| Русский Русский | English English |
   
Главная
16 | 05 | 2024
10.14489/vkit.2023.10.рр.022-030

DOI: 10.14489/vkit.2023.10.рр.022-030

Буряк Ю. И., Петров А. В.
СМЕШАННО-ЦЕЛОЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МОЩНОСТЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ПО РЕМОНТУ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
(c. 22-30)

Аннотация. Рассмотрена задача разработки алгоритма структурно-параметрической оптимизации производственно-технологических мощностей региональных сервисных центров по ремонту узлов и агрегатов авиационной техники. Сформирована смешанно-целочисленная модель, в которой целочисленные переменные определяют состав ремонтопригодных составных частей (СЧ) авиационной техники и уровней ремонта, а непрерывные переменные – показатели стоимости и трудоемкости работ с ними. Предложен критерий для выбора оптимального решения. Разработан алгоритм расчета наилучшего варианта структуры сервисного центра, в основе которого лежит зависимость удельного веса принятого решения о ремонте каждой СЧ изделия в сервисном центре. Последовательно рассмотрены варианты организации системы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) типового изделия традиционным способом, где предполагается организация двухуровневой системы складов, и с развертыванием промышленностью региональных сервисных центров для ремонта узлов и агрегатов. Показана возможность снижения затрат на ТОиР за жизненный цикл изделия до 15 % за счет снижения уровня запасов дорогостоящих СЧ, затрат на их ремонт и транспортировку, приведены результаты расчетов.

Ключевые слова:  техническое обслуживание и ремонт; производственно-технологические мощности; сервисный центр; интегрированная логистическая поддержка.

 

Buryak Yu. I., Petrov A. V.
MIXED-INTEGER MODEL OF OPTIMIZATION OF PRODUCTION AND TECHNOLOGICAL CAPACITIES OF REGIONAL SERVICE CENTRES FOR THE REPAIR OF COMPONENTS AND ASSEMBLIES OF AVIATION EQUIPMENT
(рр. 22-30)

Abstract. The problem of developing an algorithm for structural-parametric optimization of production and technological capacities of regional service centers for the repair of components and assemblies of aviation equipment is considered. A mixed-integer model has been formed, where integer variables determine the composition of maintainable components (MF) of aviation equipment and repair levels, and continuous variables are indicators of the cost and labor intensity of work with them. It is shown that the problem under consideration relates to difficult combinatorial optimization problems, that is, there is no polynomial algorithm for solving it in a reasonable time. However, taking into account the specifics of the task, in some cases, allows you to build calculation schemes that provide sufficient accuracy of the solution and an acceptable time. The criterion for choosing the optimal solution is proposed - costs for ensuring technical operation, which are necessary to achieve a given operational readiness coefficient. An algorithm for calculating the best variant of the service center structure, which is based on the dependence of the specific weight of the decision to repair each product in the service center, has been developed. The specific weight reflects the difference between the costs of using the service center exclusively as an intermediate warehouse for storing each type of component parts with their repair at the manufacturer, and the costs of creating a repair infrastructure in the service center of the components warehouse for the repair of component parts and performing repairs before the development of the assigned product resource. Options for organizing the maintenance, repair, overhaul (MRO) system of a typical product in the traditional way are consistently considered, where it is assumed to organize a two-level warehouse system and with the deployment of regional service centers by industry for the repair of components and aggregates. The possibility of reducing the costs of MRO for the product life cycle by up to 15 % due to a reduction in the level of stocks of expensive MF, as well as the costs of their repair and transportation is show, the results of calculations are presented.

Keywords: Maintenance and repair; Production and technological capacities; Service center; Integrated logistics support.

Рус

Ю. И. Буряк, А. В. Петров (Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия) E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript  

Eng

Yu. I. Buryak, A. V. Petrov (Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, Russia) E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript  

Рус

1. ASD S3000L International Procedure Specification for Logistic Support Analysis. Issue 2.1. 2023 [Электронный ресурс]. URL: https://www.s3000l.org/docs/S3000L%20Issue%202.1.pdf (дата обращения: 18.06.2023).
2. ГОСТ Р 53392–2017. Интегрированная логистическая поддержка. Анализ логистической поддержки. Основные положения. М.: Стандартинформ, 2018. 20 с.
3. Клочков В. В. Методы и программное обеспечение экономико-математического моделирования и оптимизации технического обслуживания и ремонта авиадвигателей // Авиакосмическая техника и технология. 2005. № 1. С. 62–68.
4. Чмыхов А. В., Дядищев А. В., Петров А. В. Нормативные документы в области интегрированной логистической поддержки и практика их применения для изделий авионики // Авиакосмическое приборостроение. 2016. № 1. С. 43–52.
5. Ульянов М. В. Ресурсно-эффективные компьютерные алгоритмы. Разработка и анализ. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. 304 с.
6. Мельников Б. Ф., Мельникова Е. А. О классической версии метода ветвей и границ // Компьютерные инструменты в образовании. 2021. № 1. С. 21–44.
7. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ /Под ред. И. В. Красикова. 2-е изд. М.: Вильямс, 2005. 1296 с.
8. Анализ логистической поддержки. Теория и практика / Е. В. Судов, А. И. Левин, А. В. Петров и др. М.: ООО Издательский дом «ИнформБюро», 2014. 258 с.
9. Черкесов Г. Н. Оценка надежности систем с учетом ЗИП: уч. пособие. СПб.: БХВ-Петербург, 2012. 480 с.
10. ГОСТ 27.507–2015. Надежность в технике. Запасные части, инструменты и принадлежности. Оценка и расчет запасов. М.: Стандартинформ, 2016. 48 с.

Eng

1. ASD S3000L International procedure specification for logistic support analysis, (2.1). (2023). Retrieved from https://www.s3000l.org/docs/S3000L%20Issue%202.1.pdf (Accessed: 18.06.2023).
2. Integrated logistics support. Analysis of logistics support. Basic provisions. (2018). Ru Standard No. GOST R 53392–2017. Russian Federation. Moscow: Standartinform. [in Russian language]
3. Klochkov V. V. (2005). Methods and software for economic and mathematical modeling and optimization of aircraft engine maintenance and repair. Aviakosmicheskaya tekhnika i tekhnologiya, (1), 62 – 68. [in Russian language]
4. Chmyhov A. V., Dyadishchev A. V., Petrov A. V. (2016). Regulatory documents in the field of integrated logistics support and the practice of their application for avionics products. Aviakosmicheskoe priborostroenie, (1), 43 – 52. [in Russian language]
5. Ul'yanov M. V. (2008). Resource-efficient computer algorithms. Development and analysis. Moscow: FIZMATLIT. [in Russian language]
6. Mel'nikov B. F., Mel'nikova E. A. (2021). About the classic version of the branch and bound method. Komp'yuternye instrumenty v obrazovanii, (1), 21 – 44. [in Russian language]
7. Krasikov I. V. (Ed.), Kormen T., Leyzerson Ch., Rivest R., Shtayn K. (2005). Algorithms: construction and analysis. 2nd ed. Moscow: Vil'yams. [in Russian language]
8. Sudov E. V., Levin A. I., Petrov A. V. et al. (2014). Analysis of logistics support. Theory and practice. Moscow: OOO Izdatel'skiy dom «Inform-Byuro». [in Russian language]
9. Cherkesov G. N. (2012). Assessing the reliability of systems taking into account spare parts: textbook. Saint Petersburg: BHV-Peterburg. [in Russian language]
10. Reliability in technology. Spare parts, tools and accessories. Valuation and calculation of reserves. (2016). Standard No. GOST 27.507–2015. Moscow: Standartinform. [in Russian language]

Рус

Статью можно приобрести в электронном виде (PDF формат).

Стоимость статьи 500 руб. (в том числе НДС 20%). После оформления заказа, в течение нескольких дней, на указанный вами e-mail придут счет и квитанция для оплаты в банке.

После поступления денег на счет издательства, вам будет выслан электронный вариант статьи.

Для заказа скопируйте doi статьи:

10.14489/vkit.2018.01.pp.003-012

и заполните  форму 

Отправляя форму вы даете согласие на обработку персональных данных.

.

 

Eng

This article  is available in electronic format (PDF).

The cost of a single article is 500 rubles. (including VAT 20%). After you place an order within a few days, you will receive following documents to your specified e-mail: account on payment and receipt to pay in the bank.

After depositing your payment on our bank account we send you file of the article by e-mail.

To order articles please copy the article doi:

10.14489/vkit.2018.01.pp.003-012

and fill out the  form  

 

.

 

 

 
Баннер
Баннер
Rambler's Top100 Яндекс цитирования