Решетневскуе чтения. 2014
Рис. 1. Сигнал Е и Н компоненты поля
Точка'^ Е: Б/м Н, А/м ТочкзГ---. Е, В/м Н, А1м
1Р1 -129.117 Z 1Р4 23.182 Z
1Р2 Z Z 1Р5 23.51S Z
1РЗ 23.182 Z 1Р6 Z Z
Рис. 2. Пример отчета
Для квалификации нужно провести большое количество измерений, в связи с этим возникает необходимость автоматизировать данный процесс. Учитывая важность контроля уровня воздействия, было разработано ПО, позволяющее автоматизировать исследование ЭСР с последующей генерацией отчета о состоянии ГЭР.
В результате процесса автоматизации были решены следующие задачи:
1) выдача команд оператору;
2) фиксация осциллограмм (рис. 1);
3) выбор рабочей осциллограммы по критерию -рабочая осциллограмма та, которая из выборки повторяется чаще всех;
4) проведение анализа сигнала с определением времени импульса, спектра, максимальной амплитуды, размаха [3];
5) вычисление напряженности компонент поля;
6) выдача паспорта антенны-излучателя, в котором указаны напряженности полей для выбранных точек пространства (рис. 2).
Разработанный программный продукт предназначен автоматизировать процедуру квалификации ГЭР,
что позволит снизить ошибки в ходе проводимых измерений, упростить работы, а также сократить затрачиваемые временные ресурсы.
Библиографические ссылки
1. Кириллов В. Электромагнитная совместимость бортовых систем при воздействии ЭСР. М., 2002. 293 с.
2. Белик Г. Повышение устойчивости БРЭА к ЭСР. М., 2013. 25 с.
3. Сергиенко А. Цифровая обработка сигналов. СПб. : Питер, 2002. 608 с.
References
1. Kirillov V. Elektromagnitnaya sovmestimost' bortovykh sistem pri vozdeystvii ESR. Moskva, 2002. 293 p.
2. Belik G. Povysheniye ustoychivosti BREA k ESR. Moskva, 2013. 25 p.
3. Sergiyenko A. Tsifrovaya obrabotka signalov. SPb. : Piter, 2002. 608 p.
© Рыбаков С. И., Суворов А. Г., 2014
УДК 621
ПРЕДЕЛ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ИСПЫТАНИИ
Е. Ю. Меньщиков, Р. В. Липатов
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева Российская Федерация, 660014, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31
E-mail: [email protected]
Описываются процесс автоматизации, задачи автоматизации испытаний, задачи модернизации стенда, установки для испытаний.
Ключевые слова: испытания, автоматизация, процесс, стенд, КПД, предел, рынок.
Информационно-управляющие системы
AUTOMATION OF TESTING PROCESSES TURBOPUMP ASSEMBLY
E. Yu. Men'shchikov, R. V. Lipatov
Siberian State Aerospace University named after academician M. F. Reshetnev 31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660014, Russian Federation E-mail: [email protected]
Describes the process of automation, test automation tasks, the task of modernizing the stand, install the test. Keywords: testing, automation, process, stand, efficiency, limit the market.
Современный рынок требует от производства всё большей производительности при минимальных издержках. Это возможно только при комплексном подходе к автоматизации предприятия и модернизации рабочих мест.
Повышение степени автоматизации предприятия ведет к повышению стабильности технологического процесса, уменьшению воздействия человеческого фактора, улучшению прозрачности производства, что в конечном итоге положительно сказывается на качестве готовой продукции и ведет к снижению ее себестоимости. Автоматизированное производство делает технологический процесс гибким, что позволяет предприятию меняться и подстраиваться под рынок, а это актуально в период экономической нестабильности.
Автоматизация - высший этап в развития техники, для которого характерно осуществление производственных управленческих и иных общественно необходимых процессов без непосредственного участия в них человека [1].
Автоматизация процессов испытаний осуществляется с целью сокращения трудозатрат и сроков проведения испытаний, а также получения большей точности результатов испытаний. Достижение этих целей обеспечивается главным образом с помощью автоматизации процессов сбора, накопления и обработки результатов испытаний; автоматизации управления испытательным оборудованием и объектами испытаний; применения вычислительной техники [2].
Автоматизация процессов испытаний на практике осуществляется путем создания автоматизированных систем испытаний (АСИ), т. е. систем испытаний, в которых автоматизировано управления испытаниями. АСИ может быть представлена в виде совокупности функциональных подсистем.
Функциональная подсистема АСИ - это часть системы, предназначенная для выполнения определенных функций при проведении испытаний (например, подсистема планирования испытаний, подсистема обработки данных и т. д.).
В состав АСИ, кроме того, могут входить подсистемы:
- подготовки и аттестации средств испытаний;
- оперативного управления объектами и средствами испытаний;
- сбора данных;
- обработки данных и анализа результатов испытаний;
- регистрации и документирования результатов испытаний;
- учета наработки средств испытаний и расходов материальных ресурсов.
Необходимость автоматизации лабораторной установки или стенда для испытаний может возникать на различных жизненных циклах их существования. Наиболее правильный вариант предусматривает решение задачи автоматизации на самом раннем этапе -когда стенд или установка еще не существуют в металле, а имеются лишь какие-то задумки, воплощенные (или частично воплощенные) на бумаге. Но в жизни более часто встречается вариант, когда стенд или установка уже существуют и работают, при этом они исправно выполняют свои функции, причем вполне добротное «железо» установки укомплектовано давно морально (а зачастую и физически) устаревшими средствами измерения и контроля, используются примитивные средства управления установкой. Получение результата на таких установках сопряжено с большим объемом работ и огромной трудоемкостью.
Задача автоматизации на таких стендах часто заключается не только в замене устаревшего оборудования управления и контроля на современное, но и в замене алгоритмов управления и сбора информации, последующей обработке полученной информации и формировании на основании полученной информации управляющего решения.
Все эти современные технологии имеют универсальный механизм реализации, заключающийся в том, что основным мозговым центром, куда стекается вся собираемая со стенда информация, происходит ее обработка, формируются управляющие сигналы, является компьютер, включаемый в состав стенда.
Соответственно задача автоматизации стенда распадается на ряд типовых процедур:
1) получение компьютером информации со стенда об интересующих параметрах;
2) выполнение определенных действий с полученной информацией, расчет каких-либо характеристик;
3) формирование управляющего воздействия в виде некоторого сигнала и его передача на стенд;
4) преобразование сигнала управляющего воздействия в некоторое конкретное физическое действие, включение или отключение какого-то элемента, переключение на другой режим и т. д. [3].
КПД применения автоматизации к технологическим процессам и процессам испытаний следует
Решетневские чтения. 2014
рассчитывать индивидуально, так как необходимо учитывать рентабельность и эффективность применения автоматизации к каждому процессу.
Предел автоматизации в производстве достигается при условии, что роботы будут производить роботов, без участия человека в создании и корректировке технологических процессов изготовления и испытаний. До этого момента применение и внедрение автоматизации в производство диктуется рынком. Если существует конкурент, производящий и реализующий ту же самую продукцию аналогичного качества дешевле и быстрее, то автоматизация производства и решение вопросов о том, где, куда, как применять автоматизацию, продолжит существовать.
Библиографические ссылки
1. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. 4-е изд. М. : Политиздат, 1981. 445 с.
2. Костылев Ю. С., Лосицкий О. Г. Испытания продукции. М. : Изд-во стандартов, 1989. 168 с.
3. Автоматизация испытаний и экспериментальных исследований [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие I Д. С. Лежин ; Самар. гос. аэрокосмич. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ин-т). Самара, 2011.
References
1. Filosofskij slovar' I Pod red. I.T. Frolova. 4-e izd. M. : Politizdat, 1981. 445 s.
2. Ispytanija produkcii I Ju. S. Kostylev, O. G. Losic-kij. M. : Izd-vo standartov, 1989. 168 s.
3. Avtomatizacija ispytanij i jeksperimental'nyh issle-dovanij [Jelektronnyj resurs]: jelektron. Ucheb. Posobie I D. S. Lezhin; Minobrnauki Rossii, Samar. gos. ajero-kosm. un-t im. S. P. Koroleva (nac. issled. kn-t). Samara, 2011.
© Меньщиков E. Ю., Липатов Р. В., 2014