КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
🇷🇺 На русском
Для цитирования
Шишкин А.В. Концепция формирования цифрового двойника для эксплуатации // Информационно- экономические аспекты стандартизации и технического регулирования. 2025. № 4 (85). С. 108–113.
Аннотация
«Технологическое проектирование и управление качеством», МАИ (национальный исследовательский университет) Технология цифровых двойников позволяет объединять всю информацию об объекте и обеспечивать обмен данными между различными этапами жизненного цикла (ЖЦ) сложной авиационной техники. Предлагается исследовать вопросы комплексирования частных задач, решаемых на этапах ЖЦ воздушных судов (ВС) в структуру общего цифрового двойника, выделив этап эксплуатации с целью продления срока службы ВС и обеспечения безопасной его эксплуатации. Рассматриваются вопросы интеграции инфологических моделей на базе цифровых двойников. Формулируются требования цифровому двойнику этапа эксплуатации. Предложены обобщенные математические модели для описания цифрового двойника на концептуальном уровне.
Ключевые слова
СТРУКТУРА ИЗДЕЛИЯ
ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ
ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
АНАЛИТИКА ДАННЫХ
Об авторах
Шишкин А. В.
Список литературы
- 1. Шишкин А. В. Оптимизация системы технического обеспечения авиационной техники при использовании цифрового двойника изделия // Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования. 2024. № 4. С. 10–13
- 2. Рахманов М.Л., Василенко Г.В., Шишкин А.В. Применение цифрового двойника в эксплуатации авиационной техники// Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования. 2023. № 2 (72). С. 48–52.
- 3. Li L., Aslam S., Wileman A., Perinpanayagam S. Digital twin in aerospace industry: A gentle introduction // IEEE Access. 2021. № 10. Pp. 9543–9562.
- 4. Самогородская М.И., Бейнар И.А., Наролина Т.С. Особенности цифровой трансформации предприятий авиакосмической отрасли // Регион: системы, экономика, управление. 2020. № 1(48). С. 91–97.
- 5. Мистров Л.Е., Кучевский К.В., Поляков О.В. Модель и алгоритм логистической поддержки архитектуры интеллектуальной тренажной системы // Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования. 2024. № 4(79). С. 41–45.
- 6. Шпак П.С., Сычева Е.Г. Перспективные тренды и прогнозы развития цифровых технологий в авиационной отрасли // Современная экономика: проблемы и решения. 2025. № 1(181). С. 93–106.
- 7. Бурый А.С. Цифровые двойники как основа парадигмы развития прикладных информационных систем // Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования. 2022. № 6(70). С. 24–32.
- 8. Рахманов М.Л., Ганус Ю.А., Шишкин А.В. Применение технологии цифрового двойника для формирования облика платформ мозаичного типа и повышения качества эксплуатации высокотехнологичной техники // Качество и Жизнь. 2023. № 3(39). С. 55–62.
- 9. Массель Л.В., Массель А.Г. Интеллектуальные вычисления в исследованиях направлений развития энергетики // Известия Томского политехнического университета. 2012. Т. 321, № 5. С. 135–140.
- 10. Бурый А.С. Отказоустойчивые распределенные системы переработки информации. – М.: Горячая линия-Телеком, 2016. – 128 с.
🇬🇧 In English
THE CONCEPT OF FORMING A DIGITAL TWIN FOR OPERATION
For citation
Shishkin A.V. The concept of forming a digital twin for operation. Information and Economic aspects of standardization and technical regulation. 2025. 4(85): 108–113. (In Russ.).
Abstract
Digital twin technology allows you to combine all information about an object and provide data exchange between different stages of the life cycle of complex aviation equipment. It is proposed to investigate the issues of integrating specific tasks solved at the stages of the aircraft life cycle into the structure of a common digital twin, highlighting the operational stage in order to extend the service life of the aircraft and ensure its safe operation. The issues of integration of ontological models based on digital twins are considered. The requirements for the digital twin of the operational stage are formulated. Generalized mathematical models are proposed to describe the digital twin at the conceptual level.
Keywords
PRODUCT STRUCTURE
DIGITAL TWIN
EFFICIENCY
MODELING
OPERATION
AUTOMATION
LIFE CYCLE STAGES
DATA ANALYTICS
About the authors
Shishkin A. V.
References
- 1. Shishkin A.V. Optimization of the system of technical support of aviation equipment using digital double product. Information and economic aspects of standardization and technical regulation. 2024; 4: 10–13. (In Russ.).
- 2. Rachmanov M.L., Vasilenko G.V., Shishkin A.V. Application of digital binary in aviation equipment. Information-economic aspects of standardization and technical regulation. 2023; 2(72): 48–52. (In Russ.).
- 3. Li L., Aslam S., Wileman A., Perinpanayagam S. Digital twin in aerospace industry: A gentle introduction // IEEE Access. 2021. № 10. Pp. 9543–9562.
- 4. Samogorodskaya M.I., Beinar I.A., Narolina T.S. Features of digital transformation of aerospace enterprises. Region: systems, economy, management. 2020.; 1(48): 91–97. (In Russ.).
- 5. Mistrov L.E., Kuchevskiy K.V., Polyakov O.V. Model and algorithm of logistic support of architecture of intelligent training system. Information-economic aspects of standardization and technical regulation. 2024; 4(79): 41–45. (In Russ.).
- 6. Shpak P.S., Sycheva E.G. Promising trends and forecasts of digital technologies in the aviation industry. Modern economy: problems and solutions. 2025; 1(181): 93–106. (In Russ.).
- 7. Buryi A.S. Digital doubles as the basis of the paradigm of development of applied information systems. Information and economic aspects of standardization and technical regulation. 2022; 6(70): 24–32. (In Russ.).
- 8. Rachmanov M.L., Ganus Y.A., Shishkin A.V. Application of digital double technology to shape mosaic-type platforms and improve the quality of operation of high-tech equipment. Quality and Life. 2023; 3(39): 55–62. (In Russ.).
- 9. Massel L.V., Massel A.G. Intellectual calculations in research of energy development. Izvestia Tomsk Polytechnic University. 2012; 321(5): 135–140. (In Russ.).
- 10. Buryi A.S. Fault-tolerant distributed information processing systems. Moscow: Hotline-Telecom Publ., 2016, 128 p.