Отзыв_оппонента_Ерофеев_В.И._Комшин (1024742)
Текст из файла
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТАна диссертацию Комшина Александра Сергеевича«Разработка научных основ измерительно-вычислительныхфазохронометрическихмашиностроения»,технологий поддержки жизненного цикла объектовпредставленную на соискание ученой степени докторатехнических наук по специальности 05.11.15 - Метрология и метрологическоеобеспечение1 Актуальность темы исследованияНачало ХХI ознаменовало переход из пятого в шестой технологическойуклад.
По мере развития технологийприобретаютнаправления,наноматериалы,какнаноэлектроника,свою значимостьтакиенанобиотехнология,наносистемы.Наряду с новыми научными открытиями, созданием новых материалов,включаякомпозитные,транспортныхиразрабатываютсяновыхинформационныхкосмическихсистем,COBpeM~HHыeсистемы,технологий,наносистем,энергоэффективныхтехнологийпроектируютсяновыемеханизмы и машины, которые несут в себе множественныевремя методы и средства их метрологическогоспособныобеспечитьЭксплуатируемыевсеэтапыриски, в то жеобеспечения не в полной мережизненногообъекты машиностроенияприборы,цикласложныхизделий.четвертого и пятого, а порой итретьего технологических укладов несут в себе повышенные риски, вызванныеестественнымизносом,старением,деградациейсвойствконструкционныхматериалов, отсутствием в некоторых случаях культуры эксплуатации и Т.П.UUирокоевнедрениевпрактикуполучиломногофакторноематематическое моделирование в различных отраслях промышленности как длярасчетов экономических показателей предприятий и оценки рисков, так и дляоценки техническогосостояниясистем, повышенияпрогнозированиясостояния.Повышенноесамоорганизациисистемнейронныхивниманиесетейвэнергоэффективности,уделяетсяобластяхвопросамобеспечения1безопасности технических объектов и предотвращения техногенных катастроф,авиационнойи космическойтехники,экономикии управлениямассовымсознанием.Всовременнуюпередовыепроизводственнуюдостиженияиз различныхсферуотраслей.постепенноОписанныевнедряютсянаправления,являющиеся, по сути, элементами шестого технологического уклада, сочетаютв себе области приборостроенияи машиностроения,энергоэффективности,информационныхвнедрениявопросы повышенияизмерительныхсистем,непрерывного мониторинга, диагностики и обеспечения безопасности образуютболее сложные межотраслевыеоснове своей построенныесистемы, междисциплинарныена процессах самоорганизации,направления, вхарактерных дляживой природы и объектах биосферы.Наэтомфонеинженерныепредставлятьинтеллектуальныевключающиев себявмашиностроениидолжныинформационныеизмерительныесистемы,передовыерешениярешенияизобластейсозданияновыхматериалов, приборостроения, анализа данных, систем управления, реализациибезлюдных технология.Сдругоймашиностроенияизмеренийв энергетике,и аварийнойпредставленноготехническогостороны,применяемыенадействующихобъектахна транспортесистемымашиностроении,защитыне обеспечиваютрешениявозникшихкомплекса задач.
Задача надёжного измерения и прогнозасостояния,обеспечениябезопасности,аварийнойзащитыиснижения рисков технических объектов становятся проблемой национальногомасштаба. Эти обстоятельства предъявляют качественно новые требования кметрологическомуобеспечению производства и эксплуатации промышленнойпродукции.В то же самое время стоящие перед промышленностьюзадачи не могут быть эффективно реализованыбез обеспеченияглобальныеточности,разработки новых методов и средств измерений, решении научно-методическихпроблем для обеспечения единства измерений.2По сути, речь должна идти о разработке и реализации принципиальноновых, построенных на достижениях фундаментальной отечественной науки свнедрениемадаптируемыхмногофакторныхматематическихмоделей,измерительных информационных технологий с применением новых подходов.Одним из таких методов может стать фазохронометрия.Соответственно,переход на измерение интервалов времени позволяетдостичь качественно более высокого уровня точности измерений в областиподдержкижизненногоциклаобъектовмашиностроения,посколькуреализуется привязка хронометрических средств и методик к Государственнойповерочной схеме для средств измерений времени и частоты.Разработкавычислительнойнаучныхоснов,измерительнойэлементам,таким,эталоннойбазы,какединойконцепции,технологии,использованиемногофакторноговключаядостиженийизмерительно-требованиявматематическогообластикееразвитиямоделированияипрогнозирования технического состояния может послужить базой для созданияновыхтехническихитехнологическихрешенийвцеляхреализацииприоритетных направлений развития страны.Выборавторомвкачествеобъектаисследованияобосновываетсяследующими доводами:а) низкая информативнаяследствиеэффективностьнедостаточнаясопровождающихсуществующихпрослеживаемостьподходов, каквлиянияфакторов,начальную стадию рабочего цикла на последующие этапыжизненного цикла;б) недостатки традиционных методов и отсутствие комплексного подходак измерительно-вычислительномусопровождениюэксплуатацииобъектовмашиностроения циклического действия;в)подходахневозможностьпостроенияи метрологическомуровненатрадиционныхЕдинойсистемыорганизационныхинформационно-метрологического сопровождения жизненного цикла объектов машиностроенияциклического действия;3машиностроенияприменения.фазохронометрическомРазработанаконструкционныхметодавметодикаматериаловизмеренияв процессефазохронометрическогопредставленииконтроляширокогодеградацииэксплуатациисвойствс использованиембез разрушенияиспытываемогообразца.3 Практическая значимость работы.РазработанырекомендациифункционированияСургут)ИтурбоагрегатадляобеспеченияТВВ-200-2-К-200-130надежного(ТА NQ9 ГРЭС 1, г.исключения поломок валов возбудителей и шпилек муфт.Применениесистемыфазохронометрическимизмерительно-вычислительногометодомпозволилосопровождениярегистрироватьвоздействиявнешней электрической сети на валопровод ТА.ДЛЯ реализациирезультатовдиссертационнойработыразработанаКонцепция внедрения информационно технологии в гидроэнергетику (Письмооб использовании результатов работы ПАО «РусГидро», г.
Москва).Результатымониторингдиссертациии контрольэлектромеханическихпозволяюттекущегосистемосуществлятьтехническогона примересостояниятурбоагрегатов,металлорежущих станков, дизель-генераторныхпрогнозирующийциклическихгидроагрегатов,установок в режиме реальноговремени.Результатыдеградациидиссертациисвойствмогутконструкционныхциклических электромеханическихРезультатыбытьдиссертациииспользованыматериаловдляупругихконтроляэлементовсистем.поддержаныв рамках несколькихпроектов,включая ФЦП и Грант Президента, в которых соискатель являлся научнымруководителем.4 Оценка качества оформления диссертацииДиссертацияКомшиналогичностью, обоснованностьюА.С. четко структурирована,и последовательностьюхарактеризуетсяизложения материала.5Текст диссертации хорошо иллюстрирован таблицами, графиками, схемами исоответствует современным требованиям.Автореферат и опубликованные работы полностью отражают содержаниедиссертации и полученные в ней результаты.5 Замечания по диссертационной работе1.В главе 2.1 при решении задачи о математическом имитационноммоделированиипроцесс а измерительно- вычислительногосопровожденияповедения механического осциллятора, материал упругого элемента которогопретерпеваетдеградацию,целесообразнобыло бы представитьрасчет дляболее широкого класса функций.
Не обоснован выбор автором квадратичнойзависимости закона изменения.2.Вглаве2недостаточноширокорассмотренвопрососуществующих подходах контроля и измерения параметров конструкционныхматериалов, включая ультразвуковые методы, рентгенографические,магнитно-импульсные и Т.п.3.Приведенный .автором в диссертации подход измерения параметровконструкционных материалов непосредственно на функционирующих объектахв режиме их непрерывного функционирования,спектральнойсоставляющейпервичнойво многом сводится к оценкеинформации.Вдиссертациинедостаточно подробно приведено теоретическое обоснование данного метода.4.методовДлясравненияизмеренийинформативнойвметрологическихмашиностроенииэффективностихарактеристикследовалои недостаточнуюсуществующихпоказатьпрослеживаемостьсравнениевлиянияфакторов на этапы жизненного цикла.5.Представленная в главе 2 на рисунке 2.10 концепция исследованиясвойств конструкционныхматериалов на примере струн недостаточно полнопредставлена прочностными и ресурсными испытаниями.6.В главе 2 на стр.
87 в тексте приведены ссылки на Рис. 2.16 (а, б),однако в тексте диссертации данные рисунки не представлены.67.Описание математических моделей в главе 3 требует более полногоучета нелинейностивключаяхарактеристикматематическуюсухого трения в опорах, люфтов и др.,модельдизель-генераторнойустановки,металлорежущего станка.8.В диссертационнойработе имеютсяотдельныестилистическиепаспортуспециальностиошибки инеточности.6 Заключение по диссертационной работеДиссертация05.11.15Комшина«МетрологияиА.С.метрологическоеисследования«Созданиеметодическихрешений,«Проведениефундаментальныхиспользованиюновыхсовершенствованиясоответствуетновыхобеспечение»научных,обеспечивающихповышениенаучныхфизическихсуществующихтехническихметодовиобластинормативно-качества продукции»,исследованийэффектовпопо изысканиюс цельюи средствисозданияновых иизмеренийвысшейточности» в части:- разработки методики измерения деградации свойств конструкционныхматериаловвпроцеGсефазохронометрическогоразработкидемпфированияэксплуатациисиспользованиемметодаконтроля без разрушения испытываемого образца;теоретическихсистемойипрактическихвозбуждениявлиянияосноввозможностивоздействиявнешнейэлектрической сети в некоторых переходных режимах работы турбоагрегатовна основе измерительной фазохронометрическойинформации;- возможности применения методов математической редукции измеренийи формализма Гамильтона для математическогомоделированияопределенияизменения во времени коэффициента затухания и собственной циклическойчастоты;- разработки единой измерительной фазохронометрическойинформационнойэлектрогенераторов,поддержкижизненноготурбоагрегатов,технологиицикла объектов машиностроения:гидроагрегатов,металлорежущихстанков, редукторов; подшипников качения.7ДиссертацияквалификационнойКомшинаА.С.являетсязаконченнойнаучно-работой, в которой изложены новые научно обоснованныетехническиерешения,развитиестранывнедрениекоторыхвноситразработанафазохронометрическойтехнологиизначительныйконцепцияподдержкижизненноговклад визмерительнойцикла объектовмашиностроения;- разработанфункцииметодологическийпрогнозированияфазохронометрическойподход к идентификацииигоризонтапрогнозаоптимальнойизмерительнойтехнологии;разработанаединаяфазохронометрическаяизмерительнаятехнологияподдержкиинформационнаяжизненногоцикла объектовмашиностроения;разработанафункционированиясистемамногофакторныхобъектов машиностроенияматематическихмоделейс упругими характеристиками,деградирующими в фазохронометрическом представлении.Высказанные замечания не снижают научной и практической ценностипроведеннойсерьезнымработы.и тщательноДиссертацияКомшинавыполненнымА.С.являетсяглубоким,научным исследованием.Основныеположения диссертации в достаточной мере нашли отражение в 85 научныхпубликациях, в том числе 25 статьях в журналах, 19 из которых в изданиях,рекомендованныхВАК РФ, а также 6 патентах.
Характеристики
Тип файла PDF
PDF-формат наиболее широко используется для просмотра любого типа файлов на любом устройстве. В него можно сохранить документ, таблицы, презентацию, текст, чертежи, вычисления, графики и всё остальное, что можно показать на экране любого устройства. Именно его лучше всего использовать для печати.
Например, если Вам нужно распечатать чертёж из автокада, Вы сохраните чертёж на флешку, но будет ли автокад в пункте печати? А если будет, то нужная версия с нужными библиотеками? Именно для этого и нужен формат PDF - в нём точно будет показано верно вне зависимости от того, в какой программе создали PDF-файл и есть ли нужная программа для его просмотра.