ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

Цифровой двойник жизненного цикла судна как инструмент повышения эффективности проектирования, строительства и эксплуатации морской техники

Авторы

  • Ярослав Романович Кикоть Дальневосточный федеральный университет, 690922, Россия, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, д. 10
  • Кристина Владимировна Ипатова Дальневосточный федеральный университет, 690922, Россия, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, д. 10
  • Алина Александровна Размыслова Дальневосточный федеральный университет, 690922, Россия, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, д. 10
  • Анастасия Евгеньевна Танатбаева Дальневосточный федеральный университет, 690922, Россия, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, д. 10
  • Дарья Ивановна Дормидонтова Дальневосточный федеральный университет, 690922, Россия, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, д. 10

Как цитировать

ГОСТ Кикоть Я. Р., Ипатова К. В., Размыслова А. А., Танатбаева А. Е., Дормидонтова Д. И. Цифровой двойник жизненного цикла судна как инструмент повышения эффективности проектирования, строительства и эксплуатации морской техники // СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. 2026. Т. 70. № 7. С. 112-124. DOI: 10.25726/g9347-8735-8769-n
APA Кикоть, Я. Р., Ипатова, К. В., Размыслова, А. А., Танатбаева, А. Е. & Дормидонтова, Д. И. (2026). Цифровой двойник жизненного цикла судна как инструмент повышения эффективности проектирования, строительства и эксплуатации морской техники. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ, 70(7), 112-124. https://doi.org/10.25726/g9347-8735-8769-n

Аннотация

Разрозненность цифровых моделей, сопровождающих судно на стадиях проектирования, постройки и эксплуатации, ограничивает передачу инженерных данных между участниками жизненного цикла и снижает отдачу от уже внедрённых средств автоматизации. Цифровой двойник, определённый национальным стандартом как система из цифровой модели изделия и двусторонних информационных связей с ним, связывает стадии в единый информационный контур, однако количественная оценка его вклада в эффективность морской техники остаётся слабо формализованной. Цель работы состоит в построении расчётной модели, соотносящей стадийные конфигурации цифрового двойника с измеримыми показателями проектирования, постройки и эксплуатации модельного судна и доводящей оценку до интегральной величины стоимости жизненного цикла. Применены стоимостное моделирование с дисконтированием разновременных затрат, сценарный расчёт и анализ чувствительности; нормативная и справочная база сверена с действующими документами и макроэкономическими индикаторами 2025-2026 годов Расчёт показывает сокращение проектного цикла на 19,5%, снижение доли переделок в корпусных работах с 6,8 до 4,1% и рост коэффициента технической готовности с 0,913 до 0,948; интегральное снижение дисконтированной стоимости жизненного цикла достигает 9,2%, причём более двух третей эффекта обеспечивает стадия эксплуатации.

Ключевые слова

цифровой двойник жизненный цикл судна морская техника проектирование судов цифровая верфь предиктивное обслуживание стоимость жизненного цикла виртуальные испытания техническая готовность

Библиографические ссылки

Власов Т.Д., Бабаев А.А., Герасиди В.В. Анализ процесса внедрения цифровых двойников морских судов и их эксплуатация // Эксплуатация морского транспорта. 2022. № 2 (103). С. 72-76.

Гусак Е.В., Гурьев А.Т. Моделирование процесса сопровождения цифрового двойника судна в процессе его постройки // Тенденции развития науки и образования. 2024. № 106-11. С. 42-45.

Давиденко А.И., Попохан Н.А., Герасиди В.В. Развитие технологий для создания цифровых двойников судовых технических средств автономных судов // Вестник государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. 2022. № 4 (41). С. 20-23.

Ермаков С.В., Мулина Е.В., Малинин Н.Ж. Цифровой двойник судна в период эксплуатации и оценка возможности его использования в целях построения и реализации траектории морских автономных надводных судов // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Морская техника и технология. 2025. № 2. С. 48-58.

Кутенев А.А., Часовников Н.Ю., Ярисов В.В. Использование цифровых двойников в процессе проектирования и эксплуатации надводных кораблей и судов // Морской сборник. 2025. № 9 (2142). С. 40-45.

Митюшин А.В., Мишарин М.А., Палагута А.И., Фирсова А.В. Проектирование вариативной модели жизненного цикла изделия в судостроении // Судостроение. 2023. № 2 (867). С. 37-42.

Михеева Т.А., Зяблов О.К., Сугаков В.Г., Соловьёв А.В. Концепция автоматизации систем управления жизненным циклом судов // Морские интеллектуальные технологии. 2025. № 3-3 (69). С. 101-108.

Петров Н.В. Совершенствование процессов производства и обслуживания морской техники на основе цифровых технологий // Судостроение. 2022. № 2 (861). С. 4-7.

Соболев А.С. Цифровой двойник жизненного цикла судна: комплексный обзор // Транспортное дело России. 2023. № 5. С. 290-294.

Таровик О.В. Обзор развития теории проектирования судов и обсуждение перспектив создания цифровых проектных решений // Научно-технический сборник Российского морского регистра судоходства. 2025а. № 79. С. 124-136.

Таровик О.В., Косоротов А.В., Матаруев М.О., Бахарев А.А., Крестьянцев А.Б. Концепция и программная реализация цифрового двойника проекта судна на ранних стадиях проектирования // Научно-технический сборник Российского морского регистра судоходства. 2025б. № 80. С. 137-155.

Туричин Г.А., Киреев В.Н., Березовский А.В., Трубецкой Н.К., Васильев А.А. Проект глубокой модернизации АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» в целях создания «цифровой верфи» // Судостроение. 2021. № 5 (858). С. 80-87.

Филатов А.Р. Цифровой двойник корпуса судна. Назначение и основные принципы построения // Труды Крыловского государственного научного центра. 2021. № 4 (398). С. 87-92.

Чижиумов С.Д., Немов А.С., Бурменский А.Д., Тарануха Н.А., Боровков А.И. Принципы и структурная модель разработки цифрового двойника корпуса судна // Морские интеллектуальные технологии. 2021. № 2-2 (52). С. 18-27.

Шульга Р.Н. Цифровые двойники судовых пропульсивных комплексов // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2023. № 4. С. 40-51.

Выпуск

Раздел

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

Метрики

31 просмотров
0 скачиваний
Хотите опубликоваться?
Подать статью

Машиночитаемые метаданные

Похожие статьи

1 2 3 4 5 > >> 

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)