MATRIX MODEL OF STRATIFIED REPRESENTATION OF THE HIGH-TECH PRODUCTS MODERNIZATION PROJECT BASED ON COMPONENT AND RISK-ORIENTED APPROACHES

Authors

  • О. Fedorovich National Aerospace University "KhAI"
  • L. Malieiev National Aerospace University "KhAI"

DOI:

https://doi.org/10.26906/SUNZ.2025.1.55-61

Keywords:

high-tech products, modernization projects, life cycle, multicomponent, risks, stratification, system model, design, 3D modeling, additive technologies

Abstract

The subject of research in this article is the projects of modernization of high-tech products (HTP). The aim is
to improve the quality of the HTP modernization processes by developing a stratified project representation based on the
component and risk-based approaches. The methods of system decomposition, stratification, component approach and risk
identification are used. The article analyzes the features of the modernization projects of the HTP, forms a model of the life
cycle of the modernization project, that separates the stages of design and technological preparation of production, logistics
tasks of procurement. The developed matrix model of stratified project representation allows planning work in two areas of
detail: according to the main stages of the life cycle and the selected strata (structural, technological and risk strata).

Downloads

References

1. Захарченко В. I., Єрмак С. О. Методологічні засади створення організаційно-технологічних систем у високотехнологічному виробництві // Економіка: реалії часу. – 2021. – №. 3 (55). – С. 49-60. DOI: 10.15276/ETR.03.2021.6 DOI: https://doi.org/10.15276/ETR.03.2021.6

2. Lindgren M., Bandhold H. Scenario Planning: The link between future and strategy. Palgrave Macmillan UK. – 2002. – 180 p. DOI: 10.1057/9780230511620. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230511620

3. Xiao X., Joshi S. Decomposition and sequencing for a 5-axis hybrid manufacturing process // International Manufacturing Science and Engineering Conference. American Society of Mechanical Engineers. – 2020. – Vol. 84256. – DOI:10.1115/MSEC2020-8385 DOI: https://doi.org/10.1115/MSEC2020-8385

4. У Києві презентували перший серійний літак Ан-178-100Р. Укрінформ. 29.12.2021 [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3376665-u-kievi-prezentuvali-persij-serijnij-litak-an178100rinfografika.html (дата звернення: 21.11.2024). – Назва з екрана

5. Президент ДП "Антонов": з Boeing у нас робочі стосунки. Економічна правда. 14 вересня 2020р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/publications/2020/09/14/665044 (дата звернення: 21.11.2024). – Назва з екрана

6. УКРОБОРОНПРОМ | РІЧНИЙ ЗВІТ 2020, URL: https://ukroboronprom.com.ua/storage/documents/Report_ua.pdf25

7. Яблонський П. М. Деякі питання узагальнення засобів геометричного моделювання для проектування технічних об’єктів // Сучасні проблеми моделювання. – 2019. – №. 13. – С. 192-198. DOI: https://doi.org/10.32347/0131-579x.2020.97.16-22 DOI: https://doi.org/10.32347/0131-579x.2020.97.16-22

8. Konotop D. I., Zinchenko V. P. 3D-models design concept of complex technical objects using knowledge-based technology // Механіка гіроскопічних систем. – 2017. – Вип. 34. – С. 5-13. DOI: 10.20535/0203-3771342017130222 DOI: https://doi.org/10.20535/0203-3771342017130222

9. Amaran S. et al. Simulation optimization: a review of algorithms and applications // Annals of Operations Research. – 2015. – Vol. 240. – No. 1. – Pp. 351–380. DOI: https://doi.org/10.1007/s10479-015-2019-x DOI: https://doi.org/10.1007/s10479-015-2019-x

10. Федорович О. Є., Лутай Л. М., Малєєва Ю. А., Замірець Я. О., Пісклова Т. С. Моделювання комплексного формування запасів військової техніки в зоні воєнного конфлікту з використанням компонентного методу // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – 2023. – № 2. – С. 56-66. DOI: https://doi.org/10.32620/aktt.2023.2.06 DOI: https://doi.org/10.32620/aktt.2023.2.06

11. Upare P., Kalatkar A., Shelke R. Review on study of design optimization for additive manufacturing of various mechanical/machine components // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2022. – Vol. 1259, – No. 1. – Pp. 012039. DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899x/1259/1/01203963 DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/1259/1/012039

12. Кравцова Д. Ю., Зюган У. І. Пошук оптимальних рішень для технічних систем в умовах невизначеності зі комп’ютерізацією розрахунків у табличному процесорі // Гірничий вісник. – 2024.– Вип. 112. – С.63-68. doi:10.31721/2306-5435-2024-1-112-63-68 DOI: https://doi.org/10.31721/2306-5435-2024-1-112-63-68

13. Abdulsamad H., Peters J. Hierarchical decomposition of nonlinear dynamics and control for system identification and policy distillation // Proceedings of the 2nd Conference on Learning for Dynamics and Control. In: Proceedings of Machine Learning Research. – 2020. – Vol. 120. – P. 904-914.

14. Узунов О. В. Системне представлення складних технічних об’єктів в задачах аналізу та синтезу // Вісник Національного технічного університету. Серія: Машинобудування. – 2016. – №. 1. – С. 126-132. DOI: 10.20535/2305‐9001.2016.76.68755

15. Dzwigol H. Research methodology in management science: Triangulation // Virtual Economics. – 2022. – Vol. 5. – No. 1. – Pp. 78-93. DOI: https://doi.org/10.34021/ve.2022.05.01(5)

16. Демідов Б. О., Величко О. Ф Кучеренко Ю. Ф., Куцак М. В. Управління проектами зі створення зразків озброєння та військової техніки в умовах прояву факторів невизначеності та ризику // Озброєння та військова техніка – 2016. – № 2(10). – С.15-19.

17. Raskin L., Sira O., Parfeniuk Y., Bazilevych K. Development of methods for supply management in transportation networks under conditions of uncertainty of transportation cost values // Eureka: Physics and Engineering. – 2021. – No. 2. – Pp. 108-123. DOI: 10.21303/2461-4262.2021.001691 DOI: https://doi.org/10.21303/2461-4262.2021.001691

18. Федорович О.Є., Яшина О.С., Белецький І.В. Компонентне проектування аерокосмічної техніки. Х.: Національний аерокосмічний університет «ХАІ». – 2012. – 180с.

19. Нікул С. О., Головань В. Г., Головань А. В. Моделі забезпечення процесу прогнозування обрису складної технічної системи при її проектуванні // Збірник наукових праць. Одеса : ВА. – 2016. – Вип. 1 (5). – С. 17-22.

20. ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідноконструкторських робіт. Загальні положення. Режим доступу: https://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/standarts/DSTU_3974-2000.pdf (дата звернення : 06.04.2024)

21. Федорович О. Є., Малєєв Л. В. Онтологічна модель структури та параметрів компонент високотехнологічних виробів у проєктах їх модернізації // Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. – 2024. – № 1(27). – С. 179–191. DOI: 10.30837/ITSSI.2024.27.179 DOI: https://doi.org/10.30837/ITSSI.2024.27.179

22. Yang L., Zhang J., Yang Y. Advances and challenges in the additive manufacturing of aerospace materials // Frontiers of Materials Science. – 2020. – No. 14(3). – Рр. 295-319. DOI: 10.1088/2631-7990/ad5424 DOI: https://doi.org/10.1088/2631-7990/ad5424

23. Fedorovych O., Kritskiy D., Malieiev L., Rybka K., Rybka, A. Military logistics planning models for enemy targets attack by a swarm of combat drones // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2024. – № 1. – С. 207-216. DOI: https://doi.org/10.32620/reks.2024.1.16 DOI: https://doi.org/10.32620/reks.2024.1.16

24. Задоров В. Б. Підхід до створення технології попереднього системного проектування КІС підприємств // Управління розвитком складних систем. – 2010. – №. 1. – С. 56-64.

25. Lytvynenko D., Malyeyeva O. (2022). Risk management in projects of restoration the regional transport structure on the basis of participants' communication // Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості. – 2022. – № 2 (20). – С. 44–51. DOI: https://doi.org/10.30837/ITSSI.2022.20.044 DOI: https://doi.org/10.30837/ITSSI.2022.20.044

Downloads

Published

2025-03-12