Структурный синтез материальных систем

Авторы

  • Лилия Валерьевна Коптелова Белгородский университет кооперации, экономики и права
  • Сергей Игоревич Маторин Белгородский государственный национальный исследовательский университет

DOI:

https://doi.org/10.52575/2687-0932-2026-53-1-136-143

Ключевые слова:

принцип совместимости, системно-объектный подход «Узел-Функция-Объект», исчисление объектов, условия соединения материальных систем, библиотека материальных систем, производственные и технологические цепочки

Аннотация

Создание и эксплуатация производственно-технологических систем связаны с разработкой производственных и технологических цепочек, а также цепей поставок. Несмотря на проводимые в данном направлении исследования, в том числе в рамках теории систем, а также существование множества систем автоматизации проектирования, процесс проектирования таких цепочек остается в значительной степени ручным творческим процессом. При этом обеспечение даже частичной автоматизации проектирования таких структур требует использования сложного и дорогого ПО и высокой квалификации специалистов его использующих. Анализ современного состояния показывает, что несмотря на обилие публикаций по отдельным направлениям синтеза цепочек, задача совершенствования процедур их проектирования остается в настоящее время актуальной как в общесистемном, так и в техническом плане. Целью данного исследования является разработка способа структурного синтеза цепочек материальных систем с использованием системно-объектного подхода «Узел-Функция-Объект». В результате проведенного исследования предложен способ обеспечения синтеза цепочек материальных объектов с использованием библиотеки (базы знаний) специальной конструкции. Полученные результаты вносят вклад в теорию систем в виде формального описания принципа совместимости как общесистемной закономерности и могут служить основой для автоматизации процедуры сборки цепочек систем различной природы, в том числе производственных и технологических, а также логистических.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Биографии авторов

Лилия Валерьевна Коптелова, Белгородский университет кооперации, экономики и права

Старший преподаватель кафедры информационных систем и технологий, г. Белгород, Россия
E-mail: koptelov2a@mail.ru

Сергей Игоревич Маторин, Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Доктор технических наук, профессор кафедры информационных и робототехнических систем, г. Белгород, Россия
E-mail: matorin@bsuedu.ru

Библиографические ссылки

Список литературы

Агроник А.Ю., Талалаев А.А., Фраленко В.П., Хачумов В.М., Шишкин О.Г. 2016. Анализ систем проектирования технологических цепочек и процессов. Онтология проектирования, 6. 3(21): 255–269.

«ВЕРТИКАЛЬ». Система автоматизированного проектирования технологических процессов. URL: https://ascon.ru/products/vertical/

Головина Е. 2025. Нормативно-техническая база информационного моделирования требует кардинальных изменений. САПР И ГРАФИКА, 2(342): 24–27.

Григорьев Ю.П. 2015. Модель обслуживания цепей поставок материальных ресурсов. Ученые записки Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, 2 (54): 68−75.

Капранова Л.Д., Абдикеев Н.М., Бекулова С.Р. 2024. Особенности и проблемы формирования производственно-технологических цепочек в цифровом пространстве промышленности. Проблемы экономики и юридической практики, 20. 5: 123–133.

Крылов С.М. 2003. Формально-технологические модели в общей теории систем. Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 5. 1: 83–90.

Любященко С.Н. 2024. Моделирование функционирования производственно-хозяйственной цепи. Идеи и идеалы, Т. 16, № 1, ч. 2: 333–350.

Маторин С.И., Песоцкий С.А., Жихарев А.Г., Дмитриева Ю.В. 2024. Усовершенствованный алфавит для графоаналитического моделирования процессов с использованием системно-объектного анализа. Искусственный интеллект и принятие решений, 2: 95–108.

Поляков Е.Ю., Кондусов Д.В., Кондусова В.Б. 2024. Использование модулей инженерных знаний при автоматизированном проектировании технологических процессов. Автоматизация в промышленности, 2: 12–14.

Самгородецкая О.В. 2012. Формирование технологических цепочек инновационно-ориентированных обрабатывающих производств в условиях интеграции российских предприятий в мировые научно-технологические циклы. Экономические науки, 10(95): 213–216.

Сетров М.И. 1969. Степень и высота организации систем. Системные исследования. Ежегодник. М., Наука, 159 с.

Теория систем и системный анализ. 2021. Под ред. С.И. Маторина, А.Г. Жихарев, О.А. Зимовец, М.Ф. Тубольцев, А.А. Кондратенко.М., КНОРУС, 455 с.

Шиянов Б.А., Неженец В.С. 2010. Анализ моделей и методов формирования технологических цепочек на основе территориально-распределенных объектов. Вестник Воронежского государственного технического университета, 6.12: 51–58.

References

Agronik A.YU., Talalaev A.A., Fralenko V.P., Hachumov V.M., SHishkin O.G. 2016. Analiz sistem proektirovaniya tekhnologicheskih cepochek i processov [Analysis of design systems for technological chains and processes]. Ontologiya proektirovaniya [Design ontology], 6. 3(21): 255–269.

«VERTIKAL'». Sistema avtomatizirovannogo proektirovaniya tekhnologicheskih processov [Automated design system for technological processes]. URL: https://ascon.ru/products/vertical/

Golovina E. 2025. Normativno-tekhnicheskaya baza informacionnogo modelirovaniya trebuet kardinal'nyh izmenenij [The regulatory and technical framework for information modeling requires radical changes]. SAPR I GRAFIKA [CAD AND GRAPHICS], 2(342): 24–27.

Grigor'ev YU. P. 2015. Model' obsluzhivaniya cepej postavok material'nyh resursov [A model for servicing supply chains of material resources]. Uchenye zapiski Sankt-Peterburgskogo im. V.B. Bobkova filiala Rossijskoj tamozhennoj akademii [Scientific Notes of the St. Petersburg State University], 2 (54): 68–75.

Kapranova L.D., Abdikeev N.M., Bekulova S.R. 2024. Osobennosti i problemy formirovaniya proizvodstvenno-tekhnologicheskih cepochek v cifrovom prostranstve promyshlennosti [Features and problems of formation of production and technological chains in the digital space of industry]. Problemy ekonomiki i yuridicheskoj praktiki [Problems of Economics and Legal Practice], 20. 5: 123–133.

Krylov S.M. 2003. Formal'no-tekhnologicheskie modeli v obshchej teorii system [Formal Technological Models in General Systems Theory]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk [Bulletin of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences], 5. 1: 83–90.

Lyubyashchenko S.N. Modelirovanie funkcionirovaniya proizvodstvenno-hozyajstvennoj cepi [Modeling the Functioning of a Production and Economic Chain]. Idei i idealy [Ideas and Ideals], 2024. T. 16, № 1, ch. 2: 333–350.

Matorin S.I., Pesockij S.A., ZHiharev A.G., Dmitrieva YU.V. 2024. Usovershenstvovannyj alfavit dlya grafoanaliticheskogo modelirovaniya processov s ispol'zovaniem sistemno-ob"ektnogo analiza [Improved alphabet for graph-analytical modeling of processes using system-object analysis]. Iskusstvennyj intellekt i prinyatie reshenij [Artificial Intelligence and Decision Making], 2: 95–108.

Polyakov E.YU., Kondusov D.V., Kondusova V.B. 2024. Ispol'zovanie modulej inzhenernyh znanij pri avtomatizirovannom proektirovanii tekhnologicheskih processov [Use of engineering knowledge modules in automated design of technological processes]. Avtomatizaciya v promyshlennosti [Automation in industry], 2: 12–14.

Samgorodeckaya O.V. 2012. Formirovanie tekhnologicheskih cepochek innovacionno-orientirovannyh obrabatyvayushchih proizvodstv v usloviyah integracii rossijskih predpriyatij v mirovye nauchno-tekhnologicheskie cikly [Formation of technological chains of innovation-oriented manufacturing industries in the context of the integration of Russian enterprises into global scientific and technological cycles]. Ekonomicheskie nauki [Economic sciences], 10(95): 213–216.

Setrov M.I. 1969. Stepen' i vysota organizacii sistem. Sistemnye issledovaniya [The Degree and Height of System Organization]. Systems Research. Yearbook. Moscow, Nauka, 159 p.

Teoriya sistem i sistemnyj analiz [Systems Theory and Systems Analysis]. 2021. Pod red. S.I. Matorina, A.G. ZHiharev, O.A. Zimovec, M.F. Tubol'cev, A.A. Kondratenko.M., KNORUS, 455 s.

SHiyanov B.A., Nezhenec V.S. 2010. Analiz modelej i metodov formirovaniya tekhnologicheskih cepochek na osnove territorial'no-raspredelennyh ob"ektov [Analysis of models and methods for forming technological chains based on geographically distributed objects]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta [Bulletin of the Voronezh State Technical University], 6.12: 51–58.


Просмотров аннотации: 8

Поделиться

Опубликован

2026-03-30

Как цитировать

Коптелова, Л. В., & Маторин, С. И. (2026). Структурный синтез материальных систем . Экономика. Информатика, 53(1), 136-143. https://doi.org/10.52575/2687-0932-2026-53-1-136-143

Выпуск

Раздел

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)