-
1Academic Journal
المؤلفون: Побединский, В. В., Ляхов, С. В., Некрасов, А. С.
المصدر: Материалы XIV Международной научно-технической конференции
مصطلحات موضوعية: ЦИФРОВОЙ ПРОТОТИП, ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ, 3D-МОДЕЛЬ, ПРОЦЕСС ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, DIGITAL PROTOTYPE, SIMULATION MODEL, 3D MODEL, THE PROCESS OF TECHNICAL OPERATION
وصف الملف: application/pdf
Relation: Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса : материалы XIV Международной научно-технической конференции; Побединский, В. В. Визуализация работы цифрового прототипа процесса технической эксплуатации машин = Visualization of the digital prototype process of technical operation of machines / В. В. Побединский, С. В. Ляхов, А. С. Некрасов. – Текст : электронный // Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса : материалы XIV Международной научно-технической конференции / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет; [ответственный за выпуск Л. В. Малютина]. – Екатеринбург, 2023. – С. 417–421.; https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/11987
-
2Academic Journal
المؤلفون: S. V. Kuznetsov, С. В. Кузнецов
المصدر: Civil Aviation High Technologies; Том 26, № 6 (2023); 58-74 ; Научный вестник МГТУ ГА; Том 26, № 6 (2023); 58-74 ; 2542-0119 ; 2079-0619
مصطلحات موضوعية: бортовое оборудование, technical operation process, technical condition, reliability of the control, onboard equipment, процесс технической эксплуатации, техническое состояние, достоверность контроля
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/2269/1371; Федосов Е.А., Косьянчук В.В., Сельвесюк Н.И. Интегрированная модульная Авионика // Радиоэлектронные технологии. 2015. № 1. С. 66–71.; Левин С.Ф. Качество поверки средств измерений и апостериорная достоверность контроля // Измерительная техника. 2018. № 9. С. 20–25. DOI:10.32446/0368-1025it-2018-9-20-25; Мальцев Г.Н., Якимов В.Л. Достоверность многоэтапного контроля технического состояния объектов испытаний // Информационно-управляющие системы. 2018. № 1 (92). С. 49–57. DOI:10.15217/issn1684-8853.2018.1.49; Данилевич С.Б., Третьяк В.В. Метрологическое обеспечение достоверности результатов контроля // Контроль. Диагностика. 2018. № 7. С. 56–60. DOI:10.14489/td.2018.07.pp.056-060; Богоявленский А.А. Методология и практика обеспечения единства измерений при эксплуатации наземных автоматизированных систем контроля бортового оборудования воздушных судов // Научный вестник ГосНИИ ГА. 2021. № 37. С. 31–41.; Масленников Д.В. Влияние погрешностей средств измерительной техники на достоверность контроля / Д.В. Масленников, И.В. Куличкова, В.С. Еремина, Т.Д. Клочкова // Современные технологии: актуальные вопросы, достижения и инновации : сборник статей XXVIII Международной научно-практической конференции. Пенза, 25 мая 2019 г. Пенза: Наука и Просвещение, 2019. С. 113–116.; Чинючин Ю.М., Соловьев А.С. Применение Марковских процессов для анализа и управления эксплуатационной технологичностью летательного аппарата // Научный Вестник МГТУ ГА. 2020. Т. 23, № 1. С. 71–83. DOI:10.26467/2079-0619-2020-23-1-71-83; Данилевич С.Б., Третьяк В.В. Влияние вида распределения погрешности измерения на показатели достоверности контроля // Контроль. Диагностика. 2020. № 7. С. 48–52. DOI:10.14489/td.2020.07.pp.048-052; Антонюк Е.М. О достоверности контроля адаптивных информационно-измерительных систем / Е.М. Антонюк, П.Е. Антонюк, И.Е. Варшавский, Д.С. Гвоздев // Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям : сборник материалов конференции, 2022. Т. 1. С. 234–236.; Рагуткин А.В. Методы повышения достоверности контроля работоспособности цифровых систем / А.В. Рагуткин, М.Е. Ставровский, И.А. Александров, Е.С. Юрцев // Технология машиностроения. 2022. № 6. С. 36–42.; Okamura H., Dohi T. On Kolmogorov-Smirnov test for software reliability models with grouped data // 2019 IEEE 19 th International Conference on Software Quality, Reliability and Security (QRS). Bulgaria, Sofia, 22–26 July 2019. Pp. 77–82. DOI:10.1109/QRS.2019.00023; Lu P., Lu H. Application research of highly accelerated life test on civil aircraft airborne equipment // 2020 Global Reliability and Prognostics and Health Management (PHM-Shanghai). China, Shanghai, 16–18 October 2020. Pp. 1–6. DOI:10.1109/PHM-Shanghai49105.2020.9280918; Yin L. Test suite generation for software reliability testing based on hybrid Musa and Markov method // 2020 7 th International Conference on Dependable Systems and Their Applications (DSA). China, Xi'an, 28–29 November 2020. Pp. 509–514. DOI:10.1109/DSA51864.2020.00087; Zhang X. Reliability test of aircraft integrated electronic assemblies based on virtual qualification method / X. Zhang, Z. Xie, Z. Wang, C. Lu // 2021 Global Reliability and Prognostics and Health Management (PHM-Nanjing). China, Nanjing, 5–17 October 2021. Pp. 1–5. DOI:10.1109/PHM-Nanjing52125.2021.9613086; Pan G. A Reliability evaluation method for multi-performance degradation products based on accelerated degradation testing / G. Pan, D. Li, Q. Li, C. Huang, B. Mo // 2022 IEEE 10 th Joint International Information Technology and Artificial Intelligence Conference (ITAIC). China, Chongqing, 17–19 June 2022. Pp. 1871–1875. DOI:10.1109/ITAIC54216.2022.9836924; Jiang P. A new method for deriving reliability qualification test plans / P. Jiang, B. Wang, D. Zhang, J. Qi // 2022 13 th International Conference on Reliability, Maintainability, and Safety (ICRMS). Hong Kong, Kowloon, 21–24 August 2022. Pp. 140–143 DOI:10.1109/ICRMS55680.2022.9944586; Кузнецов С.В. Системы эксплуатационного контроля бортового оборудования воздушных судов гражданской авиации // Гражданская авиация на современном этапе развития науки, техники и общества : сборник тезисов докладов Международной научно-технической конференции, посвященной 50-летию МГТУ ГА. Москва, 25–26 мая 2021 г. М.: ИД Академии Жуковского, 2021. С. 239–242.; Кузнецов С.В. Выбор и обоснование параметров и показателей эффективности системы эксплуатационного контроля блоков бортового оборудования воздушных судов // Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык. 2022. № 4. С. 70–82. DOI:10.51955/2312-1327_2022_4_70; https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/2269
-
3Academic Journal
المؤلفون: H. E. Fourar, B. D. Ogunvoul, V. D. Budaev, F. Lachi, Х. Э. Фурар, Б. Д. Огунвоул, В. Д. Будаев, Ф. Лаши
المصدر: Civil Aviation High Technologies; Том 23, № 4 (2020); 84-95 ; Научный вестник МГТУ ГА; Том 23, № 4 (2020); 84-95 ; 2542-0119 ; 2079-0619 ; 10.26467/2079-0619-2020-23-4
مصطلحات موضوعية: процесс технической эксплуатации, safety, on-board information system, technical operation process, безопасность, бортовая информационная система
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/1730/1220; Федосов Е.А. Перспективный облик и технологии разработки комплексов бортового оборудования воздушных судов / Е.А. Федосов, Г.А. Чуянов, В.В. Косьянчук, Н.И. Сельвесюк // Полет. Общероссийский научно-технический журнал. 2013. № 8. С. 41–52.; Белов Е.Б. Основы информационной безопасности: учеб. пособие для вузов / Е.Б. Белов, В.П. Лось, Р.В. Мещеряков, А.А. Шелупанов. М.: Горячая линия–Телеком, 2006. 544 с.; Демин В.В., Суворов Е.В. Интегрированная система информационной безопасности // Сети и системы связи. 1996. № 9. С. 127–133.; Biesecker C. Boeing 757 testing shows airplanes vulnerable to hacking [Электронный ресурс] // Aviation explorer. URL: https://www.aviationtoday.com/2017/11/08/boeing-757-testingshows-airplanes-vulnerable-hacking-dhs-says/ (дата обращения 11.05.2020).; Alhabeeb M. Information security threats classification pyramid / M. Alhabeeb, A. Almuhaideb, P.D. Le, B. Srinivasan // Proceedings of the 24th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops, 2010. Pp. 208–213.; Strohmeier M. On perception and reality in wireless air traffic communication security / M. Strohmeier, M. Schäfer, R. Pinheiro, V. Lenders, I. Martinovic // IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. 2017. Vol. 18, no. 6. Pp. 1338–1357.; Jacob J.M. High assurance security and safety for digital avionics // The 23rd Digital Avionics Systems Conference (IEEE Cat. No.04CH37576), USA: Salt Lake City, UT, 2004. Pp. 8. DOI:10.1109/DASC.2004.1390776; Sun J.Z. Integration of scheduled structural health monitoring with airline maintenance program based on risk analysis / J.Z. Sun, D. Chen, C.Y. Li, H.S. Yan // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part O: Journal of Risk and Reliability. 2018. Vol. 232, iss. 1. Pp. 92–104. DOI:10.1177/1748006X17742777; Liao N., Li F., Song Y. Research on real-time network security risk assessment and forecast // International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation (ICICTA), China: Changsha. 2010. Vol. 3. Pp. 84–87.; Jungwirth P. Cyber defense through hardware security / P. Jungwirth, P. Chan, T. Barnett, A.H. Badawy // Disruptive Technologies in Information Sciences. International Society for Optics and Photonics, 2018. Vol. 10652. Pp. 106520P. DOI:10.1117/12.2302805; Ortalo R., Deswarte Y., Kaaniche M. Experimenting with quantitative evaluation tools for monitoring operational security // IEEE Transactions on Software Engineering. 1999. Vol. 25, no. 5. Pp. 633-650. DOI:10.1109/32.815323; Ben Mahmoud M.S., Larrieu N., Pirovano A. A risk propagation based quantitative assessment methodology for network security-aeronautical network case study // 2011 Conference on Network and Information Systems Security. La Rochelle, 2011. Pp. 1–9. DOI:10.1109/SARSSI.2011.5931372; Barlow R.E., Proschan F. Importance of system components and fault tree events // Stochastic Processes and their Applications. 1975. Vol. 3, iss. 2. Pp. 153–173. DOI:10.1016/0304-4149(75)90013-7; Barlow R.E., Proschan F. Statistical theory of reliability and life testing.probability models. Silver Springs, MD, 1981. 290 p.; Goncharenko A. Development of a theoretical approach to the conditional optimization of aircraft maintenance preference uncertainty // Aviation. 2018. Vol. 22, no. 2. Pp. 40–44. DOI:10.3846/aviation.2018.5929; Obadimu S.O., Karanikas N., Kourousis K.I. Development of the minimum equipment list: Current practice and the need for standardization [Электронный ресурс] // Aerospace. 2020. Vol. 7, iss. 1. 7. URL: https://www.mdpi.com/2226-4310/7/1/7 (дата обращения 3.05.2020). DOI:10.3390/aerospace7010007; Chuyanov G.A. Advanced avionics equipment on the basis of second generation integrated modular avionics / G.A. Chuyanov, V.V. Kosyanchuk, N.I. Selvesyuk, E.Yu. Zybin // 29th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, ICAS 2014. 6 p.; Зубков Б.В. Методологические основы анализа и оценки безопасности полетов и летной годности воздушных судов (теория и практика). М.: МГТУГА, 1997. 68 с.; Зубков Б.В., Аникин Н.В. Авиационное техническое обеспечение безопасности полетов. М.: Воздушный транспорт, 1993. 280 с.; Зубков Б.В., Шаров В.Д. Теория и практика определения рисков в авиапредприятиях при разработке системы управления безопасностью полета. М.: МГТУГА, 2010. 196 с.; Зыбин Е.Ю., Косьянчук В.В., Сельвесюк Н.И. Электрификация и интеллектуализация - основные тенденции развития энергокомплекса воздушных судов // Авиационные системы. 2016. № 5. С. 45–51.; Deng Q.C., Santos B.F., Curran R. A practical dynamic programming based methodology for aircraft maintenance check scheduling optimization // European Journal of Operational Research. 2020. Vol. 281, iss. 2. Pp. 256–273. DOI:10.1016/j.ejor.2019.08.025; Batuwangala E., Silva J., Wild G. The regulatory framework for safety management systems in airworthiness organisations [Электронный ресурс] // Aerospace. 2018. Vol. 5, iss. 4. 117. URL: https://www.mdpi.com/2226-4310/5/4/117 (дата обращения 7.06.2020). DOI:10.3390/aerospace5040117; Stadnicka D. Skills management in the optimization of aircraft maintenance processes / D. Stadnicka, D. Arkhipov, O. Battaia, M.C. Chandima Ratnayake // 20th IFAC World Congress. 2017. Vol. 50, iss. 1. Pp. 6912–6917. DOI:10.1016/j.ifacol.2017.08.1216; https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/1730
-
4
المصدر: Материалы XIV Международной научно-технической конференции
مصطلحات موضوعية: 3D-МОДЕЛЬ, DIGITAL PROTOTYPE, 3D MODEL, ЦИФРОВОЙ ПРОТОТИП, ПРОЦЕСС ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, SIMULATION MODEL, ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ, THE PROCESS OF TECHNICAL OPERATION
وصف الملف: application/pdf
-
5Academic Journal
المؤلفون: М.М. Яцко, М.Н. Яцко, M.N. Yatsko
المصدر: Системи озброєння і військова техніка. — 2014. — № 3(39). 162-165 ; Системы вооружения и военная техника. — 2014. — № 3(39). 162-165 ; Systems of Arms and Military Equipment. — 2014. — № 3(39). 162-165 ; 1997-9568
مصطلحات موضوعية: Теоретичні основи розробки систем озброєння, УДК 358.4:656.7, формалізація процесу, процес технічної експлуатації, об’єкт авіаційної техніки, формализация процесса, процесс технической эксплуатации, объект авиационной техники, formalization of the process, the process of technical operation, the object of aviation technique
وصف الملف: application/pdf
-
6Academic Journal
المؤلفون: О.І. Скляр, А.И. Скляр, А.І. Sklyar
المصدر: Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. — 2013. — № 2(11). 73-79 ; Наука и техника Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. — 2013. — № 2(11). 73-79 ; Science and Technology of the Air Force of Ukraine. — 2013. — № 2(11). 73-79 ; 2223-456X
مصطلحات موضوعية: Розвиток, бойове застосування та озброєння авіації, УДК 629.7.083, технічне обслуговування, складник літального апарата, процес технічної експлуатації, техническое обслуживание, составная часть летательного аппарата, процесс технической эксплуатации, technical service, component flightpart, process of technical exploitation
وصف الملف: application/pdf
-
7Academic Journal
-
8
المصدر: Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации.
وصف الملف: text/html