Определение минимальной стоимости обслуживания измерительной системы из двух звеньев при нечетко заданном коэффициенте готовности

Смагин В. А., Лавров Р. О., Усиков В. Д.

Читать статью полностью

  Определение минимальной стоимости обслуживания измерительной системы из двух звеньев при нечетко заданном коэффициенте готовности(262,15 KB)

Аннотация

В  работе  предлагается  решение  обратной задачи  определения  максимума  коэффициента готовности  измерительной  системы,  состоящей из  двух  последовательно  соединенных  элементов, при  ограничении  на  стоимость,  которая  была задана  нечёткой  симметричной  гладкой  функцией принадлежности.  Целью  работы  является определение минимальной стоимости двухзвенной измерительной  системы  при  нечётко  заданном коэффициенте готовности. Решение данной задачи позволит  оптимизировать  затраты  на  системы, в  которых  коэффициент  готовности  меняется  в зависимости от обстановки.

Ключевые слова:

коэффициент готовности – readiness index; неопределенный множитель Лагранжа – Lagrange's indefinite multiplier; система – system; оптимизация – optimization; обстановка – situation.

Список литературы

1. Смагин, В. А. Решение задачи на условный экстремум при нечётком ограничении / В.А. Смагин // АВТ. – 2011. – № 2. – С. 29–35. 

2. Ramali, A. Method for Solving Fussy Nonlinear Equation / A. Ramali, V.L. Abdullah, Mamat M. Broyden`s – Hindawi Publishing Corporation Advances in Fussy Systems, 2010. – 6 p. 

3. Новиков, А. Н. Обоснование критериев отнесения технических средств к средствам измерения военного назначения / А.Н. Новиков, Я.Н. Гусеница, Г.И. Афонин // Вопросы оборонной техники. – 2018. – № 7–8 – С. 97–105. 

4. Лавров, Р. О. Сравнительный анализ методов ослабления влияния отражений звуковой волны при градуировке приемников звука в воздушной среде по свободному полю / Р.О. Лавров, Ю.А. Кувыкин // T-Comm Телекоммуникации и транспорт. – 2018. – Т. 12. – С. 41–45.

5. Кравцов, А. Н. Подход к оперативному контролю качества компонентов жидкого ракетного топлива при долгосрочном хранении в резервуарах на заправочных станциях / А.Н. Кравцов, А.Ю. Величко, В.Д. Усиков // Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. – 2018. – Т. 10, № 1. – С. 29–39.

6. Новиков, А. Н. Алгоритм определения вариантов структуры системы передачи единиц величин с заданными ограничениями / А.Н. Новиков, В.А. Смагин, О.А. Ширямов // Труды Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского. – 2018. – Вып. 660. – С. 89–99.

7.  Новиков,  А.  Н.  О  подходе  к  обеспечению  метрологической надежности эргатических систем управления / А.Н.  Новиков,  В.А.  Смагин  //  Известия  Тульского  государственного университета. Технические науки. – 2018. – Вып. 2. – С. 464–477.

8. Смагин, В. А. Способ оптимизации стоимостных затрат при  построении  измерительной  системы  /  В.А.  Смагин, О.А. Ширямов // Труды III всероссийской научно-практической конференции «Проблемы технического обеспечения войск в современных условиях», 2018.– С.195–199.

9. Смагин, В. А. Информационный подход оценивания точности метрологических систем / В.А. Смагин, Р.О. Лавров, А.И.  Пихтов  //  Информация  и  Космос.  –  2010.  –  №  1.  – С. 42–44.

10. Расчёт показателя вероятности выполнения измерительной задачи информационно-измерительной системой с временной избыточностью / В.А. Смагин [и др.] // Наукоемкие технологии в космических исследованиях земли. – 2017. – Т. 9, № 4. – С. 42–47.

11. Смагин, В. А. Модель двумерной функции принадлежности  при  наличии  корреляции  свойств  системы  / В.А. Смагин, Я.Н. Гусеница, С.А. Шерстобитов // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. – 2017. – Т. 1, № 3 (31). – С. 45–49.

12. Смагин, В. А. Оценивание длительности и количества информационной работы в цикле управляющей сети / В.А. Смагин, С.А. Шерстобитов // Информация и Космос. – 

2016. – № 1. – С. 75–79.

13. Новиков, А. Н. Задание границ области дрейфа метрологических характеристик бортовых измерительных систем космических аппаратов / А.Н. Новиков, С.В. Пузанков // Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. – 2016. – Т. 8, № 2. – С. 26–31.

14. Лесун, И. В. Основные направления развития метрологического обеспечения вооружения и военной техники / И.В. Лесун // Оборонный комплекс Российской Федерации: состояние и перспективы развития. – 2011. – Т. 7. – С. 447–454.

15. Миронов, Е. А. Разработка моделей процесса эксплуатации  оборудования  систем  связи  с  учетом  старения  / Е.А. Миронов, И.В. Мищенко, С.А. Платонов // T-Comm Телекоммуникации и транспорт. – 2018.– Т. 12, № 6.– С. 41–45.