Формування можливих сценаріїв розвитку нештатних ситуацій при проведенні випробувань керованих засобів ураження
DOI:
https://doi.org/10.34169/2414-0651.2025.1(45).97-103Ключові слова:
імовірнісна функція, керовані засоби ураження, надійність, нештатна ситуація, працездатний стан, складова частина, складна технічна система, функція алгебри логікиАнотація
У статті наведено методичний підхід щодо формування та розвитку можливих сценаріїв розвитку нештатних ситуацій при проведенні випробувань керованих засобів ураження шляхом описання їх структури та функціонування на основі логіко-ймовірнісної теорії.
Для оцінки працездатного стану керованого засобу ураження застосовується логіко-ймовірнісний метод, при цьому його структура описується функцією алгебри логіки, а працездатний стан – методами теорії надійності. Після завершення аналізу будується логічна схема, яка містить усі можливі сценарії розвитку нештатної ситуації та дозволяє графічно відобразити логіку виникнення відмов. За цією схемою також будується логічна функція, аргументами якої є події, що присутні в сценарії.
Можливі сценарії розвитку нештатних ситуацій при застосуванні керованих засобів ураження розглядались за умови, що їх виникнення обумовлено відмовою однієї чи декількох складових частин або порушенням зв’язків між ними. У якості прикладу розвитку нештатної ситуації наведено можливі сценарії розвитку переходу у некерований політ авіаційної керованої ракети класу «повітря-повітря».
Завантаження
Посилання
Kredentcer, B.P., Lanetky, B.N., Lapitsky, S.V., Liubarets, A.A., Odnoralov, I.V., Shatrov, A.N. & Shichanov, M.A. (2018), “Osnovy voenno-technicytskih reshenii. Teoriia i prilogeniia. Vol. 4. Monografia: Sintez sistemy podderganiia ispravnosti sredstv porageniia.” Dmitry Burago Publishing House. K.: 332 p.
Zubarev, V.V., Kovtunenko, A.P. & Raskin, L.G. (2005) “Matematicheskie metody otsenki i prognozirovaniia tehnicheskih porazatelei ekspluatatsionnykh svoistv radioelertronnykh system.” Monografia. Knygkove vydavnytstvo NAU. K.: 184 p.
Sevriugina, N.S., Prohorova, E.V. & Dikevich, A.V. (2012) “Modelirovanie neshtatnyh situatsiy pri otsenke nadegnosti spetstehniki” Zbirnik Harkivskogo nacionalnogo avtodorognogo universitetu, №57. Pp. 90—96.
Mirsky, G.O. (2018) “Osoblyvosti otsinuvannia bezvidmovnosti i bezpeky apparatno-programnyh kompleksiv.” Materialy mignarodnoi konferentsii “Radiotehnicni polia, signaly i systemy.” KPI im. Igoria Sikorsky. Pp. 66—68.
Paul R. Halmos. (1956). The Basic Concepts of Algebraic Logic. The American Mathematical Monthly. Vol. 63. No. 6. Pp. 363—387. https:// doi.org/10.2307/2309396. DOI: https://doi.org/10.1080/00029890.1956.11988821
Ryabinin, I.A. (1997). Logic-probabilistic theory of safety of complex systems. Intern. Conf. on Informatics and Control (ICI&C97). Proc. Vol. 3. Pp. 1069—1075.
T. Parhizkar, J.E. Vinnem, I. B. Utne & A. Mosleh. Supervised Dynamic Probabilistic Risk Assessment of Complex Systems. P. 1: General Overview. Reliability Engineering & System Safety. Vol. 208. April 2021. https:// DOI: https://doi.org/10.1016/j.ress.2020.107406
doi.org/10.1016/j.ress.2020. 107406.
Johnson, C.W. A probabilistic logic for the development of safety-critical, interactive systems. Intern. J. of Man-Machine Studies. Vol. 39. Iss. 2. August 1993. Pp. 333—351. DOI: https://doi.org/10.1006/imms.1993.1064
Zavgorodnii, V.V. & Zavgorodnya, G.A. (2018). Method of representation of knowledge about the assessment of risk of appearance of technogenic accidents. Bull. of Kremenchuk Mikhaylo Ostrohradskyi Nat. Univ. 4 (111). Pp. 43—48. 10.30929/1995-0519.2018.4.43-48. DOI: https://doi.org/10.30929/1995-0519.2018.4.43-48
Ernest J. Henley, Hiromitsu Kumamoto. Reliability engineering and risk assessment. Prentice Hall. Inc., Englewood Cliffs. N.J. 07632. 1981. 528 p.
Luk’anchuk, V., Nicolaev, I., Lanetky, B., Terebuha, I., Vasilev, V. & Fomenko, D. (2021). “Osobennosti gosudarstvenykh ispytanii zenitnogo raketnogo kompleksa srednei dalnosti s ispolzovaniem tehnologii virtualnogo poligona.” Mater. Konf. “Débats scientifiques et orientations prospectives du diveloppement scientifique.” Zb. naukovih pratc ΛΌГOΣ. Pp. 115—120. https://doi.org/10.36074/logos-05.02.2021.v2.35. DOI: https://doi.org/10.36074/logos-05.02.2021.v2.35
Julian Salomona, Niklas Winnewissera, Pengfei Weia, Matteo Broggia & Michael Beer. Efficient Reliability Analysis of Complex Systems in Consideration of Imprecision. Reliability Engineering & System Safety. August 2021. https://doi.org/10.1016/j.ress.2021.107972. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ress.2021.107972
Yerko, V., Kryzhanivskyi, Y., Liubarets, A. & Shatrov, A. Methodical bases of processing the results of research on guided and unguided missiles solid fuel engines. Intern. Scient. and Pract. Conf. Theory and Practice of Science: Key Aspects. July 19–20, 2023 in Roma, Italy. Pp. 353—361. https://doi.org/10.51582/Interconf.19-20.07.2023.033 DOI: https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.07.2023.033
Downloads
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2025 Валерій Зубарєв,Андрій Веретнов,Михайло Шишанов,Андрій Любарець,Євген Крижанівський,Віктор Єрко,Андрій Шатров

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.