Мобильная технологическая платформа как технология и инструментарий, используемый в условиях критически важного быстрого проектирования и производства изделий небольшой серийности

Авиационная и ракетно-космическая техника


DOI: 10.34759/vst-2023-2-78-83

Авторы

Ганин С. В., Долгов О. С.*, Сафоклов Б. Б.**

ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина»,

*e-mail: dolgov@mai.ru
**e-mail: safoklovbb@mai.ru

Аннотация

Рассмотрена необходимость внедрения модели «Мобильная технологическая платформа» в новой системе взаимоотношений между производителем и эксплуатантом в Индустрии 4.0, а именно Модели для быстрого развертывания производства изделий небольшой серийности, расположенного в непосредственной близости от места эксплуатации. Продуктами этой платформы являются как законченные изделия, спроектированные под быстро изменяющиеся условия применения (в первую очередь боевые условия) или быстроизменяющиеся запросы эксплуатанта, так и небольшая серия регулярных деталей для обслуживания и ремонта техники.

Ключевые слова:

мобильная технологическая платформа, индустрия 4.0, технологическое проектирование, летательный аппарат

Библиографический список

  1. Погосян М.А., Братухин А.Г., Савельевских Е.П. и др. CALS-технологии при создании самолета SSJ100 // Вестник машиностроения. 2017. № 5. С. 60–65.
  2. Долгов О.С., Сафоклов Б.Б. Проектирование модели технического обслуживания и ремонта воздушных судов с использованием искусственных нейронных сетей // Вестник Московского авиационного института. 2022. Т. 29. № 1. С. 19–26. DOI: 10.34759/vst-2022-1-19-26
  3. Метечко Л.Б., Тихонов А.И., Сорокин А.Е., Новиков С.В. Влияние экологических нормативов на развитие авиационного двигателестроения // Труды МАИ. 2016. № 85. URL: https://trudymai.ru/published.php?ID=67495
  4. Блауг М. Экономическая теория благосостояния Парето // Экономическая мысль в ретроспективе / Пер. с англ. — 4-е изд. — М.: Дело, 1994. С. 540–561.
  5. Аржанцев С.А., Писарев С.Л., Колязина Е.В., Фролова А.А. Формирование технологических платформ как нового инструмента инновационного развития экономики // Вопросы экономики и управления. 2017. № 2(9). С. 18-21. URL: https://moluch.ru/th/5/archive/58/2124/
  6. Jacobides M.G., Cennamo С., Gawer А. Towards a Theory of Ecosystems // Strategic Management Journal. 2018. Vol. 39. No. 8. DOI: 10.1002/smj.2904
  7. Бебешко И.Ю. Технологические платформы как инструмент содействия инновационному развитию российской экономики // Теория и практика общественного развития. 2012. № 12. С. 506–508.
  8. Герасименко О.А., Давыдова Я.Е., Фролова А.А. Экономическая сущность технологических платформ и особенности функционирования организационно-экономического механизма Евразийской сельскохозяйственной технологической платформы // Прикладные экономические исследования. 2017. № 4(20). С. 14–21.
  9. Гелисханов И.З., Юдина Т.Н., Бабкин А.В. Цифровые платформы в экономике: сущность, модели, тенденции развития // Научно-технические ведомости СПб ГПУ. Экономические науки. 2018. Т. 11. № 6. С. 22–36. DOI: 10.18721/JE.11602
  10. Mack O., Khare A. Perspectives on a VUCA world // In: Mack O., Khare A., Krämer A., Burgartz T. (eds) Managing in a VUCA world. — NY: Springer, Cham, 2016, pp. 3-19. DOI: 10.1007/978-3-319-16889-0_1
  11. Антипина О.Н. Платформы как многосторонние рынки эпохи цифровизации // Мировая экономика и международные отношения. 2020. Т. 64. № 3. C. 12–19. DOI: 10.20542/0131-2227-2020-64-3-12-19
  12. Porter M.E., Heppelmann J.E. How smart, connected products are transforming competition // Harvard Business Review. 2014. Vol. 92. No. 11, pp. 64-88.
  13. Hagiu A., Wright J. Multi-sided platforms // International Journal of Industrial Organization. 2015. Vol. 43, pp. 162-174. DOI: 10.2139/ssrn.2794582
  14. Юдина М.А. Индустрия 4.0: перспективы и вызовы для общества // Государственное управление. Электронный вестник. 2017. № 60. С. 197–215.
  15. Herrmann M., Pentek T., Otto B. Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios // 49th Hawaii International Conference on System Sciences (05-08 January 2016; Koloa, HI, USA), pp. 3928-3937. DOI: 10.1109/HICSS.2016.488
  16. Анамова Р.Р. Автоматизация подготовки аддитивного производства изделий авиационной техники // Труды МАИ. 2015. № 82. URL: https://trudymai.ru/published.php?ID=58823
  17. Долгов О.С., Сафоклов Б.Б., Смагин А.А. Диагностика и прогнозирование ресурса взлетно-посадочных устройств с использованием искусственных нейронных сетей // Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. 2022. № 2. С. 3–10.
  18. Бибиков С.Ю., Долгов О.С., Сухоруков С.В. Теоретические основы проектирования самолетов: Учебное пособие. — М.: Изд-во МАИ, 2021. С. 3–6.
  19. Баутин А.А., Свирский Ю.А. Применение нейросетевых технологий в задачах мониторинга состояния критических мест конструкции транспортных самолётов // Вестник Московского авиационного института. 2020. Т. 27. № 4. С. 81–91. DOI: 10.34759/vst-2020-4-81-91
  20. Дуняшев Д.А., Голдовский А.А., Правидло М.Н. Проблемы проектирования системы старта малогабаритного беспилотного летательного аппарата методом свободного сброса // Вестник Московского авиационного института. 2022. Т. 29. № 1. С. 27–35. DOI: 10.34759/vst-2022-1-27-35

mai.ru — информационный портал Московского авиационного института

© МАИ, 1994-2024