработо- способное Неиспр., но работоспос. Исправное КΣ∈КΣ 2 КΣ∈КΣ 1 КΣ тек КΣ тек Рис. 1. Методологическая модель применения комплексного контрольно-расчетного метода углубленного диагностирования типовых сложных объектов АТ ISSN 1028-9763. Математичні машини і системи, 2010, № 1 165 ІІІ этап – определение вида текущего технического диагноза экземпляра объекта АТ путем сравнения текущей совокупности { } рі Р ∗ значений параметров с "эталонной" совокупностью { }0 ∗ іР тех же параметров того же экземпляра объекта АТ, которые измерены и рассчитаны заранее в начале его эксплуатации, характеризуют его исправное ТС и сохраняются в архивном блоке базы знаний АСД ППР; после определения совокупности относительных отклонений { } { } { }0/ ∗∗= ipii PPPδ , характеризующих наличие или отсутствие существенных отклонений параметров, и применения специальных решающих правил определяется как общий технический диагноз данного экземпляра объекта АТ, так и его оценка на углубленных уровнях (до конструктивного узла/элемента); представление результатов оценки текущего диагноза на вход блока эксплуатационных решений базы знаний АСД ППР; IV этап – определение эксплуатационного решения и технологических рекомендаций авиаперсоналу по результатам оценки текущего технического диагноза путем предоставления специального информационного сообщения и набора технологических операций, которые заранее разработаны для каждого возможного варианта технического диагноза типового объекта АТ и сохраняются в архиве базы знаний АСД ППР. Таким образом, принципиально более высокая эффективность ККР метода в сравнении с существующими состоит в объединении современных информационных технологий в виде сформированной базы знаний, специальных расчетных алгоритмов, решающих правил и их программного обеспечения, которые реализуются в среде АСД ППР типа "Эксперт – объект АТ", с детерминированной информационной средой штатной СКД экземпляра типового объекта АТ. Такое объединение информационных сред обеспечивает оперативность оценки вида текущего ТС, Эксплуатационное воздействие на объект ІV Неразрушающий контроль Замена Регулировка, профи- лактика Диаг- ноз Прогноз Исправный Н еи сп р авн ы й ІІІ nтв nтн Т* т Рпф Измерение контролируемых параметров и внешней среды Нп Vн Тн Рн ДП1→ σвх Вх. устройство КНД Вых. устройство ТРДД в целом КВД КС ТВД ТНД Формирование базы текущих данных (регистрация, обработка измеренных контролируемых параметров и приведение их к САУ на установившемся диагностическом режиме работы экземпляра ГТД, определение их средних значений за полет) Автоматизированная Ручная І База текущих данных База концептуальных знаний объекта АТ Расчетный алгоритм ИДМ рабочего процесса объекта АТ Вычисли- тель ІІДП8→ RΣ CR ДП8→ RΣ CR ДП2→ π* кн η* кн ДП2→ π* кн η* кн ДП3→ π* кв η* кв ДП3→ π* кв η* кв ДП4→ σкс ηзг ДП4→ σкс ηзг ДП5→ π* тв η* тв ДП5→ π* тв η* тв ДП6→ π* тн η* тн ДП6→ π* тн η* тн ДП7→ Ас σс ДП7→ Ас σс {Рi * изм} Расширение текущей информативно- диагностической базы объекта АТ К о н с тр у кти в н ы е у зл ы и о б ъ е кт в ц е л о м Т е ку щ и е р а с ч е тн ы е п а р а м е тр ы {Рі*Р} Расши- ренная база текущих данных Сравнение текущих данных с исходными (эталонными) {δРi}= {Рі * Р}/ {Р* і 0} База экспертных знаний объекта АТ {Р* i 0} (База экспертных знаний объекта АТ) Идентифицированная неисправность (База экспертных знаний объекта АТ) Идентифицированная неисправность Определение текущего технического диагноза объекта АТ Рекомендации по технологии устранения неисправности (База экспертных знаний объекта АТ) Рекомендации по технологии устранения неисправности (База экспертных знаний объекта АТ) Предложение конкретного эксплуатационного решения Рис. 2. Модель реализации ККР метода диагностирования сложного динамического объекта АТ (на примере авиадвигателя) ISSN 1028-9763. Математичні машини і системи, 2010, № 1 166 поддержку принятия авиаперсоналом решения и минимальные трудозатраты на технологию диагностирования сложных объектов АТ на углубленных уровнях, а также кардинальное повышение уровней параметрической информативности объектов АТ и качества анализа их параметров без существенных конструктивных доработок, а также практическую возможность реализации их эксплуатации по ТС с контролем параметров. Одним из основных отличий ККР метода от существующих является применение метода сравнения ИДМ рабочего процесса объекта АТ, который находится в исправном (эталонном) ТС с ИДМ рабочего процесса этого же объекта, находящегося в текущем ТС (рис. 3) [2]. Это дает возможность комплексно и более глубоко, чем в настоящее время, контролировать и оценивать изменения ТС узлов отдельных экземпляров объектов АТ без их конструктивных доработок в условиях реальной эксплуатации. Аналитическая структура модели условного сравнения ИДМ текущего и эталонного ТС имеет следующий вид: == )()()( 00 tZtZtZ jijijδ ],[ Σ++= uyx iij δδδϕ где ixδ , iyδ – соответственно относительные отклонения текущих значений измеренных и расчетных контролируемых параметров объекта АТ от их начальных значений, которые отвечают ТУ, ∑u – суммарная погрешность измерения (расчета) i -тых параметров ИДМ. Исходя из сути предложенной модели реализации ККР метода текущего контроля и оценки ТС сложных динамичных объектов АТ, предлагаются функционально-аналитическая (рис. 4) и структурно- информационная модели АСД ППР типа "Эксперт- объект АТ" (рис. 5), которые поясняют процессы взаимо- действия базы знаний и функционирование АСД ППР в процессах диагностиро- вания экземпляров объектов АТ. При этом прикладная модель АСД ППР типового объекта АТ должна удовлетворять следующим аналитическим моделям его технических состояний: Сравнение ИДМ δZj(ti) Индивидуальная ИДМ текущего технического состояния Zj(ti) Индивидуальная ИДМ исправного технического состояния Z0(t0) Исправный δZj(ti)=(1.0±uΣ) Неисправный, но работоспособный Определение вида технического диагноза Неработоспособный δZj(ti) < [(1.0-uΣ) - ∆доп] δZj(ti) > [(1.0+uΣ) + ∆доп]    Σ−<δ≤∆−Σ− ∆+Σ+≤δ<Σ+ )u0,1()it(jZ).доп u0,1( ).доп u0,1()it(jZ)u0,1( Рис. 3. Модель применения метода сравнения ИДМ рабочего процесса типового объекта АТ Екземпляр типового диагностируемого объекта АТ Xi(t) Yном(max/min) ≡Xi(t) Uупр(t)µупр(t) Процесс ТО (ЛТЭ) Информационная среда АСД ППР “Эксперт - объект АТ"Информационная среда штатной СКД         ∈ * Si 00 ij Z )t(Z )t(Z Rексп.(t) Рис. 4. Функционально-аналитическая модель реализации ККР метода ISSN 1028-9763. Математичні машини і системи, 2010, № 1 167 1. Аналитическая информативно-диагностическая модель рабочего процесса объекта АТ для исправного (эталонного) ТС: ( ) { }( )oномi tYXftZ ;00 == . 2. Аналитическая информативно-диагностическая модель рабочего процесса объекта АТ для неисправного ТС: ( ) { }( )iiiSi tYXftZ ;max≥=∗ или ( ) { }( )iiiSi tYXftZ ;min≤=∗ . 3. Аналитическая информативно-диагностическая модель рабочего процесса объекта АТ для текущего ТС: { })()();()( * 00 iSiiijij tZилиtZtYXftZ ∈== . Граничные условия: • множество неисправных ТС { }iS объекта АТ конечное: { } SSi ∈ , ...,...,2,1 Si = ; • множество отдельных эксплуатационных неисправностей { }iO объекта АТ конечное: { } OOi ∈ , ...,...,2,1 Oi = ; • обеспечивается полная совместимость АСД ППР со штатной СКД, т.е. имеет место соответствие базы знаний (БЗ), содержащейся в АСД ППР (БЗАСД ППР{ }min;; YYY maxном ), в среде базы текущих данных (БТД), сформированной штатной СКД типового объекта АТ (БТДСКД ( ){ }ii tX : БЗАСД ППР{ }min;; YYY maxном ≡БТДСКД ( ){ }ii tX ; База экспертных знаний (БЕЗ) 1.......і База концептуальных знаний (БКЗ) 1.......j База правил управления знаниями (БП) 1.......k Система управления базами знаний (СУ БЗ) Вычислитель (логический вывод) Система управления базой текущих данных (СУ БТД) Типовый сложный объект контроля и диагностирования Интерфейс пользователя (авиаперсонала) Эксплуатационное решение- рекомендация База текущих данных (БТД) 1...............n Штатная система измерения и регистрации текущих значений контролируемых параметров Среда АСД ППР “Эксперт - объект АТ" Расчетный алгоритм ИДМ рабочего процесса типового объекта АТ Рис. 5. Структурно-информационная модель АСД ППР типа "Эксперт-объект АТ" ISSN 1028-9763. Математичні машини і системи, 2010, № 1 168 • все отдельные экземпляры диагностируемых объектов АТ принадлежат к классу объектов непрерывного действия, т.е. значения контролируемых параметров и диагностических признаков объектов изменяются по времени их наработки непрерывно: ( ){ }ii tfX = ; • решения-рекомендации для авиаперсонала по вопросам эксплуатации ( ){ }iексп tR во время работы АСД ППР зависят от значения функционала ( ){ }ij tZ , который оценивает вид текущего технического состояния объекта диагностирования (т.е., вид его технического диагноза): ( ){ } ( ){ }iiiексп tZftR = . 3. Условия практического использования ККР метода Для практического применения данного метода диагностирования нужно выполнить следующие условия: – определение Заказчиком конкретных типов объектов АТ, которые нуждаются в оперативном диагностировании и автоматизированной поддержке принятия решения в условиях эксплуатации; – наличие теоретических и практических основ построения специализированных гибридных динамичных автоматизированных систем диагностирования сложных объектов; – наличие сформированного коллектива специалистов-разработчиков (экспертов, инженеров по знаниям и системных программистов); – обеспечение финансовой поддержки; – реализация прикладных методик синтеза адекватных многопараметричных информативно-диагностических моделей рабочих процессов типовых объектов АТ; – использование специальных методов оперативной идентификации вида текущего ТС отдельных экземпляров объектов диагностирования без их демонтирования; – применение современного программного обеспечения для моделирования сред специализированных баз знаний автоматизированных систем; – использование новейших инструментальных средств обработки и отображения разных видов информации. 4. Информационные технологии реализации ККР метода в среде АСД ППР типа "Эксперт- объект АТ" Для апробации ККР метода и выполнения указанных условий его реализации на конкретном сложном объекте АТ (типовом авиадвигателе) разработаны: 1) Прикладные методики и расчетные алгоритмы аналитических ИДМ рабочих процессов двухконтурных ГТД [3], в которых используется полная система нелинейных уравнений и критериев динамического подобия, описывающая параметры на входе и выходе каждого конструктивного узла проточной части, учитывающая их совместную работу и законы управления на установившихся режимах работы. Это позволяет существенно (более, чем на порядок) расширить информативно- диагностическую базу объектов АТ низкого уровня контролепригодности и дает возможность определить изменение параметров узлов (элементов) в зависимости от разновидностей ISSN 1028-9763. Математичні машини і системи, 2010, № 1 169 возможных эксплуатационных повреждений. Работоспособность и адекватность ИДМ обеспечивается реализацией метода линейной оптимизации параметров с ограничением по техническим условиям, а их подтверждение осуществляется путем сравнения полученных результатов аналитического моделирования с известными тестовыми экспериментальными данными по отдельным типам авиадвигателей, полученных в ОКБ их производителей, а также с данными комплексных экспериментальных исследований, выполненных на натурном газодинамическом стенде типового авиадвигателя. 2) Алгоритм реализации нового вида информативно-поискового подхода к оперативному автоматизированному распознаванию в виде комбинированного функционально-тестового (КФТ) метода идентификации [4]. Этот метод, в отличие от существующих функциональных или тестовых методов идентификации, базируется на использовании последовательной комбинации специальных расчетно-функциональных алгоритмов и решающих тестовых правил для идентификации вида текущего ТС как отдельных экземпляров сложных объектов АТ, которые диагностируют в целом, так и их конструктивных узлов. Данный метод реализован в виде рабочих алгоритмов и адаптирован в пределах вышерассмотренного ККР метода диагностирования объектов АТ на четырех условных этапах с применением четких решающих правил на примере диагностирования типовых сложных объектов АТ (типа авиадвигателей). 3) Обобщенный алгоритм решения задачи диагностики типовых сложных динамических объектов АТ до узла ККР методом в сочетании с алгоритмами реализации КФТ метода идентификации на примерах разнотиповых двигателей и автоматизированный информативно- диагностический сигнализатор [5, 6] (рис. 6) с вариантами баз знаний и программного обеспечения, которые практически реализуют их в среде АСД ППР типа "Эксперт-объект АТ" для поддержки принятия эксплуатационных решений. Г Т ДГ Т Д{ tн Pн H Vн(Vн) tн Pн H Vн(Vн) nнт nвт Т* Т Gтnнт nвт Т* Т Gт tн Vн H tн Vн H Приведение к САУ + режиму Расчетный алгоритм ИДМ {Рі пр.тек.} Приведение к САУ + режиму Расчетный алгоритм ИДМ {Рі пр.тек.} База концептуальных знаний (архив) {Рі пр.тек.} {δРі тек.} КΣ тек. База экспертных знаний (архив) { КΣ экспл} База экспертных знаний (архив) { КΣ экспл} Оценка принадлежности КΣ тек. ∈∈∈∈ { КΣ экспл} №ГТД Техническое состояние проточной части ГТД несправное, но работоспособное. Неисправность в узле "холодной" части Техническое состояние проточной части ГТД исправное Техническое состояние проточной части ГТД несправное, но работоспособное. Неисправность в узле “горячей" части КΣ тек. ∈{КΣ ІІІ > 1,05}КΣ тек. ∈{0,95 < КΣ ІІІ}КΣ тек. ∈{0,95 ≤ КΣ ІІ ≤ 0,98}КΣ тек. ∈{0,98 ≤ КΣ І ≤ 1,02} КΣ тек. ∈{1,02 ≤ КΣ ІІ ≤ 1,05} Определите степень повреждения узла “горячей" части ГТД Определите степень повреждения узла "холодной" части ГТД Идентифицируйте неисправный узел "холодной" части ГТД Идентифицируйте неисправный узел “горячей" части ГТД Р1тек. Р2тек. Р3тек. Рі тек. ... Р1 0Р2 0Р3 0 Рі 0. . . { К Σ эк сп л І } { К Σ эк сп л ІІ } { К Σ эк сп л ІІІ } ВНИМАНИЕ! Техническое состояние проточной части ГТД неработоспособное. Неисправность в узле "холодной" части ВНИМАНИЕ! Техническое состояние проточной части ГТД неработоспособное. Неисправность в узле “горячей" части Рис. 6. Структурно-функциональная схема автоматизированного информативно-диагностического сигнализатора для оперативного контроля и оценки технического состояния проточной части ГТД Результаты тестовой апробации предложенного метода демонстрируют его работоспособность, достоверность, эффективность и возможность реализации в реальных условиях эксплуатации сложных объектов АТ на авиапредприятиях. При этом показано, что ISSN 1028-9763. Математичні машини і системи, 2010, № 1 170 использование автоматизированных АСД ППР на всех этапах процесса оценки ТС силовой установки до конструктивного узла позволяет обеспечить увеличение уровня его оперативности в 3,3 раза (для силовой установки Як-40) и в 2,7 раза (для силовой установки Ил-76), а уровень качества анализа параметрической информации в процессах диагностирования таких сложных объектов АТ повышается в два раза. Это приводит к кардинальному качественному повышению уровня параметрической информативности процессов их диагностирования от существующего низкого до высокого уровня без значительных экономических затрат и позволяет в значительной мере снизить показатели длительности и трудоемкости этого процесса. 5. Выводы К преимуществам рассмотренного ККР метода диагностирования сложных динамичных объектов АТ с применением сред автоматизированных систем поддержки принятия решений следует отнести: – универсальность применения метода для разнотипных объектов АТ; – оперативность определения оценки текущего технического состояния каждого отдельного диагностируемого экземпляра объекта АТ без его демонтажа с воздушного судна в условиях эксплуатации с определением конкретных технологических рекомендаций авиаперсоналу для поддержки принятия эксплуатационного решения; – минимальные трудозатраты на технологию диагностирования сложного объекта АТ в целом и отдельных конструктивных узлов; – обеспечение диагностирования типовых объектов АТ на углубленных уровнях (до конструктивного узла/элемента); – кардинальное повышение уровней параметрической информативности, контролепригодности и эксплуатационной технологичности без существенных конструктивных доработок современных объектов АТ; – значительное повышение уровней автоматизации и информационного обеспечения процессов диагностирования сложных динамических объектов АТ; – практическое обеспечение возможности реализации стратегии эксплуатации объектов АТ по техническому состоянию с контролем параметров. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Морозов А.А. Ситуационные центры: информационные технологии будущего / А.А. Морозов, В.А. Ященко. – Киев: Изд-во СП «Интертехнодрук», 2008. – 332 с. 2. Чоха Ю.М. Реалізація комплексного контрольно-розрахункового методу діагностування в середовищі експертної системи типового ГТД / Ю.М. Чоха, В.А. Лихоманенко, О.П. Федорчук // Труди Національної академії оборони України. – 2005. – Вип. 58. – С. 297 – 302. 3. Чоха Ю.М. Математична діагностична модель робочого процесу ТРДД з низьким рівнем контролепридатності / Ю.М. Чоха // Вестник двигателестроения. – 2003. – № 1. – С. 100 – 103. 4. Чоха Ю.Н. Методика применения функционально-тестового метода идентификации неисправностей ТРДД в среде динамической ЭСД / Ю.Н. Чоха // Вестник двигателестроения. – 2004. – № 2. – С. 173 – 176. 5. Пат. 30615 Україна, МПК G07C 3/14. Сигналізатор автоматизований інформативно-діагностичний для оперативної оцінки технічного діагнозу складних динамічних об’єктів технічної експлуатації / Чоха Ю.М. та ін.; заявник та патентовласник НАУ. – № 2007 06233; заявл. 05.06.2007; опубл. 11.03.2008, Бюл. №5. 6. Заявка № 2007 06234 Україна. Спосіб комбінований функціонально-тестовий оперативної оцінки технічного діагнозу газотурбінного двигуна і його конструктивних вузлів проточної частини / Чоха Ю.М. та ін. – Заявл. 05.06. 2007; позит. ріш. № 7443/1 від 04.06.2008. Стаття надійшла до редакції 02.08.2009
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-47427
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1028-9763
language Russian
last_indexed 2025-12-07T17:04:56Z
publishDate 2010
publisher Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
record_format dspace
spelling Чоха, Ю.Н.
Легенький, В.И.
2013-07-14T16:33:55Z
2013-07-14T16:33:55Z
2010
Практическое использование комплексного контрольно-расчетного метода в процессах диагностирования сложных динамических объектов авиатехники / Ю.Н. Чоха, В.И. Легенький // Мат. машини і системи. — 2010. — № 1. — С. 162-170. — Бібліогр.: 6 назв. — рос.
1028-9763
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/47427
681.3.069+681.3.015
Рассматриваются методологические этапы осуществления универсального комплексного контрольно-расчетного метода и особенности его практической реализации в среде автоматизированных расчетно-информационных систем для обеспечения оперативной углубленной оценки текущего технического состояния типовых сложных объектов авиатехники.
Розглядаються методологічні етапи здійснення універсального комплексного контрольно-розрахункового методу і особливості його практичної реалізації в середовищі автоматизованих розрахунково-інформаційних систем для забезпечення оперативної поглибленої оцінки поточного технічного стану типових складних об’єктів авіатехніки.
We consider some methodological steps of the implementation of the universal integrated method to provide enhanced operational assessment of the current technical condition of modern aircraft engines.
ru
Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
Математичні машини і системи
Моделювання і управління великими системами
Практическое использование комплексного контрольно-расчетного метода в процессах диагностирования сложных динамических объектов авиатехники
Практичне використання комплексного контрольно-розрахункового методу у процесах діагностування складних динамічних об’єктів авіатехніки
Practical implementation of complex examining-calaclation method in the processes of diagnostic of the complex dynamic objects of aircraft
Article
published earlier
spellingShingle Практическое использование комплексного контрольно-расчетного метода в процессах диагностирования сложных динамических объектов авиатехники
Чоха, Ю.Н.
Легенький, В.И.
Моделювання і управління великими системами
title Практическое использование комплексного контрольно-расчетного метода в процессах диагностирования сложных динамических объектов авиатехники
title_alt Практичне використання комплексного контрольно-розрахункового методу у процесах діагностування складних динамічних об’єктів авіатехніки
Practical implementation of complex examining-calaclation method in the processes of diagnostic of the complex dynamic objects of aircraft
title_full Практическое использование комплексного контрольно-расчетного метода в процессах диагностирования сложных динамических объектов авиатехники
title_fullStr Практическое использование комплексного контрольно-расчетного метода в процессах диагностирования сложных динамических объектов авиатехники
title_full_unstemmed Практическое использование комплексного контрольно-расчетного метода в процессах диагностирования сложных динамических объектов авиатехники
title_short Практическое использование комплексного контрольно-расчетного метода в процессах диагностирования сложных динамических объектов авиатехники
title_sort практическое использование комплексного контрольно-расчетного метода в процессах диагностирования сложных динамических объектов авиатехники
topic Моделювання і управління великими системами
topic_facet Моделювання і управління великими системами
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/47427
work_keys_str_mv AT čohaûn praktičeskoeispolʹzovaniekompleksnogokontrolʹnorasčetnogometodavprocessahdiagnostirovaniâsložnyhdinamičeskihobʺektovaviatehniki
AT legenʹkiivi praktičeskoeispolʹzovaniekompleksnogokontrolʹnorasčetnogometodavprocessahdiagnostirovaniâsložnyhdinamičeskihobʺektovaviatehniki
AT čohaûn praktičnevikoristannâkompleksnogokontrolʹnorozrahunkovogometoduuprocesahdíagnostuvannâskladnihdinamíčnihobêktívavíatehníki
AT legenʹkiivi praktičnevikoristannâkompleksnogokontrolʹnorozrahunkovogometoduuprocesahdíagnostuvannâskladnihdinamíčnihobêktívavíatehníki
AT čohaûn practicalimplementationofcomplexexaminingcalaclationmethodintheprocessesofdiagnosticofthecomplexdynamicobjectsofaircraft
AT legenʹkiivi practicalimplementationofcomplexexaminingcalaclationmethodintheprocessesofdiagnosticofthecomplexdynamicobjectsofaircraft