RU2729110C1 - Интеллектуальная система технического обслуживания для самолета - Google Patents

Интеллектуальная система технического обслуживания для самолета Download PDF

Info

Publication number
RU2729110C1
RU2729110C1 RU2019120762A RU2019120762A RU2729110C1 RU 2729110 C1 RU2729110 C1 RU 2729110C1 RU 2019120762 A RU2019120762 A RU 2019120762A RU 2019120762 A RU2019120762 A RU 2019120762A RU 2729110 C1 RU2729110 C1 RU 2729110C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
computer
failure
operator
avionics
aircraft
Prior art date
Application number
RU2019120762A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Должиков
Станислав Геннадьевич Рыжаков
Олег Владимирович Перфильев
Original Assignee
Акционерное общество "Туполев-Проект"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Туполев-Проект" filed Critical Акционерное общество "Туполев-Проект"
Priority to RU2019120762A priority Critical patent/RU2729110C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2729110C1 publication Critical patent/RU2729110C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B19/00Programme-control systems
    • G05B19/02Programme-control systems electric
    • G05B19/18Numerical control [NC], i.e. automatically operating machines, in particular machine tools, e.g. in a manufacturing environment, so as to execute positioning, movement or co-ordinated operations by means of programme data in numerical form
    • G05B19/406Numerical control [NC], i.e. automatically operating machines, in particular machine tools, e.g. in a manufacturing environment, so as to execute positioning, movement or co-ordinated operations by means of programme data in numerical form characterised by monitoring or safety
    • G05B19/4065Monitoring tool breakage, life or condition

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Abstract

Интеллектуальная система технического обслуживания для самолета содержит сеть, разделенную на защищенную зону, называемую зоной авионики, и открытую зону. Зона авионики содержит первый компьютер, открытая зона содержит второй компьютер, взаимодействующий с первым компьютером через однонаправленную линию связи. Открытая зона содержит программный модуль с включенной в него математической моделью оборудования самолета, выполненный с возможностью вводить в нее отказы, сравнивать ее состояние с отказом, поступившим от первого компьютера, или записью в бортовом журнале. Программный модуль второго компьютера выполнен с возможностью создавать журнал отказов, ранжировать отказы по частоте появления определенным образом. Обеспечивается уменьшение времени поиска причин неисправности. 1 з.п. ф-лы, 7 ил., 1 табл.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Данное изобретение связано с областью технического обслуживания самолетов.
Уровень техники
В качестве аналога предложена «Интеллектуальная система поиска неисправности на самолете» (патент RU 2680945 С1, авторы: Должиков В.А., Рыжаков С.Г., Перфильев О.В.), которая разделена на защищенную зону, называемую зоной авионики и открытую зону. Система включает в себя первый программный модуль, размещенный в зоне авионики, и второй программный модуль, размещенный в открытой зоне, причем второй модуль содержит математическую модель оборудования самолета, выполнен с возможность вводить в нее отказы, сравнивать ее состояние с отказом, поступившим от первого компьютера, или записью в бортовом журнале, автоматически генерировать представления страниц электронного документа технического обслуживания по совпадению состояния математической модели с отказом, поступившим от первого компьютера, или с записью в бортовом журнале.
В качестве недостатков данной системы можно отметить следующее.
Из описания изобретения следует:
1. При поступлении кода отказа от первого компьютера или записи из бортового журнала, второй компьютер всегда выполняет поиск причин неисправности по математической модели оборудования даже, если поступает один и тот же код с одной и той же причиной отказа. Математическая модель оборудования может быть достаточно сложной и вносить в процесс поиска неисправности существенную задержку, что увеличивает время поиска причин неисправности.
2. Ввиду сложности оборудования самолета, число причин вызывающих один и тот же отказ может быть большим. Оператор, выполняющий проверку рекомендаций, выданных вторым компьютером, перебирает их случайным образом. Действительная причина может оказаться в конце списка причин отказа, что так же увеличивает время поиска неисправности.
Термины и определения
Бортовой журнал - компьютерное мобильное программное приложение с удобным интерфейсом на планшете, смартфоне летчика или авиатехника, в нем размещен электронный документ с описанием неисправности.
Математическая модель оборудования самолета - Математическая модель, реализующая функцию О=Ф (П), где:
О - область значений функции Ф, состоящая из множества отказов оборудования, которые могут быть зафиксированы экипажем или собраны компьютером закрытой зоны за время полета всего парка самолетов данного типа.
К ним, например, относятся:
- несвоевременное прохождение (не прохождение) индикации (сигнализации) работы устройств, агрегатов, функций;
- сообщения об отказах быстросменных блоков (LRU);
- несвоевременное включение (отключение) устройств и агрегатов, функций блоков
LRU;
- неприемлемые погрешности в показаниях измерительных приборов, то есть все то, что может быть зафиксировано субъективно (экипажем) и объективно компьютером закрытой зоны.
П - область определения функции Ф, образованная множеством причин отказов компонентов. К ним относятся отказы, например, проводников, электрических соединителей, автоматов защиты и предохранителей, сигнализаторов, переключателей, источников питания, электро-радио элементов в конструкции самолетных электросборок, отказы, которых приводят к отказам из области значений функции Ф. Каждый элемент из области определения функции Ф, входит в математическую модель оборудования самолета в виде математического описания его функционирования в нормальном состоянии и в состоянии отказа.
Ф - функция отказов, в которой каждому ее значению соответствует некоторое подмножество причин отказов из области определения функции.
Каждая причина отказа из этого подмножества является частным решением функции и описывает частную причину отказа, а все вместе образуют полное решение или полную причину отказа.
Математическое моделирование отказа - введение в математическую модель компонентов отказов и задержек распространения сигналов в линиях электрических связей.
Программный модуль компьютера открытой зоны - содержит математическую модель оборудования самолета, выполняет математическое моделирование отказа, сравнивает ее с записью в бортовом журнале, изменяет область значений и область определения функции Ф по команде оператора и ведет журнал отказов.
Журнал отказов - перечень отказов и соответствующих им частных причин отказов, которые привели к снятию отказа после устранения оператором этих причин. В журнале отказов каждой частной причине отказа (ЧПО) соответствует ранг - числовое значение частоты ее появления в течение жизненного цикла самолета данного типа.
Примерный вид журнала отказов приведен в Таблице 1.
Figure 00000001
При первом пуске системы, журнал отказов пуст или в нем предустановлены некоторые отказы.
Раскрытие изобретения
Настоящее изобретение связано с компьютерной системой технического обслуживания для самолета, оборудованной сетью, которая разделена на защищенную зону, называемую зоной авионики, и открытую зону, при этом зона авионики включает в себя первый компьютер, открытая зона включает в себя второй компьютер, содержащий программный модуль, связанный с первым компьютером через однонаправленную линию связи, проходящую от зоны авионики до открытой зоны, причем программный модуль открытой зоны содержит математическую модель оборудования самолета и журнал отказов, имеет возможность вводить в математическую модель отказы, фиксировать ее состояние, сравнивать его с кодом отказа, поступившим от первого компьютера, или записью в бортовом журнале и генерировать представления страниц электронного документа технического обслуживания и их передачу на рабочее место оператора при совпадении состояния математической модели с кодом отказа, поступившим от первого компьютера, или записью в бортовом журнале.
При этом программный модуль второго компьютера имеет возможность вести журнал отказов.
Технический результат заключается в уменьшении времени поиска причин неисправности.
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение:
- с помощью журнала отказов уменьшить время поиска причин неисправности.
Краткое описание чертежей
Работа системы описывается со ссылкой на:
Фиг. 1 иллюстрирует работу заявленной компьютерной системы технического обслуживания.
Фиг. 2а, 2б иллюстрирует алгоритм работы заявленной компьютерной системы технического обслуживания.
Фиг. 3 иллюстрирует модифицированную систему технического обслуживания, в которой журнал отказов входит в состав рабочего места 7.
Фиг. 4а, 4б иллюстрирует модифицированный алгоритм работы программного блока 6, оператора 7.
Осуществление изобретения
Система состоит из двух частей, 1 и 2, соответственно находящихся в зоне (ЗА) авионики и в открытой зоне (ОЗ). Зона авионики включает в себя рабочее место оператора 7, первый компьютер 4 и бортовой журнал 5.
В качестве первого компьютера 4, например, может выступать бортовая система технического обслуживания (БСТО), в которой регистрируются отказы, случившиеся в полете.
Открытая зона включает в себя:
- второй компьютер 3, например, компьютер базового аэропорта авиакомпании;
- рабочее место оператора 8;
- программный модуль 6, содержащий математическую модель оборудования самолета и журнал отказов.
Первый компьютер 4 взаимодействует с программным модулем 6 второго компьютера 3, который связан с первым компьютером 4 из зоны авионики 1 через однонаправленную линию связи, проходящую от зоны авионики до открытой зоны.
Программный модуль 6 содержит математическую модель оборудования самолета и журнал отказов.
Математическая модель оборудования создается на основе конструкторской документации (КД) разработчика самолета и загружается в программный модуль компьютера 3 открытой зоны.
Коды отказов, случившихся в данном полете, в базовом или транзитном аэропорте передаются из первого компьютера 4 зоны авионики (см. Фиг. 1) во второй компьютер 3 открытой зоны. Второй компьютер 3 с помощью программного модуля 6 проверяет по журналу отказов наличие поступивших кодов отказов в прошлом и, если такой отказ уже встречался в течение жизненного цикла всего парка самолетов данного типа, выбирает частную причину отказа (ЧПО) с наибольшим рангом и передает ее на рабочее место оператора 7. Если с рабочего места оператора 7 по сети Интернет поступает во второй компьютер 3 сообщение, что отказ не устранен, то второй компьютер с помощью программного модуля 6 выбирает из журнала отказов следующее ЧПО с меньшим по величине рангом. Процесс повторяется до тех пор, пока не будет обнаружена ЧПО, устраняющая отказ или в журнале отказов закончатся все ЧПО. В последнем случае программный модуль 6 запускает имитацию отказов компонентов из области определения функции Ф математической модели ВС, фиксирует появление значения функции Ф, совпадающее с анализируемым кодом отказа. Фиксирует компоненты, отказы которых соответствуют данному значению функции Ф.
Полученный таким образом набор причин является полной причиной данного отказа. Если полная причина отказа не совпадает с набором причин данного отказа в журнале отказов, то программный модуль 6 добавляет в журнал отказов новые причины и выполняет их проверку.
Если найденное множество причин отказа (полная причина отказа) совпадает с набором причин данного отказа в журнале отказов, то программный модуль 6 направляет на рабочее место оператора 7 сообщение о необходимости устранить причину отказа «традиционным» способом.
Выявив компоненты, отказы которых приводят к данному отказу (неисправности), программный модуль 6 генерирует соответствующие технологические карты (ТК) по их техническому обслуживанию (ТО) и передает по защищенной сети Интернет на ноутбук, планшет или смартфон на рабочее место оператора технического обслуживания 7 для устранения отказа компонентов.
Если после выполнения предписанных операций по ТК, устранения отказа не произошло, то поиск причин отказа выполняется «традиционным» способом. После устранения отказа, оператор с рабочего места 7, по защищенной сети Интернет направляет отчет на рабочее место оператора 8 для уточнения области определения функции Ф математической модели оборудования и журнала отказов. Отчет оператора 7 представляет собой словесное описание установленной причины отказа.
Если программный модуль второго компьютера 3 не обнаружил код в журнале отказов, то программный модуль 6 запускает поиск кода отказа по математической модели. Найденный код вместе с полной причиной отказа добавляется в журнал отказов и запускается процесс анализа ЧПО (см. Фиг. 2а).
В противном случае, компьютер 3 добавляет этот код отказа в область значений функции Ф и журнал отказов, сообщает по защищенной сети Интернет на ноутбук, планшет или смартфон на рабочее место оператора технического обслуживания 7 о необходимости поиска и устранения причин отказа традиционным способом (Фиг. 2а). Однако, после определения причин данного отказа, оператор с рабочего места 7 по защищенной сети Интернет направляет отчет на рабочее место оператора 8 для уточнения области определения функции Ф математической модели оборудования и алгоритма моделирования.
Сведения об отказе, записанные экипажем в бортовой журнал 5, передаются оператором 7 оператору 8 открытой зоны по защищенному каналу сети Интернет.
Оператор 8 формирует с помощью программного модуля 6 второго компьютера 3 код отказа и запускает процесс поиска отказавших компонентов в соответствии с описанным выше алгоритмом (Фиг. 2а, 2б, 2в).
Использование программного модуля 6 с журналом отказов позволяет повысить эффективность поиска причин неисправности, так как журнал отказов второго компьютера 3 позволяет уменьшить число обращений к математической модели оборудования и сообщать оператору рабочего места 7 причины неисправности, ранжированные по частоте их появления, на всем парке воздушных судов данного типа.
В модифицированной системе технического обслуживания (Фиг. 3) журнал отказов 9 входит в состав рабочего места 7. В этом случае пропадает необходимость организации канала удаленной связи первого компьютера 4 со вторым компьютером 3, так как оператор рабочего места 7 находится в непосредственной близости к воздушному судну и связь с компьютером 4 может быть выполнена проводной связью, что упрощает конструкцию системы. А так как журнал отказов содержит информацию обо всех отказах ранее встречавшихся на воздушном судне данного типа, оператору рабочего места 7 доступна ранжированная по частоте появления информация о причинах отказа, и он может выполнить их проверку без удаленного взаимодействия со вторым компьютером 3. Обращение ко второму компьютеру 3 выполняется оператором рабочего места 7 только для получения причин отказов ранее не встречавшихся, когда необходимо обращение к математической модели оборудования. Это уменьшает число обращений оператора рабочего места 7 ко второму компьютеру 3, что в свою очередь упрощает систему в целом и уменьшает время поиска причин неисправности (Фиг. 4а, 4б).

Claims (2)

1. Интеллектуальная система технического обслуживания для самолета, оборудованная сетью, которая разделена на защищенную зону, называемую зоной авионики, и открытую зону, при этом зона авионики включает в себя первый компьютер, открытая зона включает в себя второй компьютер, взаимодействующий с первым компьютером через однонаправленную линию связи, проходящую от зоны авионики до открытой зоны, содержащий программный модуль, который содержит математическую модель оборудования самолета, выполнен с возможностью вводить в нее отказы, сравнивать ее состояние с отказом, поступившим от первого компьютера, или записью в бортовом журнале, отличающаяся тем, что программный модуль второго компьютера выполнен с возможностью создавать журнал отказов, ранжировать отказы по частоте появления, а генерирование представления страниц электронного документа технического обслуживания и их передача на рабочее место второго оператора происходит, начиная с отказа наивысшего ранга.
2. Интеллектуальная система технического обслуживания для самолета по п. 1, отличающаяся тем, что рабочее место второго оператора взаимодействует с первым компьютером через однонаправленную линию связи, проходящую от зоны авионики до открытой зоны, и выполнено с возможностью создавать журнал отказов, ранжировать отказы по частоте появления и генерировать представление страниц электронного документа технического обслуживания второму оператору, начиная с отказа наивысшего ранга.
RU2019120762A 2019-07-01 2019-07-01 Интеллектуальная система технического обслуживания для самолета RU2729110C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019120762A RU2729110C1 (ru) 2019-07-01 2019-07-01 Интеллектуальная система технического обслуживания для самолета

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019120762A RU2729110C1 (ru) 2019-07-01 2019-07-01 Интеллектуальная система технического обслуживания для самолета

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2729110C1 true RU2729110C1 (ru) 2020-08-04

Family

ID=72085347

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019120762A RU2729110C1 (ru) 2019-07-01 2019-07-01 Интеллектуальная система технического обслуживания для самолета

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2729110C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2357215C2 (ru) * 2007-01-26 2009-05-27 Виктор Васильевич Молчанов Способ ремонта и технического обслуживания и применяемые в способе аппаратно-программный комплекс для диагностики и система для контроля качества ремонта и технического обслуживания
RU2431175C1 (ru) * 2010-10-18 2011-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова" Система интегрированного контроля работы бортового оборудования летательного аппарата
RU2479042C2 (ru) * 2007-05-14 2013-04-10 Вольво Текнолоджи Корпорейшн Моделирование дистанционной диагностики
WO2013171427A1 (fr) * 2012-05-16 2013-11-21 Snecma Procédé de surveillance d'une dégradation d'un dispositif embarque d'un aéronef avec détermination automatique d'un seuil de décision
RU2557771C1 (ru) * 2014-02-28 2015-07-27 Закрытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Аквамарин" Способ технического контроля и диагностирования бортовых систем беспилотного летательного аппарата с поддержкой принятия решений и комплекс контрольно-проверочной аппаратуры с интеллектуальной системой поддержки принятия решений для его осуществления

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2357215C2 (ru) * 2007-01-26 2009-05-27 Виктор Васильевич Молчанов Способ ремонта и технического обслуживания и применяемые в способе аппаратно-программный комплекс для диагностики и система для контроля качества ремонта и технического обслуживания
RU2479042C2 (ru) * 2007-05-14 2013-04-10 Вольво Текнолоджи Корпорейшн Моделирование дистанционной диагностики
RU2431175C1 (ru) * 2010-10-18 2011-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова" Система интегрированного контроля работы бортового оборудования летательного аппарата
WO2013171427A1 (fr) * 2012-05-16 2013-11-21 Snecma Procédé de surveillance d'une dégradation d'un dispositif embarque d'un aéronef avec détermination automatique d'un seuil de décision
RU2557771C1 (ru) * 2014-02-28 2015-07-27 Закрытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Аквамарин" Способ технического контроля и диагностирования бортовых систем беспилотного летательного аппарата с поддержкой принятия решений и комплекс контрольно-проверочной аппаратуры с интеллектуальной системой поддержки принятия решений для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3447642B1 (en) System and method for predicting application performance for large data size on big data cluster
US10565077B2 (en) Using cognitive technologies to identify and resolve issues in a distributed infrastructure
US20230281012A1 (en) Systems and methods for automating and monitoring software development operations
CN101676920B (zh) 用于合并覆盖数据的eda覆盖日志的方法和装置
JP5946583B2 (ja) 管理システム
US20170031742A1 (en) Causal engine and correlation engine based log analyzer
CN110178121B (zh) 一种数据库的检测方法及其终端
EP2031800A1 (en) Method, system and apparatus of fault location for communicaion apparatus
US20200371901A1 (en) Cognitive analytics for high-availability application-performance management
CN111245806A (zh) 网络安全测试方法、装置和平台、存储介质和电子装置
CN109616212A (zh) 疾病数据处理方法、装置、电子设备及可读介质
RU2729110C1 (ru) Интеллектуальная система технического обслуживания для самолета
US8140504B2 (en) Report generation system and method
US20180373783A1 (en) Recommending responses to emergent conditions
Gu et al. A qualitative safety analysis method for AADL model
CN109460363A (zh) 自动化测试方法、装置、电子设备及计算机可读介质
CN115964302A (zh) 一种数据测试的方法和装置
RU2680945C1 (ru) Интеллектуальная система поиска неисправности на самолёте
US9430440B2 (en) Environment construction apparatus and method, environment registration apparatus and method, environment switching apparatus and method
Yang et al. A combination method for integrated modular avionics safety analysis
CN114116325A (zh) 配置一致性检查装置及方法
CN109739765B (zh) 一种测试***
Wensley et al. Design study of software-implemented fault-tolerance (SIFT) computer
CN113312320A (zh) 一种获取用户操作数据库行为的方法和***
Nogueira et al. Software longevity in the wild: Folklore and law