Розробка критерію та методу оцінки складності структури технологічних систем

Автор(и)

  • Yuriy Rud Криворізький національний університет вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Україна, 50027, Україна https://orcid.org/0000-0001-8611-1219
  • Victoria Belonozhko Криворізький національний університет вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Україна, 50027, Україна https://orcid.org/0000-0003-2933-3549

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.114433

Ключові слова:

технологічні системи та елементи, структура технологічних систем, критерій складності структури технологічних систем

Анотація

Розроблено метод оцінки складності структури технологічних систем, який базується на використанні критерію, що враховує число елементів системи та зв'язків між елементами, зв'язків між елементами та зовнішнім середовищем, а також ієрархічний рівень елементів. Застосування на практиці розробленого методу дозволяє вирішити задачу об'єктивного аналізу структури технологічних систем і дати кількісну оцінку їх складності. Наведено приклад використання критерію і методу для аналізу структури систем технологічного обладнання агломераційних фабрик Криворізького залізорудного басейну (Україна)

Біографії авторів

Yuriy Rud, Криворізький національний університет вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Україна, 50027

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра прикладної механіки і загальноінженерних дисциплін

 

Victoria Belonozhko, Криворізький національний університет вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Україна, 50027

Старший викладач

Кафедра прикладної механіки і загальноінженерних дисциплін

Посилання

  1. Economic Dictionary. Available at: http://ekslovar.ru/
  2. Mourtzis, D., Doukas, M. (2014). Design and Planning of Manufacturing Networks for Mass Customisation and Personalisation: Challenges and Outlook. Procedia CIRP, 19, 1–13. doi: 10.1016/j.procir.2014.05.004
  3. Rud, Yu. S. (1977). Reliability and efficiency of equipment of agglomeration factories. Мoscow: Nedra, 200.
  4. Hall, A. D., Fagen, R. E. (1956). Definition of System. General Systems, 1, 18–28.
  5. Hubka, V. (1974). Theorie der Maschinensysteme (Theory of Machine Systems). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
  6. Mesarovich, M. D., Takahara, Y. (1975). General Systems Theory. Mathematical Foundations. New York, San Francisco, London, 268.
  7. Hall, A. D. (1962). A Methodology for Systems Engineering. Van Nostrand, 478.
  8. Bertalanffy, L. (1968). General System theory. Foundations, Development, Applications. New York: George Braziller, lnc., 289.
  9. Asprey, W. et. al. (2002). Conquer System Complexity. Build Systems with Billions of Parts, in CRA Conference on Grand Research Challenges in Computer Science and Engineering. Warrenton, VA, 29–33.
  10. Buslenko, N. P. (1972). On the formal description of connections between elements of a complex system. Cybernetics, 6, 45–53.
  11. Buslenko, N. P., Kalashnikov, I. N., Kovalenko, V. V. (1973). Lectures on the theory of complex systems. Leningrad: Sovetskoe radio, 440.
  12. Mesarovich, M., Mako, D., Takahara, Y. (1970). Theory of Hierarchical Multilevel Systems. New York: Academic, 294.
  13. Rud, Yu. S., Belonozhko, V. Yu., Belonozhko, T. S. (2007). Technological equipment of mountain concentrating combines as object of system research. Bulletin of the Krivoy Rog Technical University, 19, 93–96.
  14. Kolmogorov, A. N. (1965). Three approaches to the definition of the concept of "amount of information". Problems of Information Transmission, 1 (1), 3–11.
  15. Solomonoff, R. (1960). A Preliminary Report on a General Theory of Inductive Inference. Report V-131. Zator Co., Cambridge.
  16. Solomonoff, R. J. (1964). A formal theory of inductive inference. Part I. Information and Control, 7 (1), 1–22. doi: 10.1016/s0019-9958(64)90223-2
  17. Solomonoff, R. J. (1964). A formal theory of inductive inference. Part II. Information and Control, 7 (2), 224–254. doi: 10.1016/s0019-9958(64)90131-7
  18. Lyapunov, O. V. (1964). On an approach to the synthesis of control systems. Issue 14. Problems of Cybernetics. Мoscow, 31–110.
  19. Petrov, B. N., Ulanov, G. M., Ul'yanov, S. B. (1979). Complexity of finite objects and information management theory. Issue 11. Problems of Cybernetics. Мoscow, 77–147.
  20. Nechiporenko, V. I. (1977). Structural analysis of systems (efficiency and reliability). Kyiv: Sovetskoe radio, 216.
  21. Cilliers, P. (2001). Boundaries, Hierarchies and Networks in Complex Systems. International Journal of Innovation Management, 5 (2), 135–147. doi: 10.1016/s1363-9196(01)00031-2
  22. Goode, H. H. (1957). System Engineering: An Introduction to the Design of Large-scale Systems. McGraw-Hill, 551.
  23. Druzhinin, V. V., Kontorov, D. S. (1976). Problems of system engineering (problems of the theory of complex systems). Мoscow: Sovetskoe radio, 296.
  24. ElMaraghy, H., AlGeddawy, T., Samy, S. N., Espinoza, V. (2014). A model for assessing the layout structural complexity of manufacturing systems. Journal of Manufacturing Systems, 33 (1), 51–64. doi: 10.1016/j.jmsy.2013.05.012
  25. Guoliang, F., Aiping, L., Giovanni, M., Liyun, X., Xuemei, L. (2017). Operation-based Configuration Complexity Measurement for Manufacturing System. Procedia CIRP, 63, 645–650. doi: 10.1016/j.procir.2017.03.136
  26. Wang, H., Hu, S. J. (2010). Manufacturing complexity in assembly systems with hybrid configurations and its impact on throughput. CIRP Annals, 59 (1), 53–56. doi: 10.1016/j.cirp.2010.03.007
  27. Gu, C., He, Y., Han, X. (2016). Reliability-oriented Complexity Analysis of Manufacturing Systems Based on Fuzzy Axiomatic Domain Mapping. Procedia CIRP, 53, 130–135. doi: 10.1016/j.procir.2016.06.097
  28. Shao, J., Lu, F., Zeng, C., Xu, M. (2016). Research Progress Analysis of Reliability Design Method Based on Axiomatic Design Theory. Procedia CIRP, 53, 107–112. doi: 10.1016/j.procir.2016.07.027
  29. Kim, H. (2017). Optimal reliability design of a system with k -out-of- n subsystems considering redundancy strategies. Reliability Engineering & System Safety, 167, 572–582. doi: 10.1016/j.ress.2017.07.004
  30. Ulesov, A. S., Karandeev, D. Y., Kondrat, N. N. (2016). Definition Of amount of information entropy in structure of the technical system by method of the minimum sections. Modern problems of science and education, 3, 472–476.
  31. Yudin, D. V., Goryashko, A. P. (1974). Control problems and complexity theory. Izvestiya AN SSSR. Technical cybernetics, 3, 34–53.
  32. Buslenko, N. P., Averkin, A. N. (1972). On the formal description of connections between elements of a complex system. Cybernetics, 6, 440.
  33. Feizabadi, M., Jahromi, A. E. (2017). A new model for reliability optimization of series-parallel systems with non-homogeneous components. Reliability Engineering & System Safety, 157, 101–112. doi: 10.1016/j.ress.2016.08.023
  34. Rud, Yu. S., Bessarab, V. I., Ortenberg, L. Z. (1982). Modern equipment for the enrichment of iron ores. Moscow: Central Research Institute of Information and Technical and Economic Research on Heavy and Transport Engineering, 36.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-09

Як цитувати

Rud, Y., & Belonozhko, V. (2017). Розробка критерію та методу оцінки складності структури технологічних систем. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(1 (90), 4–11. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.114433

Номер

Розділ

Виробничо-технологічні системи