Автоматизированная система контроля параметров климатического и термовакуумного оборудования для испытания изделий космической техники

Bibliographic Details
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000-
Т. 324, № 5 : Информационные технологии.— 2014.— [С. 21-29]
Corporate Authors: Полюс, ПРОМХОЛ
Other Authors: Андросов В. Я. Владимир Яковлевич, Плотников А. В. Андрей Владимирович, Вагайцев С. А. Семен Александрович, Будников Е. А. Евгений Анатольевич
Summary:Заглавие с титульного листа
Электронная версия печатной публикации
Актуальность работы обусловлена необходимостью автоматизации процесса термовакуумных и климатических испытаний изделий космической техники на предприятии космической отрасли. Цель работы: создание специализированной системы контроля режимов и параметров процессов термовакуумных и климатических испытаний, обоснование выбранных технологий сбора, обработки первичных данных о заданном и текущем испытательном профиле, а также данных о техническом состоянии применяемых средств измерений и испытательного оборудования, имеющих различное исполнение. Методы и технологии: анализ технологических процессов испытаний изделий, проектирование и макетирование автоматизированных систем контроля и управления, проведение испытаний в программном режиме, анализ заданного испытательного профиля, параллельное программирование, объектно-ориентированное программирование, связывание и внедрение объектов (OLE), хранение и обработка XML-данных, человеко-машинное взаимодействие, клиент-серверное взаимодействие. Результаты: создана автоматизированная система контроля параметров испытаний, разработаны ее основные программно-технические решения и компоненты, проведена оценка эффективности их применения по первым результатам эксплуатации. Выводы: применение автоматизированной системы, включающей до нескольких десятков единиц испытательного оборудования, объединенных в сеть и управляемых из единого центра процессом термовакуумных и климатических испытаний изделий, обеспечивает экономическую эффективность, высокий организационно-технический и метрологический уровень наземной отработки изделий космической техники.
The work is caused by necessity to automate thermovacuum and climatic tests of space industry products at space branch enterprise. The aim of the work is the development of specialized system for monitoring modes and parameters of thermovacuum and climatic tests processes; substantiation of the chosen technologies of collecting, processing of primary data on pre-defined and current profile test as well as the data on technical condition of the applied test equipment and measuring instruments with various modifications. Methods and technologies: analysis of technological processes of product tests, design and layout of the automated control and monitoring systems, test running in a program mode, analysis of pre-defined test profile, parallel programming, object-oriented programming, object linking and embedding (OLE), storage and processing of XML-data, human-machine interaction, client-server interaction. Results: The authors have developed the automated control system for test parameters and its basic software and engineering solutions and components; have assessed the effectiveness of their application by the first results of operation. Conclusions: The use of the automated system consisting of up to several tens of test equipment units, networked and controlled by a single center by thermovacuum and climatic test processes, provides economic effectiveness, high technical-organizational and metrology level for on-ground test of space industry products.
Published: 2014
Series:Управление техническими системами
Subjects:
Online Access:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/5249/1/bulletin_tpu-2014-324-5-03.pdf
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264239

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 264239
005 20231101233820.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\287230 
090 |a 264239 
100 |a 20140617d2014 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drnn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Автоматизированная система контроля параметров климатического и термовакуумного оборудования для испытания изделий космической техники  |b Электронный ресурс  |f В. Я. Андросов, А. В. Плотников, С. А. Вагайцев, Е. А. Будников 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (795 Kb) 
225 1 |a Управление техническими системами 
230 |a Электронные текстовые данные (1 файл : 795 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
300 |a Электронная версия печатной публикации 
320 |a [Библиогр.: с. 27 (25 назв.)] 
330 |a Актуальность работы обусловлена необходимостью автоматизации процесса термовакуумных и климатических испытаний изделий космической техники на предприятии космической отрасли. Цель работы: создание специализированной системы контроля режимов и параметров процессов термовакуумных и климатических испытаний, обоснование выбранных технологий сбора, обработки первичных данных о заданном и текущем испытательном профиле, а также данных о техническом состоянии применяемых средств измерений и испытательного оборудования, имеющих различное исполнение. Методы и технологии: анализ технологических процессов испытаний изделий, проектирование и макетирование автоматизированных систем контроля и управления, проведение испытаний в программном режиме, анализ заданного испытательного профиля, параллельное программирование, объектно-ориентированное программирование, связывание и внедрение объектов (OLE), хранение и обработка XML-данных, человеко-машинное взаимодействие, клиент-серверное взаимодействие. Результаты: создана автоматизированная система контроля параметров испытаний, разработаны ее основные программно-технические решения и компоненты, проведена оценка эффективности их применения по первым результатам эксплуатации. Выводы: применение автоматизированной системы, включающей до нескольких десятков единиц испытательного оборудования, объединенных в сеть и управляемых из единого центра процессом термовакуумных и климатических испытаний изделий, обеспечивает экономическую эффективность, высокий организационно-технический и метрологический уровень наземной отработки изделий космической техники. 
330 |a The work is caused by necessity to automate thermovacuum and climatic tests of space industry products at space branch enterprise. The aim of the work is the development of specialized system for monitoring modes and parameters of thermovacuum and climatic tests processes; substantiation of the chosen technologies of collecting, processing of primary data on pre-defined and current profile test as well as the data on technical condition of the applied test equipment and measuring instruments with various modifications. Methods and technologies: analysis of technological processes of product tests, design and layout of the automated control and monitoring systems, test running in a program mode, analysis of pre-defined test profile, parallel programming, object-oriented programming, object linking and embedding (OLE), storage and processing of XML-data, human-machine interaction, client-server interaction. Results: The authors have developed the automated control system for test parameters and its basic software and engineering solutions and components; have assessed the effectiveness of their application by the first results of operation. Conclusions: The use of the automated system consisting of up to several tens of test equipment units, networked and controlled by a single center by thermovacuum and climatic test processes, provides economic effectiveness, high technical-organizational and metrology level for on-ground test of space industry products. 
337 |a Adobe Reader 
453 |t Automated control system for climatic and thermovacuum equipment parameters to test space industry products  |o translation from Russian  |f V. Ya. Androsov [et al.]  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2014  |d 2014 
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University 
453 |t Vol. 324, № 5 : IT Technologies 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\176237  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]  |f Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2000- 
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\287138  |x 1684-8519  |t Т. 324, № 5 : Информационные технологии  |v [С. 21-29]  |d 2014  |p 184 с. 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a климатические испытания 
610 1 |a термовакуумные испытания 
610 1 |a внешние воздействующие факторы 
610 1 |a системы охлаждения 
610 1 |a системы нагрева 
610 1 |a жидкости 
610 1 |a косвенный нагрев 
610 1 |a косвенное охлаждение 
610 1 |a холодильные установки 
610 1 |a диспетчерское управление 
610 1 |a человеко-машинный интерфейс 
610 1 |a контроллеры 
610 1 |a регуляторы 
610 1 |a программируемые логические контроллеры 
610 1 |a автоматизация 
610 1 |a испытания 
610 1 |a автоматизированные системы контроля 
610 1 |a параметры 
610 |a climatic and thermovacuum tests 
610 |a external influencing factors 
610 |a liquid heating and cooling system 
610 |a indirect liquid heating and cooling 
610 |a cascade refrigeration system 
610 |a supervisory control and data acquisition 
610 |a human-machine interface 
610 |a controller-regulator 
610 |a programmable logic controller 
610 |a automation of test operation 
610 |a automated system of test parameters control 
701 1 |a Андросов  |b В. Я.  |g Владимир Яковлевич  |6 z01712 
701 1 |a Плотников  |b А. В.  |g Андрей Владимирович  |6 z02712 
701 1 |a Вагайцев  |b С. А.  |g Семен Александрович  |6 z03712 
701 1 |a Будников  |b Е. А.  |g Евгений Анатольевич  |6 z04712 
712 0 2 |a Полюс  |c Научно-производственный центр  |c (Томск)  |c (1980- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\4024  |6 z01701  |9 23920 
712 0 2 |a Полюс  |c Научно-производственный центр  |c (Томск)  |c (1980- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\4024  |6 z02701  |9 23920 
712 0 2 |a Полюс  |c Научно-производственный центр  |c (Томск)  |c (1980- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\4024  |6 z03701  |9 23920 
712 0 2 |a ПРОМХОЛ  |c Общество с ограниченной ответственностью  |6 z04701 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20200526  |g PSBO 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/5249/1/bulletin_tpu-2014-324-5-03.pdf 
942 |c CF