|
|
|
|
|
|
|
СТАТИСТИЧЕСКАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ Институт проблем экологии и эволюции РАН, РоссияОб актуальности и необходимости разработки эффективных методов предотвращения особо опасных техногенных чрезвычайных ситуаций (ТЧС), последствия которых могут иметь международный характер, указывается в работе [I]. Одним из приоритетных направлений работ по предотвращению ТЧС является продление ресурса эксплуатации технических объектов с исключительно высокой потенциальной опасностью. Ожидаемый экономический эффект в результате успешного решения указанной проблемы может измеряться десятками и сотнями млрд. долларов США и может существенно повлиять на повышение качества жизни населения и устойчивое развитие общества. Главная особенность повышения безопасности сложных технических систем (СТС) состоит в многоцелевом характере требований, предъявляемым к результатам решений проблем безопасности СТС. Существующая взаимосвязь между требованиями по повышению безопасности СТС и затратами, необходимыми для их выполнения, такова - скорость роста необходимых затрат существенно превышает скорость роста требований к результатам решений проблем безопасности СТС. Главными необходимыми условиями эффективных научно-технических решений (НТР) проблем повышения безопасности СТС являются следующие: достоверная оценка состояния систем и потенциально опасных компонентов, достигаемая с использованием количественных показателей состояния систем и компонентов; достоверное прогнозирование работоспособности и долговечности потенциально опасных компонентов в экстремальных условиях эксплуатации СТС; опережающее (своевременное) повышение качества потенциально опасных компонентов, обеспечивающее гарантированное безопасное функционирование СТС в экстремальных условиях эксплуатации. Согласно требований по повышению безопасности СТС определяются требования к повышению качества потенциально опасных компонентов. Главная особенность повышения качества потенциально опасных компонентов СТС - необходимость проведения экспериментальных исследований по созданию компонентов с заданным уровнем свойств. От эффективности методов проведения данных экспериментальных исследований во многом зависят экспериментальные и другие затраты по повышению безопасности СТС. Разработаны научно-методологические основы статистической многоцелевой оптимизации гарантированных НТР [2-10]. Основные требования по повышению качества потенциально опасных компонентов СТС задаются в виде интервальных условий, определяющих необходимые значения показателей компонентов. Для эффективного достижения заданных значений показателей компонентов СТС разработаны математические модели и математико-статистические методы, учитывающие главные особенности статистической многоцелевой оптимизации НТР. Эффективными научно-техническими решениями являются оптимальные НТР, учитывающие существующую флуктуацию результатов peшений.
Литература: 1. Махутов И. А. Прочность, ресурсы, надежность в безопасность технических систем. Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. 1998. Выпуск 2. С. 3-7. 2. Слотин Ю.С. Алпроксимационный поиск оптимальных проектных решений. В сб.: Прочность и долговечность элементов конструкций. Киев: Наукова думка, 1983. С. 123-137. 3. Слотин Ю.С. Математические методы оптимизации эксперимента при создании изделий ракетно-космической техники. М.: ЦНТИ “Поиск”, 1987. 116 с. 4. Слотин Ю.С., Рембеза А.И. Оптимизация затрат по обеспечению надежности нерезервированных технических систем // Справочник: Надежность • эффективность в технике. Тон 5: Проектный анализ надежности. М: Машиностроение, 1988. С. 291-300. 5. Скотин Ю.С., Рембеза А.И., Шебалин А.Н., Ярыгин Г.А. Планирование и анализ экспериментальной отработки сложных технических систем // Справочник: Надежность и эффективность в технике. Том 6: Экспериментальная отработка и испытания. М: Машиностроение, 1989. С. 258-269. 6. Слотин Ю.С. Статистическая оптимизация условий создания компонентов технических изделий с заданным уровнем характеристик // Качество и надежность изделий. № 5 (21). М.: Знание, 1992. С. 3-50. 7. Слотин Ю.С. Статистическая многокритериальная оптимизация качества технических изделий. Сборник трудов международной конференции по интервальный и стохастическим методам в науке и технике (ИНТЕРВАЛ- 92). 22-26 сентября, 1992 т. Москва, Россия, том 1. С.159-162. 8. Slotin Y.S. The Interval Statistical Optimization for Little Selection of Data. In ABSTRACTS International conferenae on Interval and Computer - Algebraic Methods in Sciense and Engineering. March 7-10,1994, St-Petersbnrg, Rusria. P. 222-223. 9. Слотии Ю.С. Многоцелевая оптимизация гарантированных решений по снижению рисков и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В сборнике трудов Всероссийской конференции: Проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 23-26 сентября 1997 г., - Красноярск: Изд-во КГТУ. 1997. С. 209-217. 10. Слотин Ю.С. Статистическая многоцелевая оптимизация гарантированных компромиссных решений. Труды международной конференции “Идентификация систем и задачи управления”, Москва 26-28 сентября 2000 г. Изд-во: ИЛУ РАН. 2000,36 с. |
|
|