Предложена концептуальная модель процесса проектирования ракетно-космической техники в условиях цифровой трансформации, основанная на принципах интеграции данных, адаптивного управления и прогнозирования параметров проектируемых систем. Центральным элементом модели является цифровой двойник, объединяющий процессы проектирования, моделирования, испытаний и эксплуатации в едином информационном пространстве.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Машиностроение
Современный этап развития промышленного производства характеризуется переходом к цифровой экономике, формируемой на основе комплексного внедрения технологий Индустрии 4.0 [1]. Цифровизация становится системообразующим фактором повышения конкурентоспособности и обеспечения технологической независимости высокотехнологичных отраслей, в том числе ракетно-космической промышленности (РКП). Интенсивное развитие цифровых технологий, включающих инструменты искусственного интеллекта, технологии построения цифровых двойников, инфраструктуру интернета вещей, методы анализа и обработки больших данных, облачные вычислительные платформы, а также средства киберфизического моделирования [2], выступает ключевым фактором переосмысления существующих практик ведения проектно-конструкторских работ (ПКР) [3] и организации управления жизненным циклом (ЖЦ) объектов ракетно-космической техники (РКТ).
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Щеглов Д.К., Сайбель А.Г., Сидоренко Т.В. Особенности выполнения проектно-конструкторских работ в условиях цифровой трансформации промышленного производства // Автоматизация. Современные технологии. 2024. Т. 78, № 9. С. 411-420.
2. Monostori L.Cyber-physical Production Systems: Roots, Expectations and R&D challenges // Procedia CIRP. 2014. vol. 17. Pp. 9-13.
3. Щеглов Д.К. Концепция междисциплинарной теории организации проектно-конструкторской деятельности в условиях цифровой трансформации // Наука и бизнес: пути развития. 2025. № 7 (169). С. 70-76.
4. Liyanage S., Greenfield P.F., Don R. Towards a fourth generation R&D management model-research networks in knowledge management // Published Online: January 1. 1999. Pp. 372-393.
5. Марков Е.П. и др. Управление инновационными проектами в ракетно-космической промышленности: учеб. пособие. СПб.: БГТУ -“ВОЕНМЕХ”, 2019. 206 с.
6. Профессиональный стандарт “Инженер-конструктор по ракетостроению”. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.07.2021 г. № 502н. База документов ИПС “Гарант”. URL: https://docs.cntd.ru/document/420324104 (дата обращения: 02.12.2025).
7. Щеглов Д.К. Применение технологий анализа больших данных в процессах организации проектно-конструкторских работ // Автоматизация. Сов-ременные технологии. 2024. Т. 78, № 5. С. 201-208.
8. Сайбель А.Г. и др. Концепция построения интегрированной цифровой экосистемы для повышения качества продукции и услуг предприятий оборонно-промышленного комплекса // Вестник ИжГТУ им. М.Т. Калашникова. 2024. Т. 27. № 2. С. 25-36.
9. Фетисов М.Н. Формализация процесса планирования работы проектно-конструкторской организации // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2023. № 12. С. 74-79.
10. Петухов Г.Б., Якунин В.И. Методологические основы внешнего проектирования целенаправленных процессов и целеустремленных систем. М.: АСТ, 2006. 504 с.
Выпуск
Другие статьи выпуска
На основе изменений современного боевого пространства обосновано, что наряду с существующими требованиями центры и системы управления и обеспечения должны быть мобильными, бронированными, замаскированными и рассредоточенными. Представлены основные направления структурных изменений конфигурации командных пунктов, технических систем управления и обеспечения геопространственной информацией.
В статье проведен обзор современных методов повышения прочностных характеристик изделий, изготовленных с помощью 3D-печати (FDM). Приведены результаты исследования семи ключевых методов постобработки. Для каждого метода определены технологические особенности и области оптимального применения.
На основе архивных документов рассмотрен процесс создания и поэтапных исследовательских испытаний отечественных высокоскоростных титановых подводных лодок, в которых участвовали выпускники БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова. Одновременно показана динамика развития экспериментально-стендовой базы полигона «Ржевка», предназначенной для испытания корпусов и вооружения перспективных подводных лодок в период с 1953 по 1963 гг.
Приводится описание полномасштабного поэтапного решения чрезвычайно сложной научно-технической задачи — создания атомных подводных лодок, вооруженных баллистическими ядерными ракетами — составной части триады ядерных сил Советского Союза. Отмечается вклад ленинградских ученый в решении этой задачи. В выводах подчеркивается стратегическая значимость триады в современных геополитических условиях.
19 августа 2025 года российское научное сообщество торжественно отметило вековой юбилей Кирилла Николаевича Шамшева, выдающегося советского и российского ученого-механика, талантливого конструктора, мудрого педагога и наставника, успешного руководителя, чья жизнь и деятельность были неразрывно связаны с историей отрасли боеприпасов и специальной химии.
Представлены результаты, свидетельствующие о работоспособности и целесообразности использования стеклопластиковой тары для боеприпасов, изготавливаемой с использованием технологии производства ящиков из древесины. В ходе огневого эксперимента и расчетов подтверждена возможность обеспечения их пожаробезопасности и высокой огнестойкости, в особенности при использовании вспучивающегося покрытия СГК-2.
В статье рассматриваются проблемы утилизации бронежилетов, проведен краткий анализ материалов применяемых в производстве бронежилетов, определены основные факторы, влияющие на необходимость их утилизации, отражены основные аспекты утилизации и предложены способы промышленной утилизации бронежилетов, даны рекомендации по созданию специализированных организаций по их переработке и сертифицированном уничтожении.
Приведены результаты исследований по разработке новых технологий неразрушающего контроля обнаружения и идентификации дефектов в композитных материалах, не выявляемых традиционными методами: «сомкнутых» дефектов, микротрещин и т. п. Разработаны подходы определения ресурса конструкций на основе результатов неразрушающего контроля с использованием искусственных нейронных сетей.
Рассматривается применение новых прогрессивных способов изготовления гильзы из прутковой заготовки с целью обеспечения требуемых механических свойств и геометрической точности. Предложена методика проектирования технологических процессов изготовления гильз и корпусов снарядов, в основе которой положен принцип минимизации гидростатического давления и снижения уровня неравномерности деформации на первых операциях холодной объемной штамповки.
Предложена система активной защиты транспортных беспилотных летательных аппаратов (грузоподъемность 10–15 кг) от дронов-перехватчиков и стрелкового огня. Комплекс включает круговые акустические датчики для обнаружения угроз, кассеты с пиропатронами для встречного удара (ослепление/оглушение) и алгоритмы экстренного маневрирования. Сигналы датчиков обрабатываются бортовым процессором с фильтрацией шумов. Предварительная оценка подтверждает повышение живучести.
Статья посвящена анализу факторов, предопределяющих возникновение и нарастание дефицита функциональных качеств авиационных патрульных комплексов при решении задач в рамках противолодочной борьбы. Предложены пути устранения выявленного дефицита, а также недопущения военно-технического и технологического превосходства вероятного противника.
В статье рассматриваются особенности применения робототехнических комплексов в полевых условиях. Изучены аспекты надежности, защищенности и устойчивости к внешним воздействиям. Проведена оценка показателя управляемости, учитывающая временные задержки на принятие решений, передачу информации и оперативную реакцию на обратную связь. Обоснована необходимость совершенствования робототехнических комплексов.
В статье приведено описание способа определения геодезических координат подвижного объекта (ПО), находящегося под водой, на водной или земной поверхности с использованием дальномерно-угломерного метода навигации, по навигационным измерениям до навигационного маяка (НМ) с известными координатами.
В статье предложена модель описания и качественного анализа этапа хранения боеприпасов, определена функция плотности вероятности суммы композиции случайных величин, имеющая важное значение при описании систем, где случайные величины описываются различными законами распределения в течение времени развития, что дает возможность реально описать рассматриваемую систему (боеприпас) и принять адекватное решение по результатам ее поведения.
Предложен научно-методический подход управления безопасностью, защищенностью и живучестью объектов подвижного пункта управления на примере субъекта Российской Федерации, учитывающий особенности его развертывания и варианты выполнения задач, позволяющий, одновременно, обосновать мероприятия по гарантированному обеспечению устойчивости функционирования.
В статье приводится постановка обратной задачи оценки боевого потенциала, заключающейся в определении потребной численности авиационных комплексов, наносящих ущерб заданного объема и структуры. Дается математическое описание обратной задачи и выводимое из него выражение для определения интегрального показателя боевой эффективности. Изложение сопровождается примерами, демонстрирующими основные положения статьи.
Планирование лунных миссий и исследование возможностей размещения астрономического оборудования на поверхности Луны для обнаружения движущихся к Земле астероидов делает крайне актуальной задачу оценки вероятностей их пролетов через рубеж обнаружения. В статье рассматривается случай равномерного размещения телескопов с вертикальной ориентацией осей визирования и с касающимися зонами обзора, расположенными в одной плоскости.
На основе численного моделирования в рамках решения двумерных осесимметричных задач механики сплошных сред представлено сравнение эффективности защитных свойств однослойной и двухслойной преград космического аппарата. Уточнены критерии разрушения взаимодействующих материалов и предельные баллистические кривые рассматриваемых преград.
Рассмотрены основные проблемы при разработке системного функционала имитационных компьютерных моделей. Проанализированы требования, обеспечивающие удобство и надежность эксплуатации модели при снижении трудозатрат на разработку за счет унифицированного программного обеспечения управления, интерфейса и обработки исходных данных и результатов расчетов модели.
Рассмотрен вопрос повышения экобезопасности в Арктике за счет утилизации техногенных отходов. Анализ российских программ показал их низкую эффективность из-за точечного характера и высокой стоимости. Рассмотрен успешный зарубежный опыт, в частности, применения технологии газификации. Предложена перспективная схема газификатора с рециркуляцией газа, адаптированная для арктических отходов, позволяющая сократить их объем на 95 % и получить энергию.
В группировке высокоорбитального космического комплекса (ВКК) глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) необходимо учитывать влияние релятивистских и гравитационных эффектов на формирование бортовой шкалы времени навигационного космического аппарата (НКА). Показано, что указанный учет осуществляется в виде дополнительной коррекции релятивистского сдвига частоты бортового стандарта, порождаемого ненулевым эксцентриситетом, которая должна вычисляться подсистемой контроля и управления системы ГНСС и учитываться в навигационной аппаратуре пользователя.
В статье рассматривается эволюция понятия «линия фронта» в исторической перспективе и обосновывается его трансформация под влиянием научно-технического прогресса. Особое внимание уделено концепции «линии дронов», как вынужденному инструменту адаптации ВСУ к кадровому дефициту и сокращению внешнего финансирования.
Издательство
- Издательство
- РАРАН
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 1-я Мясниковская ул., 3, стр. 3
- Юр. адрес
- 1-я Мясниковская ул., 3, стр. 3
- ФИО
- Буренок Василий Михайлович (Руководитель)
- E-mail адрес
- igpran@igpran.ru
- Контактный телефон
- +7 (495) 9633863
- Сайт
- https://guraran.ru/