The Central Scientific Research Institute of Armament and Military Equipment of the Armed Forces of Ukraine is a research institution of the State-Customer of weapons and military equipment and carries out its activities conducting fundamental, exploratory and applied researchers.
The aim of the article is to empirically measure the possibilities of using virtual simulations to train engineering troops to work in the field. A set of test methods was used for diagnostics, as well as observation and formative experiment. Similar dynamics of the levels of activity and cognitive components of readiness for work in the field were revealed in the experimental group (EG) and control group (CG). In both groups, the significance indicators of the Wilcoxon test are at p=0.01 (T=211; T=198; T=201; T=209). Simulation training proved to be quite effective in stabilizing risk-taking and anxiety among engineering troops, which is confirmed by Wilcoxon tests at p=0.01 (T=178; T=169). No significant differences were found in the dynamics of the teamwork skills (T=196; T=181). Indicators of the ability to adhere to the norms of professional ethics did not change in both groups (T=299; T=309). Therefore, the positive psychological role of virtual simulators for the readiness to work in the field can be stated. The obtained results determine the foundation for optimizing the strategies and tactics of military training for work in the field, taking into account the capabilities of the modern information environment.
The complex dielectric and magnetic permeability of polymer composites based on nickel nanoparticles with different morphologies were investigated in the microwave frequency range. Using the experimentally determined electromagnetic parameters, symmetric multilayer microwave-absorbing structures for intercomponent shielding in electromagnetic compatibility applications were modeled by the transfer matrix method. It was shown that a gradient distribution of electromagnetic parameters significantly reduced reflection losses (compared with single-layer composites) while providing an electromagnetic wave absorption coefficient above 0.9. Two symmetric multilayer configurations were proposed, providing either a minimum reflection loss of approximately −50 dB or more uniform electromagnetic characteristics with lower structural complexity.
The hydrodynamic working processes of special brakes of moving parts (brakes of moving parts under pulse loading and brakes for restoring the initial position of moving parts) of super-heavy mechanisms subjected to high-power pulse loads are considered. Formalized mathematical models of their functioning allow us to study the dynamic and kinematic characteristics of the center of mass of moving parts, as well as to study the thermal regimes of special brakes with the aim of optimizing and restoring their characteristics. It was determined that the most important hydraulic characteristic, which critically affects the performance and restorability of special brakes of moving parts, is the value of the calibration cross-section index.
The paper establishes the topological and metric foundation for a mathematically rigorous formalization of the coupled Lagrangian–Eulerian (CLE) model of complex technical system (CTS) development dynamics. The characteristic space of a CTS is defined as a compact topological manifold with boundary, embedded in a finite-dimensional Euclidean space subject to nonlinear constraints that include resource bounds for each characteristic; under the boundary regularity condition (LICQ), the space is a topological manifold with boundary. For probabilistic-functional CTS — including unmanned robotic systems, cybersecurity systems, and adaptive communication networks — the canonical choice of the Fisher–Rao metric is justified via the Chentsov uniqueness theorem; the weighted Euclidean metric is discussed for deterministic systems. A minimal set of differential-geometric objects is introduced — tangent space, Riemannian speed norm, Riemannian gradient of an efficiency function — and on this basis an exact mathematical definition of the material derivative is obtained as the central operator of the CLE model. This article is the first in a series of four papers on the mathematical theory of CTS evolution dynamics. Keywords: complex technical systems, characteristic space, Riemannian manifold, Fisher–Rao metric, material derivative, coupled Lagrangian–Eulerian model.
В умовах, що визначаються особливостями безпекового середовища, воєнно-політичної обстановки навколо України, впливом внутрішніх чинників та соціально-політичних, економічних обставин, національні інтереси України є пріоритетними та мають бути враховані під час розвитку і застосування сил оборони (СО). Процес оборонного планування в СО відбувається з урахуванням основних характеристик і змісту процесу оборонного планування у країнах – членах НАТО, а також вимог законодавства України, що передбачають визначення пріоритетів і напрямів розвитку СО, вимог до спроможностей, розподіл спроможностей за складовими СО, визначення завдань розвитку, їх імплементацію та оцінювання результатів. Мета статті полягає в аналізі сучасних проблемних питань оборонного планування у ЗС України з урахуванням ведення війни проти потужного противника, обмеженості ресурсних можливостей, а також визначенні шляхів їх вирішення. сучасними проблемними питаннями оборонного планування СО є недостатнє врахування: реальних і потенційних воєнних загроз національній безпеці Україні; набуття спроможностей СО для ведення воєнних дій, що враховуватимуть зміни в особливостях збройної боротьби; обмеженості ресурсного забезпечення СО; заходів, які дають змогу досягти високого рівня взаємосумісності в ході виконання завдань оборони. Врахування пріоритетів розвитку СО та комплексна реалізація складових успіху СО під час виконання заходів оборонного планування СО сприятимуть швидкому реагуванню на виклики, адаптації до складних умов ведення воєнних дій відповідно до ситуації, створенню інтегрованих спроможностей під час виконання завдань та досягненню успіху СО. Вирішення визначених сучасних проблемних питань оборонного планування посилить обороноздатність держави, підвищить сумісність процесів оборонного планування України з НАТО.