<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://iereview.ru/lib/pkp/xml/oai2.xsl" ?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
		http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
	<responseDate>2026-08-23T22:35:43Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/214" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/214</identifier>
				<datestamp>2026-03-01T16:48:06Z</datestamp>
				<setSpec>IE:MAMC</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="" dtd-version="1.4" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/xsd/JATS-archivearticle1.xsd" xml:lang="ru">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">IE</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">IE</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="ppub">0039-2391</issn>			<publisher><publisher-name>ИП Подколзин М.М.</publisher-name></publisher>
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE"/>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">214</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>MACHINES AND MECHANISMS</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Синтез многоуровневых панелей управления качеством для сложных объектов энергетики с объединением показателей надежности доступности ремонтопригодности и безопасности</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Synthesis of multilevel quality control panels for complex energy facilities combining reliability, availability, maintainability, and safety indicators</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Ли</surname>
							<given-names>Гуаньжуй</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Li</surname>
							<given-names>Guanrui</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>2455046247@qq.com</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff-alternatives id="aff-1">
				<aff xml:lang="ru"><institution content-type="orgname">Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский институт), 454080, г. Челябинск, проспект Ленина, 76</institution></aff>
				<aff xml:lang="en"><institution content-type="orgname">South Ural State University, 76 Prospect Lenina, Chelyabinsk, 454080</institution></aff>
			</aff-alternatives>
			<pub-date date-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub">
				<day>30</day>
				<month>11</month>
				<year>2025</year>
			</pub-date>
			<volume seq="7">69</volume>
			<issue>11</issue>
				<issue-id>20</issue-id><issue-title xml:lang="ru">Строительные и дорожные машины</issue-title><issue-title xml:lang="en">Stroitel'nye i dorozhnye mashiny</issue-title><fpage>72</fpage>
				<lpage>81</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement xml:lang="ru">© 2025 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. Все права защищены.</copyright-statement>
				<copyright-statement xml:lang="en">© 2025 STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY. All rights reserved.</copyright-statement>
				<copyright-year>2025</copyright-year>
				<copyright-holder xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</copyright-holder>
				<copyright-holder xml:lang="en">STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</copyright-holder>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="ru">
					<license-p>Метаданные настоящей записи распространяются на условиях Creative Commons CC0 1.0 (передача в общественное достояние).</license-p>
				</license>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="en">
					<license-p>The metadata of this record are distributed under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE/article/view/214"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Статья посвящена синтезу многоуровневых панелей управления качеством для сложных объектов энергетики с объединением показателей надежности, доступности, ремонтопригодности и безопасности (RAMS) в единый интегральный индекс качества, пригодный для поддержки стратегических управленческих решений. Цель исследования – разработать методологию и математический аппарат, обеспечивающие переход от фрагментарного разрозненного контроля к иерархической панели, изоморфной структуре энергообъекта и способной в реальном времени агрегировать гетерогенные эксплуатационные данные. Эмпирическую базу составили архивные и потоковые данные мониторинга двадцати четырех крупных энергообъектов за двенадцатилетний период наблюдений (более 1,5 млн записей состояний), включающие журналы аварий, акты дефектации строительных конструкций, сведения о планово-предупредительных ремонтах, параметры отказов и восстановления оборудования. Методология опирается на принципы квалиметрии и теории надежности, кластерный и факторный анализ, нейросетевое моделирование для восстановления и прогнозирования коэффициентов готовности, вероятностно-стоимостную оценку рисков, методы оценки ремонтопригодности на основе хронометража и анализа логистики, а также свертку многомерного пространства признаков в интегральный Индекс Качества Энергообъекта (EQI). Показано, что подсистемы энергообъекта существенно различаются по коэффициентам готовности, интенсивности отказов и вероятности безотказной работы, что требует дифференцированных стратегий обслуживания; выявлена нелинейная связь между средним временем восстановления и оперативной доступностью, а также смещение доминирующих рисков из области редких физических катастроф в область высокочастотных информационных угроз (кибератак). Предложенная модель многоуровневого синтеза RAMS-показателей позволяет реализовать «светофорный» режим визуализации состояния объекта, обеспечить снижение времени реакции персонала, формировать жизненно важные компромиссы между надежностью, эффективностью и безопасностью и масштабировать решения от локальных подстанций до крупных генерирующих узлов, что делает разработанный подход универсальным инструментом инженерного обеспечения эксплуатационной устойчивости энергоинфраструктуры.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The article is devoted to the synthesis of multilevel quality control panels for complex energy facilities, integrating reliability, availability, maintainability, and safety (RAMS) indicators into a single integral quality index suitable for supporting strategic management decisions. The research objective is to develop a methodology and mathematical framework that ensure the transition from fragmented and disjointed control to a hierarchical panel isomorphic to the structure of an energy facility and capable of aggregating heterogeneous operational data in real time. The empirical base consists of archival and streaming monitoring data from twenty-four large energy facilities over a twelve-year observation period (more than 1.5 million state records), including accident logs, reports of structural defects, records of scheduled preventive maintenance, and parameters of equipment failures and restorations. The methodology relies on the principles of qualimetry and reliability theory, cluster and factor analysis, neural network modeling for reconstructing and forecasting availability coefficients, probabilistic and cost-based risk assessments, maintainability evaluation methods based on time tracking and logistics analysis, as well as the convolution of a multidimensional feature space into an integral Energy Quality Index (EQI). It is shown that subsystems of an energy facility differ significantly in availability coefficients, failure intensity, and probability of failure-free operation, necessitating differentiated maintenance strategies; a nonlinear relationship is revealed between mean time to restoration and operational availability, as well as a shift in dominant risks from the area of rare physical disasters to that of high-frequency informational threats (cyberattacks). The proposed model of multilevel synthesis of RAMS indicators makes it possible to implement a “traffic light” mode of visualizing the facility’s condition, reduce personnel response time, form vital trade-offs between reliability, efficiency, and safety, and scale solutions from local substations to major generating units, which makes the developed approach a universal tool for engineering support of operational stability of energy infrastructure.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>quality control panels</kwd><kwd>energy infrastructure</kwd><kwd>RAMS indicators</kwd><kwd>integral quality index</kwd><kwd>risk-based management</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>панели управления качеством</kwd><kwd>энергетическая инфраструктура</kwd><kwd>показатели RAMS</kwd><kwd>интегральный индекс качества</kwd><kwd>риск-ориентированное управление</kwd></kwd-group><funding-group>
				<funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено без внешнего финансирования.</funding-statement>
				<funding-statement xml:lang="en">The study was conducted without external funding.</funding-statement>
			</funding-group>
			<counts><page-count count="10"/></counts>
			<custom-meta-group>
				<custom-meta>
					<meta-name>metadata-license</meta-name>
					<meta-value><ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0</ext-link></meta-value>
				</custom-meta>
			<custom-meta><meta-name>issue-cover</meta-name><meta-value><inline-graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://iereview.ru/public/journals/1/cover_issue_20_ru_RU.jpg"/></meta-value></custom-meta></custom-meta-group>
		</article-meta>
	</front>
	<back>
		<ref-list xml:lang="ru">
			<title>Список литературы</title>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Босиков И.И. Оценка и анализ управления надежностью сложных технических систем переменной структуры с помощью аналитико-статистической модели // Перспективы науки. 2022. № 8(155). С. 18-20.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Вагин Г.Я., Куликов А.Л., Севостьянов А.А. Качество электроэнергии. Анализ причин больших ущербов от низкого качества и рекомендации по их снижению // Энергобезопасность и энергосбережение. 2023. № 2. С. 81-87.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Васенин А.Б., Степанов С.Е., Овсянников С.А. Методология технического обслуживания энергоустановок с приоритетом надежности работы сложных промышленных объектов // Автоматизация и IT в энергетике. 2022. № 7(156). С. 20-28.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Галимов Ф.М., Сойко А.И., Хайруллина Э.Р. Модели и алгоритм оценки надежности и оптимизации конструкций // Перспективы науки. 2022. № 5(152). С. 21-24.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Григорьев А.С., Маколкин Д.В., Королев С.А. Метод повышения надёжности локальных энергосистем на базе автономных источников генерации энергии малой мощности // Труды международного симпозиума Надежность и качество . 2023. Т. 2. С. 92-102.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Ершов Г.А., Семериков В.Н., Тарасьев Ю.И. Система управления надежностью: основополагающий стандарт // Стандарты и качество. 2024. № 1. С. 28-31.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Костогрызов А.И. К методам системной инженерии: вероятностные подходы к анализу процесса управления качеством системы // Современные информационные технологии и ИТ образование. 2022. Т. 18. № 2. С. 227-240.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Мущанов В.Ф. Развитие подходов к обеспечению надежности конструкций уникальных зданий и сооружений на стадии проектирования // Строитель Донбасса. 2022. № 3(20). С. 17-24.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Похабов Ю.П. О надежности изделий ракетно-космического назначения, содержащих компоненты и элементы с неизвестными показателями надежности // Инженерный журнал: наука и инновации. 2024. № 6(150). С. 3.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Прокофьев В.Е., Янович К.В. Подходы к расчету надежности алгоритмов управления техническими системами // Актуальные проблемы военно-научных исследований. 2025. № 1(33). С. 280-290.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Прокофьев В.Е., Янович К.В. Реализация основных методических положений проведения имитационного многофакторного эксперимента оценки показателей надежности алгоритмов управления техническими системами // Актуальные проблемы военно-научных исследований. 2025. № 2(34). С. 206-215.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Протасов В.Н., Карелина С.А. Методологические основы системного подхода к планированию и обеспечению качества технических систем и их элементов для нефтегазодобычи на разных стадиях их жизненного цикла // Территория Нефтегаз. 2022. № 11-12. С. 20-24.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Протасов В.Н., Сабиров А.А., Карелина С.А. Системный подход к выбору критериев качества технических систем и их элементов для добычи нефти и газа по принципу иерархии // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. 2022. № 5(131). С. 77-84.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Тарасьев Ю.И. Еще раз об управлении надежностью // Методы менеджмента качества. 2023. № 10. С. 50-54.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Щурин К.В., Тарасенко В.Е., Еднач В.Н. Формирование алгоритма нормирования показателей надежности технических систем // Механика машин, механизмов и материалов. 2024. № 1(66). С. 15-22.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
