|
DOI: 10.14489/hb.2026.07.pp.060-066
Сударев А. В., Кувшинников В. С., Ковшов Е. Е. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХ ВЫБОРОК РЕЗУЛЬТАТОВ РАДИАЦИОННОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ (c. 60-66)
Аннотация. Выполнен анализ бизнес-процесса проведения технологической операции радиационного неразрушающего контроля с использованием нотации BPMN 2.0. Построена модель AS-IS, выявлены «узкие» места указанного бизнес-процесса. На основе анализа модели AS-IS разработана модель TO-BE, включающая автоматизированную оценку качества радиографических изображений в формате DICONDE и верификацию их метаданных. В рамках модели введена двухуровневая система хранения, основанная на PACS и интегрированной с ним базе данных. На основе анализа жизненного цикла результатов радиационного неразрушающего контроля предложена архитектура программно-аппаратного комплекса, позволяющая повторно использовать данные для формирования обучающих выборок и дообучения искусственных нейронных сетей, таким образом замыкая жизненный цикл данных. Эффективность модели TO-BE обоснована путем формального сравнения с моделью AS-IS. Для оценки использовались такие метрики, как доля ручного труда и вероятность обнаружения (PoD) дефекта.
Ключевые слова: радиационный неразрушающий контроль; DICONDE; обучающие выборки; бизнес-процессы; управление качеством.
Sudarev A. V., Kuvshinnikov V. S., Kovshov E. E. MODELING THE PROCESS OF FORMING TRAINING DATASETS FOR RADIOGRAPHIC NON-DESTRUCTIVE TESTING RESULTS (pp. 60-66)
Abstract. An analysis of the business process for performing the technological operation of radiation non-destructive testing was carried out using BPMN 2.0 notation. An AS-IS model was built, and bottlenecks in the specified business process were identified. Based on the analysis of the AS-IS model, a TO-BE model was developed, which includes automated quality assessment of radiographic images in DICONDE format and verification of their metadata. Within the framework of the model, a two-level storage system was introduced, based on PACS and an integrated database. Based on the analysis of the lifecycle of radiation non-destructive testing results, a hardware-software complex architecture was proposed, allowing for the reuse of data to form training samples and retrain artificial neural networks, thereby closing the data lifecycle. The effectiveness of the developed TO-BE model was formally justified; a comparison of metrics such as the proportion of manual operations and Probability of Detection (PoD) was performed.
Keywords: Radiation nondestructive testing; DICONDE; Training datasets; Business process; Quality management.
А. В. Сударев, В. С. Кувшинников, Е. Е. Ковшов (Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой, Москва, Россия, 2Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, Москва, Россия) E-mail:
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
A. V. Sudarev, V. S. Kuvshinnikov, E. E. Kovshov (Research and Development Institute of Construction Technology – Atomstroy, Moscow, Russia, D. I. Mendeleev Russian University of Chemical Technology, Moscow, Russia) E-mail:
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
1. Смышляева А. А., Резникова К. М., Савченко Д. В. Современные технологии в Индустрии 4.0 – киберфизические системы // Отходы и ресурсы. 2020. Т. 7, № 3. С. 2. 2. Singh R., Vrana J. NDE 4.0 // CINDE Journal. 2021. Vol. 42, No. 3. P. 15. 3. Каблов Е. Н. Материалы нового поколения и цифровые технологии их переработки // Вестник РАН. 2020. Т. 90, № 4. С. 331 – 334. 4. Каблов Е. Н., Кондрашов С. В., Мельни-ков А. А., Щур П. А. Применение функциональных и адаптивных материалов, полученных способом 3D-печа¬ти (обзор) // Труды ВИАМ. 2022. № 2(108). С. 32 – 51. 5. Косарина Е. И., Генералов А. С., Демидов А. А. Проблемы в государственной системе стандартизации РФ в области радиационного неразрушающего контроля // Труды ВИАМ. 2018. № 11(71). С. 86 – 92. 6. Обухова Н. А., Мотыко А. А., Поздеев А. А. Исследование и разработка методов улучшения эндоскопических (медицинских) изображений // Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника. 2019. Т. 22, № 2. С. 22 – 39. 7. Рис Дж., Хоусли М. Основы инженерии данных / пер. с англ. Астана: АЛИСТ, 2024. 464 с. 8. Allweyer T. BPMN 2.0: Introduction to the Standard for Business Process Modeling. BoD–Books on Demand, 2016. 9. Business Process Model and Notation (Bpmn) Version 2.0. Object Management Group, 2011. 532 p. 10. ASTM E2339-21. Standard Practice for Digital Imaging and Communication in Nondestructive Evaluation (DICONDE). West Conshohocken, PA, USA: ASTM International, 2021. 36 p. 11. Неразрушающий контроль: справочник. В 8 т. / под общ. ред. В. В. Клюева. Т. 1: В 2 кн. Кн. 1: Ф. Р. Соснин. Визуальный и измерительный контроль. Кн. 2: Ф. Р. Соснин. Радиационный контроль. 2-е изд., испр. М.: Машиностроение, 2006. 560 с. 12. ГОСТ 7512–82. Контроль неразрушающий. Сварные соединения. Радиографический метод. М.: Изд-во стандартов, 1982. 28 с. 13. ГОСТ ISO 17636-2–2017. Контроль неразрушающий сварных соединений. Радиографический контроль. Ч. 2. Способы рентгено- и гаммаграфического контроля с применением цифровых детекторов. М.: Стандартинформ, 2017. 24 с. 14. ГОСТ 15843–79. Принадлежности для промышленной радиографии. Основные размеры. М.: Изд-во стандартов, 1979. 6 с. 15. Сударев А. В., Кувшинников В. С., Ковшов Е. Е. Инструментальные методы и средства автоматизированной оценки качества радиографических изображений в формате DICONDE // Контроль. Диагностика. 2025. Т. 28, № 12(330). С. 30 – 39. 16. Корчагин В. Д., Кувшинников В. С., Ковшов Е. Е. Критериальный анализ моделей обработки данных радиационного неразрушающего контроля // International Journal of Open Information Technologies. 2024. Т. 12, № 4. С. 23 – 31. 17. Georgiou G. A. PoD Curves, Their Derivation, Applications and Limitations // Insight – Non-Destructive Testing and Condition Monitoring. 2007. Vol. 49, No. 7. P. 409 – 414.
1. Smyshlyaeva, A. A., Reznikova, K. M., & Savchenko, D. V. (2020). Modern technologies in Industry 4.0 – cyber physical systems. Otkhody i resursy, 7(3), 2. [in Russian language]. 2. Singh, R., & Vrana, J. (2021). NDE 4.0. CINDE Journal, 42(3), 15. 3. Kablov, E. N. (2020). New generation materials and digital technologies for their processing. Vestnik RAN, 90(4), 331–334. [in Russian language]. 4. Kablov, E. N., Kondrashov, S. V., Melnikov, A. A., & Shchur, P. A. (2022). Application of functional and adaptive materials obtained by 3D printing (review). Trudy VIAM, (2), 32–51. [in Russian language]. 5. Kosarina, E. I., Generalov, A. S., & Demidov, A. A. (2018). Problems in the state standardization system of the Russian Federation in the field of radiation non destructive testing. Trudy VIAM, (11), 86–92. [in Russian language]. 6. Obukhova, N. A., Motyko, A. A., & Pozdeev, A. A. (2019). Research and development of methods for improving endoscopic (medical) images. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy Rossii. Radioelektronika, 22(2), 22–39. [in Russian language]. 7. Reis, J., & Housley, M. (2024). Fundamentals of data engineering. ALIST. [in Russian language]. 8. Allweyer, T. (2016). BPMN 2.0: Introduction to the standard for business process modeling. BoD–Books on Demand. 9. Object Management Group. (2011). Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0. 532 p. 10. ASTM International. (2021). Standard practice for digital imaging and communication in nondestructive evaluation (DICONDE) (ASTM E2339 21). ASTM International. 11. Klyuev, V. V. (Ed.). (2006). Non destructive testing: Handbook (2nd ed., Vol. 1, Books 1 & 2). Mashinostroenie. [in Russian language]. 12. GOST 7512 82. (1982). Non destructive testing. Welded joints. Radiographic method. Izd vo standartov. [in Russian language]. 13. GOST ISO 17636 2 2017. (2017). Non destructive testing of welded joints. Radiographic testing. Part 2. X ray and gamma ray control methods using digital detectors. Standartinform. [in Russian language]. 14. GOST 15843 79. (1979). Accessories for industrial radiography. Basic dimensions. Izd vo standartov. [in Russian language]. 15. Sudarev, A. V., Kuvshinnikov, V. S., & Kovshov, E. E. (2025). Instrumental methods and means of automated quality assessment of radiographic images in DICONDE format. Kontrol'. Diagnostika, 28(12), 30–39. [in Russian language]. 16. Korchagin, V. D., Kuvshinnikov, V. S., & Kovshov, E. E. (2024). Criteria analysis of data processing models for radiation non destructive testing. International Journal of Open Information Technologies, 12(4), 23–31. [in Russian language]. 17. Georgiou, G. A. (2007). PoD curves, their derivation, applications and limitations. Insight – Non Destructive Testing and Condition Monitoring, 49(7), 409–414.
Статью можно приобрести в электронном виде (PDF формат).
Стоимость статьи 700 руб. (в том числе НДС 20%). После оформления заказа, в течение нескольких дней, на указанный вами e-mail придут счет и квитанция для оплаты в банке.
После поступления денег на счет издательства, вам будет выслан электронный вариант статьи.
Для заказа скопируйте doi статьи:
10.14489/hb.2026.07.pp.060-066
и заполните форму
Отправляя форму вы даете согласие на обработку персональных данных.
.
This article is available in electronic format (PDF).
The cost of a single article is 700 rubles. (including VAT 20%). After you place an order within a few days, you will receive following documents to your specified e-mail: account on payment and receipt to pay in the bank.
After depositing your payment on our bank account we send you file of the article by e-mail.
To order articles please copy the article doi:
10.14489/hb.2026.07.pp.060-066
and fill out the form
.
|