يعرض 1 - 8 نتائج من 8 نتيجة بحث عن '"процесс технической эксплуатации"', وقت الاستعلام: 0.35s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal

    المصدر: Материалы XIV Международной научно-технической конференции

    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

  2. 2
    Academic Journal

    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

    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

  3. 3
    Academic Journal

    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

    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. 4
  5. 5
    Academic Journal

    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

    وصف الملف: application/pdf

  6. 6
    Academic Journal

    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

    وصف الملف: application/pdf

  7. 7
  8. 8