DOI: https://doi.org/10.32515/2664-262X.2025.12(43).2.274-283

Міжлабораторні випробування як ефективний інструмент підвищення якості діагностики технічного стану колісних транспортних засобів у системі ISO 9001

А. А. Сергійчук, В. В. Аулін, А. В. Гриньків, Є. М. Козаченко

Про авторів

Сергійчук Андрій Андрійович , здобувач вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна, ORCID: https://orcid.org/0009-0000-3588-0560, e-mail: kirovogradsto@gmail.com.

Аулін Віктор Васильович , професор, доктор технічних наук, професор кафедри експлуатації та ремонту машин, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2737-120X, e-mail: aulinvv@gmail.com

Гриньків Андрій Вікторович , здобувачстарший дослідник, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри експлуатації та ремонту машин, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4478-1940, е-mail: AVGrinkiv@gmail.com.

Козаченко Євген Миколайович , здобувач вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна, ORCID: https://orcid.org/0009-0004-4075-439X, e-mail: Kozachenko.yevhen@gmail.com

Анотація

В статті представлено результати дослідження міжлабораторних випробувань як ефективного інструменту підтвердження якості діагностики технічного стану колісних транспортних засобів. Діагностика проводилась у межах сучасних систем управління якістю, побудованих відповідно до вимог стандартів ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2019 та ISO/IEC 17043:2023. При цьому підвищується достовірність, стабільність та відтворюваність результатів випробувань, що виконуються на станціях технічного контролю, шляхом впровадження стандартизованої процедури міжлабораторних вимірювань. Дослідження проведені на базі тринадцяти випробувальних дільниць підприємств ТОВ «Автодіагностика» та ТОВ «Автомотодіагностика» Кіровоградської області. В якості еталонного об’єкта застосовано колісний транспортний засіб категорії N3 – DAF XF 105. У роботі детально описано всі етапи організації міжлабораторних випробувань відповідно до циклу PDCA: планування програми, уніфікація методик, калібрування вимірювального обладнання, навчання персоналу, виконання вимірювань, обробка результатів і реалізація коригувальних дій. Для аналізу узгодженості результатів використано статистичні методи згідно Стандартів ISO 13528 та ISO 5725. Здійснювали перевірку викидів бази даних за критерієм Граббса, а також визначали робастні середні значення із відповідними стандартними відхиленнями. Отримані результати засвідчили високу повторюваність і відтворюваність вимірювань: розбіжності між дільницями міжлабораторних випробувань не перевищили 3,5 %, що свідчить про стабільність метрологічної простежуваності та належний рівень компетентності випробувальних лабораторій. Виявлені відхилення щодо димності та шуму були усунуті через калібрування обладнання та повторне інструктажне навчання персоналу, що підтвердило дієвість коригувальних заходів. Доведено, що застосування міжлабораторних випробувань підвищує довіру до результатів діагностики технічного стану колісних транспортних засобів та формує основу для впровадження регіональної бази даних контрольних вимірювань, яка може використовуватися для довгострокового моніторингу якості технічного контролю. Запропонований підхід демонструє практичну цінність інтеграції міжлабораторних випробувань у систему управління якістю на станціях технічного обслуговування та може бути використаний як модель для побудови національної системи оцінювання компетентності випробувальних дільниць та підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні.

Ключові слова

стандарт ISO 9001, Стандарт ISO/IEC 17025, міжлабораторні випробування, DAF, PDCA, технічний контроль, метрологічна простежуваність, якість вимірювань

Повний текст:

PDF

Посилання

1. Symonenko, R. V. (2021). Increasing the efficiency of operation of wheeled vehicles based on intelligent telematic technologies: Doctor’s thesis (05.22.20 Transport operation and repair). National Transport University, Kyiv. 0521U101832 [in Ukrainian].

2. Liashuk, O. L., Hotovych, V. A., Bonar, V. O., et al. (2024). Concept of remote diagnostics of vehicle technical condition during operation. Tsentralnoukrayinskyi naukovyi visnyk. Tekhnichni nauky, 10(41), 29–39 [in Ukrainian].

3. Serhiichuk, A. A., Hryn'kiv, A. V., & Aulin, V. V. (2025). Development of an innovative quality management system for maintenance and repair of vehicles based on a process approach. In Kramarovski chytannia: materialy XII mizhnarodnoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi (pp. 145–147). Kyiv: NUBiP [in Ukrainian].

4. Aulin, V. V., Hryn'kiv, A. V., Serhiichuk, A. A., & Liashuk, O. L. (2024). Use of probabilistic-logical diagnostics of machine technical condition in the development of a maintenance and repair system. In Kramarovski chytannia: materialy XI mizhnarodnoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi (pp. 103–105). Kyiv: NUBiP [in Ukrainian].

5. DSTU ISO 9001:2015. (2015). Quality management systems. Requirements. Kyiv: UkrNDNTs [in Ukrainian].

6. ISO 5725-1:2019; ISO 5725-2:2021. Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. Geneva: ISO.

7. ISO 13528:2022. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison. Geneva: ISO. 90 p.

8. ISO/IEC 17043:2023. Conformity assessment. General requirements for proficiency testing. Geneva: ISO. 38 p.

9. DSTU EN ISO/IEC 17025:2019. (2019). General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. Kyiv: DP "UkrNDNTs" [in Ukrainian].

10. ISO 13528:2022. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison. Geneva: ISO.

11. Grigoratos, T., Alemani, M., Fontaras, G., & Martini, G. (2023). Interlaboratory study on brake particle emissions - Part I: Particulate matter mass emissions. Atmosphere, 14(3).

12. Mathissen, M., Vogt, R., Grigoratos, T., & Bischoff, M. (2023). Interlaboratory study on brake particle emissions - Part II: Particle number emissions. Atmosphere, 14(3).

13. Grigoratos, T., Fontaras, G., & Alemani, M. (2020). Statistical assessment and temperature study from the interlaboratory application of the WLTP–brake cycle. Atmosphere, 11(12).

14. UNECE GRPE / WP.29. (2023). Validation of the WLTP-brake cycle through an interlaboratory accuracy study. GRPE-87-40e. Geneva: UNECE.

15. ISO/IEC 17043:2023. Conformity assessment. General requirements for proficiency testing. Geneva: ISO.

16. GB/T 42685-2023. (2023). Safety technical inspection of motor vehicles. Beijing: SAC.

17. Serhiichuk, A. A., Aulin, V. V., Hryn'kiv, A. V., & Serhiichuk, A. V. (2025). Ensuring the proper quality level of technical service enterprises for wheeled vehicles through accreditation. Tsentralnoukrayinskyi naukovyi visnyk. Tekhnichni nauky, 11(2), 348–363. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkntu_2025_11(2) 41 [in Ukrainian].

18. Aulin, V. V., Hryn'kiv, A. V., Lysenko, S. V., Holub, D. V., Livitskyi, O. M., & Diachenko, V. O. (2021). Efficiency, quality and reliability of operational procedures in transport-production systems. In Kramarovski chytannia: materialy VIII mizhnarodnoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi (pp. 10–14). Kyiv: Vyd. tsentr NUBiP Ukrainy [in Ukrainian].

Пристатейна бібліографія ДСТУ

1. Симоненко Р. В. Підвищення ефективності експлуатації колісних транспортних засобів на основі інтелектуальних телематичних технологій : дис докт. техн. наук: 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту». Національний транспортний університет. Київ, 2021. 0521U101832.

2. Ляшук О. Л., Готович В. А., Бонар В. О., та ін. Концепція дистанційної діагностики технічного стану транспортних засобів в процесі їх експлуатації. Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. Збірник наукових праць. Кропивницький: ЦНТУ, 2024. Вип. 10(41), ч. 1. С. 29–39.

3. Сергійчук А. А., Гриньків А. В., Аулін В. В. Розробка інноваційної системи управління якістю технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів на основі процесного підходу. Зб. тез доп. ХІІ Міжнар. наук.-техн. конф. «Крамаровські читання», 20–21 лют. 2025 р., м. Київ. К.: НУБіП, 2025. С. 145–147.

4. Аулін В. В., Гриньків А. В., Сергійчук А. А., Ляшук О. Л. Використання ймовірнісно-логічного діагностування технічного стану машин в розробці системи технічного обслуговування і ремонту. Зб. тез доп. ХІ Міжнар. наук.-техн. конф. «Крамаровські читання», 22–23 лют. 2024 р., м. Київ. Київ: Вид. центр НУБіП України, 2024. С. 103–105.

5. ДСТУ ISO 9001:2015. Системи управління якістю. Вимоги. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2015.

6. ISO 5725-1:2019; ISO 5725-2:2021. Accuracy (Trueness and Precision) of Measurement Methods and Results. Geneva: ISO, 2019–2021.

7. ISO 13528:2022. Statistical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparison. Geneva: ISO, 2022. 90 p.

8. ISO/IEC 17043:2023. Conformity Assessment. General Requirements for Proficiency Testing. Geneva: ISO, 2023. 38 p.

9. ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2019.

10. ISO 13528:2022. Statistical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparison. Geneva: ISO, 2022.

11. Grigoratos T., Alemani M., Fontaras G., Martini G. Interlaboratory Study on Brake Particle Emissions — Part I: Particulate Matter Mass Emissions. Atmosphere. 2023. Vol. 14, No. 3.

12. Mathissen M., Vogt R., Grigoratos T., Bischoff M. Interlaboratory Study on Brake Particle Emissions — Part II: Particle Number Emissions. Atmosphere. 2023. Vol. 14, No. 3.

13. Grigoratos T., Fontaras G., Alemani M. Statistical Assessment and Temperature Study from the Interlaboratory Application of the WLTP–Brake Cycle. Atmosphere. 2020. Vol. 11, No. 12.

14. UNECE GRPE / WP.29. Validation of the WLTP-Brake Cycle through an Interlaboratory Accuracy Study. GRPE- 87-40e. Geneva: UNECE, 2023.

15. ISO/IEC 17043:2023. Conformity Assessment. General Requirements for Proficiency Testing. Geneva: ISO, 2023.

16. GB/T 42685-2023. Safety Technical Inspection of Motor Vehicles. Beijing: SAC, 2023.

17. Сергійчук А. А., Аулін В. В., Гриньків А. В., Сергійчук А. В. Забезпечення належного рівня якості надання послуг підприємствами технічного сервісу колісних транспортних засобів проведенням їх акредитації. Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. 2025. Вип. 11(2). С. 348–363. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkntu_2025_11(2) 41.

18. Аулін В. В., Гриньків А. В., Лисенко С. В., Голуб Д. В., Лівіцький О. М., Дьяченко В. О. Ефективність, якість та надійність реалізацій операцій в транспортно-виробничих системах. Зб. тез доп. VІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. «Крамаровські читання», 25–26 лют. 2021 р., м. Київ. Київ: Вид. центр НУБіП України, 2021. С. 10–14.


Copyright (c) 2025 А. А. Сергійчук, В. В. Аулін, А. В. Гриньків, Є. М. Козаченко