Ви є тут

Головна
  1. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні» Частина 1 для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» ОП «Технології машинобудування» / уклад. В. В. Кононов, В. О. Логомінов, – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 64 с.
  2. Методичні вказівки, приклади і задачі до практичних занять по проектуванню дільниць і цехів машинобудівного виробництва Частина 2 для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» ОП «Технології машинобудування» / уклад. В. В. Кононов, В. О. Логомінов, – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 62 с.
  3. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення курсу “Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні” для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» ОП „Технології машинобудування” всіх форм навчання/ уклад. В. В.Кононов, В. О. Логомінов – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 – 37 с.
  4. Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни «Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 34 с.
  5. Додатки до методичних вказівок для виконання практичних занять з дисциплін «Технологічні основи машинобудування», «Технологія машинобудування», «Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин» для студентів 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання // уклад.: В. І. Ципак (перевидання 3-е). Під ред. Гончар Н. В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 – 61 с.
  6. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення курсу “Технології обробки типових деталей та складання машин” для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» ОП „Технології машинобудування” всіх форм навчання / Укл. В.В. Кононов, В.О. Логомінов – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – 26 с.
  7. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу "Технології обробки типових деталей та складання машин” Частина 1 для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» ОП «Технології машинобудування» всіх форм навчання /Укл.: В.В.Кононов, В.О. Логомінов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 44 с.
  8. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу "Технології обробки типових деталей та складання машин” Частина 2 для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» ОП «Технології машинобудування» всіх форм навчання /Укл.: В.В.Кононов, В.О. Логомінов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 52 с.
  9. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни “Основи систем автоматизованого проектування” для студентів зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» усіх форм навчання / уклад. Г. В. Пухальська . – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 21 с.
  10. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни “Зміцнюючи технології у виробництві деталей машин” для студентів зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» усіх форм навчання / уклад. Г. В. Пухальська . – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 20 с.
  11. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування - освітня програма «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» усіх форм навчання / уклад. Г. В. Пухальська, О. В. Алексєєнко – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 - 54 с.
  12. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни “Технологічні основи машинобудування” для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування - освітня програма «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» усіх форм навчання / уклад. Г. В. Пухальська – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 - 25 с.
  13. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерне забезпечення технологічної підготовки виробництва» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» та 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» спеціаліхації «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. Кучугуров М. В., доц., к.т.н. Павленко Д. В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – 124 с.
  14. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Комп’ютерне забезпечення технологічної підготовки виробництва» для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» та 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» спеціалізації «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. Кучугуров М. В., доц., к.т.н. Павленко Д. В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 – 16 с.
  15. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси механічної обробки та їх еволюція» для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. Кучугуров М. В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 – 35 с.
  16. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Процеси механічної обробки та їх еволюція» для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. Кучугуров М. В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 – 16 с.
  17. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Комп’ютерне забезпечення технологічної підготовки виробництва» для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. М. В. Кучугуров – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 – 82 с.
  18. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Процеси механічної обробки та їх еволюція» для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / укл. ст. викл. М. В. Кучугуров – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 – 273 с.
  19. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологічна оснастка» для студентів зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» усіх форм навчання / уклад.: О. Б. Козлова, Н. В. Гончар , Є. В. Вишнепольський – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 46 с.
  20. Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування»/ уклад. Н. В. Гончар , С. І. Дядя – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 35 с.
  21. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Дослідження фізичних та механічних властивостей конструкцій» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» усіх форм навчання / уклад. Е. В. Кондратюк, Н. В. Гончар. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 38 с.
  22. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Дослідження фізичних та механічних властивостей конструкцій» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад.: Н. В. Гончар, Е. В. Кондратюк. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 31 с.
  23. Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни «Дослідження фізичних та механічних властивостей конструкцій» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар, Е. В. Кондратюк. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 17 с.
  24. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Математичне моделювання процесів технічних систем» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» усіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 30 с.
  25. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Математичне моделювання процесів технічних систем» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технологія машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад.: Н. В. Гончар, Д. М. Степанов. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 27 с.
  26. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Математичне моделювання процесів технічних систем» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар, Д. М. Степанов – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 16 с.
  27. Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни «Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 34 с.
  28. Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни «Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 34 с.
  29. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / Укл. Н. В. Гончар, Н. М. Черновол. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 26 с.
  30. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Технологічна оснастка» для студентів зі спеціальностей: 131 «Прикладна механіка» освітня програма «Технології машинобудування» 133 «Галузеве машинобудування» освітня програма «Металорізальні верстати та системи» усіх форм навчання /уклад.: Е.В. Вишнепольський, О.Б. Козлова. – Запоріжжя: НУЗП, 2019. – 28 с.
  31. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Технологічна оснастка» для студентів зі спеціальностей: 131 «Прикладна механіка» освітня програма «Технології машинобудування» 133 «Галузеве машинобудування» освітня програма «Металорізальні верстати та системи» усіх форм навчання /уклад.: Е.В. Вишнепольський, О.Б. Козлова. – Запоріжжя: НУЗП, 2020. – 82 с.
  32. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологічна оснастка» для студентів зі спеціальностей: 131 «Прикладна механіка» освітня програма «Технології машинобудування» 133 «Галузеве машинобудування» освітня програма «Металорізальні верстати та системи» усіх форм навчання /уклад.: Е.В. Вишнепольський, О.Б. Козлова – Запоріжжя: НУЗП, 2020. – 70 с.
  33. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / уклад. Н.В. Гончар, Є.В. Вишнепольський – Запоріжжя: НУЗП, 2020. – 30 с.
  34. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» для студентів освітніх програм: «Технологія машинобудування», «Металорізальні верстати та системи», «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» / уклад.: Вишнепольський Є.В., Гончар Н.В. – Запоріжжя: НУЗП, 2020 – 53 с.
  35. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» для студентів освітніх програм: «Технологія машинобудування», «Металорізальні верстати та системи», «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» / уклад.: Вишнепольський Є.В., Гончар Н.В. – Запоріжжя: НУЗП, 2020 – 53 с.
  36. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Розмірні розрахунки при проектуванні технологічних процесів» для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія / уклад. доц. Логомінов В.О. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020 – 17 с.
  37. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи систем автоматизованого проектування” для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» усіх форм навчання / уклад. ст. викл. Кучугуров М.В., доц. Пухальська Г.В, ст. викл. Вишнепольський Є.В. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020 – 61 с.
  38. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси механічної обробки та їх еволюція» для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. М.В. Кучугуров. – Запоріжжя : НУ “Запорізька політехніка”, 2020 – 35 с.
  39. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Комп’ютерне забезпечення технологічної підготовки виробництва» для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» та 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» спеціалізації «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. М.В. Кучугуров , доц., к.т.н. Д.В. Павленко – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020 – 16 с.
  40. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Автоматизовані системи технологічної підготовки виробництва» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. М.В. Кучугуров, доц., ст. викл. Є.В. Вишнепольський. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020 – 16 с.
  41. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерне забезпечення технологічної підготовки виробництва» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» та 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» спеціаліхації «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. М.В. Кучугуров , доц., к.т.н. Д.В. Павленко. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020 – 124 с.
  42. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизовані системи технологічної підготовки виробництва» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. Кучугуров М.В., доц., ст. викл. Вишнепольський Є.В. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020 – 76 с.
  43. Методичні вказівки до навчальних практикумів №3 та №4 для студентів заочного відділення спеціальності 131 «Прикладна механіка» (освітня програма «Технології машинобудування») частина друга / уклад. С.І Дядя, В.М.Паміров, В.М. Томілін – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 25 с.
  44. Методичні вказівки до навчальних практикумів №1 та №2 для студентів заочного відділення спеціальності 131 «Прикладна механіка» (освітня програма «Технології машинобудування») частина перша / уклад. С.І Дядя, В.М.Паміров, В.М. Томілін – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 36 c.
  45. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин», для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання/ Укл.: Гончар Н.В., Тумарченко Л.О. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 61 с.
  46. Методичні вказівки до самостійних та індивідуальних робіт з дисципліни «Розмірні розрахунки при проєктуванні технологічних процесів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» усіх форм навчання / Редакція 3-я; під редакцією Н.В. Гончар, В.О. Логомінова, Л.О. Тумарченко, Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 80 с.
  47. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Розмірні розрахунки при проєктуванні технологічних процесів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» денної та заочної форм навчання / Укл. В.О. Логомінов, Н.В. Гончар, Л.О. Тумарченко – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 42 с.
  48. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / Укл.: Гончар Н.В., Тумарченко Л.О., Балюта Р.М. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 28 с.
  49. Наскрізна програма практик бакалаврів спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньою програмою "Технології машинобудування" всіх форм навчання / Укладачі: Гончар Н.В., Вишнепольський Є.В., Томілін В.М. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 21 с.
  50. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Адитивні технології» для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / Укл. П.Р. Тришин – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 77 с.
  51. Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни «Адитивні технології» для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / Укл. П.Р.Тришин – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 22 с.
  52. Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни «Управління проєктами» та контрольні завдання для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» заочної форми навчання//уклад. С.І. Дядя, В.М. Паміров, В.М. Томілін. - Запоріжжя: НУЗП, 2023. - 13 с.
  53. Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни «Автоматизація виробничих процесів» та контрольні завдання для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» заочної форми навчання//уклад. С.І. Дядя, В.М. Паміров. -Запоріжжя: ЗНТУ, 2022. - 16 с.
  54. Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Управління проєктами» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / Укл. С.І. Дядя, Л.О. Тумарченко – Запоріжжя: НУЗП, 2023. – 19 с.
  55. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Автоматизація виробничих процесів” для студентів спеціальності 131 „Прикладна механіка” освітньої програми „Технології машинобудування” усіх форм навчання. / Укл. С.І. Дядя, В.М.Паміров, В.М.Томілін – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. - 23 с.
  56. Методичні рекомендації для дипломного проектування “Оцінка економічної ефективності технічних рішень” для студентів зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» усіх форм навчання / Укл. Г.В. Пухальська - Запоріжжя: НУ«Запорізька політехніка», 2023 - 44 с.
  57. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни “Сучасні технології в машинобудуванні” для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми Технології машинобудування усіх форм навчання / Укл. Г.В. Пухальська – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023 – 58 с.
  58. Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи «Дослідження якості поверхні та точності розмірів після FDM-друку» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми Технології машинобудування усіх форм навчання / Укл. Л.О. Тумарченко, Г.В. Пухальська – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023 – 15 с.
  59. Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи «Дослідження дисипативних властивостей та характеристик поверхневого шару наноструктурних покриттів пера лопаток компресора» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми Технології машинобудування усіх форм навчання / Укл. Г.В. Пухальська – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023 – 14 с.
  60. Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи «Ознайомлення з основними можливостями лазерного гравіювального верстата NEJE Master 2S» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми Технології машинобудування усіх форм навчання / Укл. Г.В. Пухальська, Р.М. Балюта – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023 – 10 с.
  61. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Сучасні технології в машинобудуванні» для студентів зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми Технології машинобудування усіх форм навчання / Укл. Г.В. Пухальська – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023 – 22 с.
  62. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Автоматизація виробничих процесів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл.: С. І. Дядя, Л. О. Тумарченко – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 179 с.
  63. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Комп’ютерне конструювання» для студентів зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл.: О. Б. Козлова. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2024. – 70 с.
  64. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Комп’ютерне конструювання» для студентів зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітня програма «Технології машинобудування» усіх форм навчання / Укл. О. Б. Козлова. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2024. – 15 с.

Напрями та спеціальності

Підготовка фахівців здійснюється за багатоступеневою системою:

1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Бакалавр з прикладної механіки - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти, або неповної вищої освіти здобула перший рівень вищої освіти, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра може здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр;

галузь знань – 13 «Механічна інженерія»;

спеціальність - 131 "Прикладна механіка";

освітня програма –“Технології машинобудування”;

кваліфікація – 3115технічний фахівець-механік;

з узагальненим об’єктом діяльності –розробка та проектування технологічних процесів і технічних систем;

з нормативним терміном навчання – чотири роки.

Бакалавр з технології машинобудування підготовлений до виконання видів інженерної діяльності відповідно до Державного класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2005), включаючи розробку нових технологій та технічних засобів, їх реалізації в умовах комп'ютеризованого інтегрованого виробництва.

Бакалавр може  використовуватись на підприємствах в галузях машинобудування, авіабудування та інших, де використовується механічна обробка металевих та неметалевих матеріалів (табл.1).

Таблиця 1 – Види економічної діяльності

Код видів

Найменування видів економічної діяльності

DJ 28.5

Оброблення металів

DJ 28.52 

Загальні механічні операції

DК 29

Виробництво машин та устаткування

Бакалавр здатний виконувати роботи згідно класифікатора професій (ДК003:2005) (табл.2).

Таблиця 2 – Класифікаційне угрупування професійної роботи

Код КП

Код ОКПДТР

Посада

3115

23485

Механік

3115

23552

Механік-наладчик

3115

24971

Технік-конструктор (механіка)

3115

25041

Технік-технолог (механіка)

3115

24982

Технік з автоматизації виробничих процесів

3115

24989

Технік з інструменту

Бакалавр з  прикладної механіки може займати первинні посади:

- механік-наладчик;

- технік-конструктор (механіка);

- технік – технолог (механіка);

- технік з автоматизації виробничих процесів;

- технік з інструменту;

Професійна діяльність бакалавра з  прикладної механіки на первинних посадах полягає у:

– прийнятті практичних рішень при розробці технологічних процесів і їх покращення в межах своєї компетенції;

– прийнятті практичних рішень при забезпеченні виробничого процесу інструментом та технологічною оснасткою;

– прийнятті практичних рішень при виборі засобів автоматизації виробничих процесів.

 

2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Навчання здійснюється на бюджетній та контрактній основі, за денною та заочною формами навчання.

Магістр з прикладної механіки - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула другий рівень вищої освіти, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності

освітньо-кваліфікаційний рівень магістр;

галузь знань – 13  «Механічна інженерія»;

спеціальність - 131 "Прикладна механіка";

освітня програма – “Технології машинобудування”;

кваліфікація – 2145.2інженер механік; 2145.1Науковий співробітник (інженерна механіка), 2310.2 - Викладачі університетів та вищих навчальних закладів;

з узагальненим об’єктом діяльності – дослідження, розробка та проектування технологічних процесів і технічних систем;

з нормативним терміном навчання – півтора року.

Магістр з технології машинобудування підготовлений до виконання видів інженерної та наукової діяльності відповідно до Державного класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2005), включаючи розробку нових технологій та технічних засобів, їх реалізації в умовах комп'ютеризованого інтегрованого виробництва.

Магістр може  використовуватись на підприємствах в галузях машинобудування, авіабудування та інших, де використовується механічна обробка металевих та неметалевих матеріалів (табл.1).

Таблиця 1 – Види економічної діяльності

Код видів

Найменування видів економічної діяльності

DJ 28.5

Оброблення металів

DJ 28.52 

Загальні механічні операції

DК 29

Виробництво машин та устаткування

К 73.10.2

Дослідження і розробка в галузі технічних наук

Магістр здатний виконувати роботи згідно класифікатора професій (ДК003:2005) (табл.2).

Таблиця 2 – Класифікаційне угрупування професійної роботи

Код КП

Код ОКПДТР

Посада

2310.2

20199

Викладачі університетів та вищих навчальних закладів

2145.1

23667

Науковий співробітник (інженерна механіка)

2145.2

22317

Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів

2145.2

22493

Інженер-технолог (інженерна механіка)

2145.2

22211

Інженер-конструктор (інженерна механіка)

2145.2

22287

Інженер з інструменту

2149.2

22293

Інженер з якості

2149.2

22214

Інженер-контролер

2149.2

22209

Інженер-дослідник

 

Магістр з прикладної механіки може займати первинні посади:

- інженер-дослідник;

- викладач вищого навчального закладу ІІ-ІV рівнів акредитації;

- інженер - технолог;

- інженер-конструктор;

- інженер - контролер;

- інженер з якості;

- інженер з організації виробничих процесів у машинобудуванні.

 Професійна діяльність магістра  прикладної механіки на первинних посадах полягає у:

– прийнятті практичних рішень при забезпеченні виробничого процесу інструментом та технологічною оснасткою;

– прийнятті практичних рішень при виборі засобів автоматизації виробничих процесів.

– прийнятті тактичних і стратегічних рішень при розробці нових технологічних процесів і їх покращення в межах своєї компетенції;

– наукових дослідженнях в галузях технології машинобудування;

 

3. Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.

Доктор філософії з прикладної механіки  - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі другого рівня вищої освіти  здобула третій рівень вищої освіти, фундаментальні і спеціальні  знання щодо узагальненого об'єкта діяльності, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної компетентності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Вступники повинні мати освітній ступінь «магістр» за відповідною або спорідненою спеціальністю в галузі механічної інженерії. Для здобуття освітньо-наукового ступеня приймаються особи за результатами вступних випробувань зі спеціальності та іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти         

освітньо-кваліфікаційний рівень  Доктор філософії;

галузь знань – 13 «Механічна інженерія»;

спеціальність - 131 "Прикладна механіка";

освітня програма –“Технології машинобудування”;

кваліфікація – 21  Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук; 2145.1  Науковий співробітник (прикладна механіка); 2310  Викладачі університетів та вищих навчальних закладів; 2310.1  Професори та доценти.

з узагальненим об’єктом діяльності – процеси формування поверхонь деталей при механічній обробці, методи дослідження формування поверхонь і контролю якості обробки, дослідження структури поверхонь оброблюваних деталей, системи управління якістю;

з нормативним терміном навчання – чотири роки.

Доктор філософії з прикладної механіки  підготовлений до виконання видів інженерної діяльності відповідно до Державного класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2005), включаючи розробку, моделювання, створення нових та вдосконалення наявних інструментів та технологічних процесів виготовлення деталей, дослідження формування поверхонь і контролю якості обробки, дослідження структури поверхонь оброблюваних деталей, системи управління якістю,  викладання в навчальних закладах.

Доктор філософії  може  залучуватись до роботи в навчальних і наукових закладах, на підприємствах в галузях машинобудування, авіабудування та інших (табл.1) .

Таблиця 1 – Види економічної діяльності

Код видів

Найменування видів економічної діяльності

DJ 28.5

Оброблення металів

DJ 28.52 

Загальні механічні операції

DК 29

Виробництво машин та устаткування

К 73.10.2

Дослідження і розробка в галузі технічних наук

Доктор філософії здатний виконувати роботи згідно класифікатора професій (ДК003:2005) (табл.2).

Таблиця 2 – Класифікаційне угрупування професійної роботи

Код КП

Код ОКПДТР

Посада

2310.2

20199

Викладачі університетів та вищих навчальних закладів

2145.1

23667

Науковий співробітник (інженерна механіка)

2145.2

22493

Інженер-технолог (інженерна механіка)

2145.2

22211

Інженер-конструктор (інженерна механіка)

2149.2

22209

Інженер-дослідник

3110.1   Професори, доценти

Доктор філософії з прикладної механіки може займати первинні посади:

- професор, доцент; 

- інженер-дослідник;

- викладач вищого навчального закладу ІІ-ІV рівнів акредитації;

- інженер - технолог;

- інженер-конструктор.

 Професійна діяльність доктор філософії з прикладної механіки на первинних посадах полягає у:

– прийнятті практичних рішень при забезпеченні виробничого процесу інструментом та технологічною оснасткою;

– прийнятті практичних рішень при виборі засобів автоматизації виробничих процесів.

– прийнятті тактичних і стратегічних рішень при розробці нових технологічних процесів і їх покращення в межах своєї компетенції;

– наукових дослідженнях в галузях технології машинобудування;

Силабуси обов'язкових освітніх компонентів 2024-2025 н.р. освітній рівень - бакалавр

ОК 05 ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ

ОК 10 КОМП’ЮТЕРНЕ КОНСТРУЮВАННЯ

ОК 12 КОМП’ЮТЕРНІ ГРАФІЧНІ СИСТЕМИ 

ОК 16 ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

ОК 18 АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

ОК 19 ТЕОРІЯ РІЗАННЯ

ОК 20 РІЗАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ

ОК 22 ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МАШИНОБУДУВАННЯ

ОК 23 ОБЛАДНАННЯ ТА ТРАНСПОРТ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ ЦЕХІВ

ОК 25 ТЕХНОЛОГІЧНА ОСНАСТКА

ОК 26 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ДЕТАЛЕЙ ТА СКЛАДАННЯ МАШИН

ОК 28 РОЗМІРНІ РОЗРАХУНКИ У ПРОЄКТУВАННІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ

ОК 29 АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА

ОК 37 ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

ОК38 ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА БАКАЛАВРІВ

 

Силабуси вибіркових освітніх компонентів 2024-2025 н.р. освітній рівень - бакалавр

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

ЗМІЦНЮЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИРОБНИЦТВІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ТИПОВИХ ДЕТАЛЕЙ ТА СКЛАДАННЯ МАШИН

CAD-СИСТЕМИ В МАШИНОБУДУВАННІ

​АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЄКТУВАННЯ

ГРУПОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ В МАШИНОБУДУВАННІ

Механоскладальні дільниці та цехи

СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ

ТЕХНОЛОГІЧНА ТОЧНІСТЬ В МАШИНОБУДУВАННІ

ТЕХНОЛОГІЯ РЕМОНТУ МАШИН

 

Програми навчальних дисциплін освітніх компонентів 2024-2025 н.р. освітній рівень - бакалавр

ОК 05 ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ

ОК 10 КОМП’ЮТЕРНЕ КОНСТРУЮВАННЯ

ОК 12 КОМП’ЮТЕРНІ ГРАФІЧНІ СИСТЕМИ 

ОК 16 ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

ОК 18 АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

ОК 19 ТЕОРІЯ РІЗАННЯ

ОК 20 РІЗАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ

ОК 22 ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МАШИНОБУДУВАННЯ

ОК 23 ОБЛАДНАННЯ ТА ТРАНСПОРТ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ ЦЕХІВ

ОК 25 ТЕХНОЛОГІЧНА ОСНАСТКА

ОК 26 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ДЕТАЛЕЙ ТА СКЛАДАННЯ МАШИН

ОК 28 РОЗМІРНІ РОЗРАХУНКИ У ПРОЄКТУВАННІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ

ОК 29 АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА

До уваги здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр!!!

Відповідно до Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, університет надає можливість перезарахування кредитів ЄКТС за опанування сертифікованих онлайн-курсів.

Основи наукових досліджень та математичне моделювання технологічних процесів Understanding Research Methods https://www.coursera.org/learn/research-methods Introduction to Statistics https://www.coursera.org/learn/stanford-statistics?= Візуалізація даних https://prometheus.org.ua/prometheus-free/data-visualization/

Сучасні методи адитивного виробництва 3D CAD Fundamental https://www.coursera.org/learn/3d-cad-fundamental Fundamentals of Additive Manufacturing Additive Manufacturing Architecture https://alison.com/course/additive-manufacturing-architecture Additive manufacturing https://ww

w.open.edu/openlearn/science-maths-technology/additive-manufac...

Механічні властивості та конструкційна міцність Mechanics of Materials I: Fundamentals of Stress & Strain and Axial Loading https://www.coursera.org/learn/mechanics-1

 

Приклади оформлення навчальної документації наведено на сайті університету - Посилання

 

 

 

 

Наукові школи

За період 2004-2022 р. аспірантурою керував проф. Яценко В.К., проф. Внуков Ю.М., доц. Дядя С.І., доц. Гончар Н.В.

Напрями наукових досліджень

На кафедрі виконувались такі держбюджетні теми:

ДБ 01213 «Комплексна розробка інтегрованих технологій підвищення якості виготовлення деталей відповідального призначення шляхом зменшування вібрацій при різних видах обробки»;

ДБ 01216 «Розробка технологічних прийомів пригнічення вібрацій при обробці різанням тонкостінних елементів деталей авіаційних газотурбінних двигунів».

Також, на кафедрі виконувались госпдоговірні науково-дослідні роботи:

«Дослідження та вибір міжлопаточних сумішей, що застосовуються для фрезерування лопаток моноколіс ГТД»;

«Розробка рекомендацій по удосконаленню технології підготовки та нанесення в’язкопружного середовища на моно колеса ГТД для фінішного фрезерування лопаток»;

01212 «Дослідження причин збудження коливань при різноманітних видах обробки різанням та визначення засобів їх ефективного гасіння»;

01215 «Розробка технологічних прийомів пригнічення вібрацій при обробці різанням тонкостінних елементів деталей авіаційних газотурбінних двигунів».

 

1. Применение технологических сред при фрезеровании тонкостенных деталей : монография / Ю. Н. Внуков, А.И. Гермашев, В.Ф. Мозговой и др. – Запорожье : ЗНТУ, 2016. – 187 с.

Рассмотрен процесс использования технологических сред при концевом фрезеровании лопаток моноколес ГТД, который позволяет во многих случаях повысить качество обработанной поверхности тонкостенных деталей и производительность их обработки. Для эффективного использования специальных технологических сред в производстве разработана технология подготовки и заполнения межлопаточного канала средами, технологическая оснастка для заполнения моноколеса ГТД материалом среды, а также специальная конструкция фрезы, предназначенная для обработки деталей, окруженных технологическими средами. Для студентов технических университетов, аспирантов, инженерно-технических и научных работников, специалистов в области металлообработки, технологии машиностроения.

Режим доступу: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1866

 

2. Автоколебания при фрезеровании тонкостенных элементов деталей [ Электронный ресурс] : монография / [Внуков Ю. Н., Дядя С. И., Козлова Е. Б и др.] ; под ред. Ю. Н. Внукова. – Электрон. данные. – Запорожье : ЗНТУ, 2017. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) 12 см. – Название с тит. экрана.

Рассмотрен процесс использования технологических сред при концевом фрезеровании лопаток моноколес ГТД, который позволяет во многих случаях повысить качество обработанной поверхности тонкостенных деталей и производительность их обработки. Для эффективного использования специальных технологических сред в производстве разработана технология подготовки и заполнения межлопаточного канала средами, технологическая оснастка для заполнения моноколеса ГТД материалом среды, а также специальная конструкция фрезы, предназначенная для обработки деталей, окруженных технологическими средами. Для студентов технических университетов, аспирантов, инженерно-технических и научных работников, специалистов в области металлообработки, технологии машиностроения.

Режим доступу: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2305

 

3. Степанов Д.Н. 3D-моделирование взаимодействия полимерно-абразивных щеток и образца с помощью ANSYS/LS DYNA [Электронный ресурс] : монография // Д.Н. Степанов, Н.В. Гончар, М.В. Кучугуров. – Электрон. данные. – Запорожье : ЗНТУ, 2017. – 67 с. 

Монография посвящена моделированию взаимодействия полимерно-абразивных щеток с образцом посредством конечно-элементного анализа модуля ANSYS/LS DYNA. В работе рассматривается кинематика движения отдельных волокон и сектора инструмента, а также определение напряженно-деформированного состояния инструмента и обрабатываемого образца.

Режим доступу: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2672

4. Особливості фінішної обробки складнопрофільних і тонкостінних авіаційних деталей щітковими полімерно-абразивними інструментами : монографія / Степанов Д.М., Гончар Н.В., Кондратюк Е.В., Тришин П.Р. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 200 с.

У монографії розглянуто проблеми технологічного забезпечення підвищення якості оброблюваних поверхонь складнопрофільних і тонкостінних деталей, що привалюють в авіадвигунобудівній, медичній, приладобудівній та інших галузях, а також підвищення продуктивності фінішного етапу технологічного процесу їх виготовлення за допомогою щіткових полімерно-абразивних інструментів. Визначено раціональні режими різання, умови обробки та рекомендації щодо використання полімерно-абразивних щіток для: 1) різних матеріалів − сталей, алюмінію і сплавів на його основі, жароміцних нікелевих і титанових сплавів; 2) тонкостінних і складнопрофільних деталей авіаційних двигунів з вищеназваних матеріалів; 3) ремонтного виробництва − зняття нагару, видалення задирок із складнопрофільних поверхонь і крайок, а також зняття окисних плівок, травленого шару тонкостінних деталей складних просторових форм.

Режим доступу: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/9243

5. Тришин П. Р. Фінішінг каналу кутових хвилеводів поліруванням полімерно-абразивними щітками : монографія / П. Р. Тришин, Н. В. Гончар. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 135 с.

У монографії проведено аналіз існуючих методів фінішного оброблення каналу прямокутних кутових хвилеводів. Виявлені основні недоліки цих методів. Проаналізовано вплив якості оброблення струмопровідних поверхонь на електричні характеристики хвилеводу. На основі комплексного дослідження шорсткості та властивостей поверхневого шару каналу хвилеводів, електричних характеристик хвилеводів за допомогою математичного й фізичного моделювання розроблено та науково обґрунтовано новий метод фіношного оброблення за допомогою полірування полімерно-абразивними щітками обертальної дії, що дозволяє підвищити якість оброблення струмопровідних поверхонь та зменшити затухання електромагнітних хвиль.

Режим доступу: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/9459

6. Термінологічний словник: інженерія поверхні, обробка та внутрішня будова матеріалів: навчальний посібник. / В. Л. Грешта, С. Б. Бєліков, В. Ю. Ольшанецький та ін. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 240 с.

Термінологічний словник містить основні найпоширеніші терміни і їх визначення, що стосуються металофізики та одного з нових напрямків у науці й технології, що одержали назву «інженерія поверхні»

Режим доступу: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/10547

  1. Вишнепольський Є.В., Павленко Д.В. Эффективность уплотнения некомпактных сплавов алмазным выглаживанием. НАУКА и ТЕХНИКА. 2019. №18(1). С.62-89.
  2. Влияние периода автоколебаний на формирование профиля обработанной поверхности при концевом цилиндрическом фрезеровании / Дядя С.І., Козлова О.Б. [та ін.]. // Резание и инструменты в технологических системах : междунар. науч.-техн. сб. Харьков : НТУ «ХПИ». 2019. Вып. 91. С. 24-36.
  3. Features of Peripheral End milling: Formation of Machined Surface Profile / Дядя С.І., Козлова О.Б. [та ін.]. // Advances in Engineering Research. 2019. 188. Р. 184-188.
  4. Пухальская, Г.В. Особенности упрочнения сварных швов шариками в магнитном поле при ремонте лопаток вентилятора и компрессора из титановых сплавов / Г.В. Пухальская., И.А. Петрик., А.Г. Селиверстов, Н.И. Николаев, Л.П. Степанова // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - 2019. - № 2. - С. 40-46.
  5. Honchar N., Kondratiuk E., Stepanov D., et. al. Estimation of temperature levels in the area of polishing with polymer-abrasive brushes. Advances in design, simulation and manufacturing IIDSMIE 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. 2019. №2. P. 95–103. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22365-6_10.
  6. Лоскутов С.В., Павленко Д.В., Гончар Н.В. [та ін]. Влияние усталости и восстанавливающей термообработки на энергетический рельеф поверхности деталей ГТД. Вісник двигунобудування. 2019. №1. С. 96-106. DOI: https://doi.org/10.15588/1727-0219-2019-1-12.
  7. Гончар Н. В., Тришин П. Р. Комплексная оценка факторов, влияющих на размерный износ дисковых щеточных полимерно-абразивных инструментов. Вестник двигателестроения. 2019. №1. С. 89–95.
  8. Honchar N., Kachan O., Stepanov D., et. al. Measurement of Non-rigid Tools Action Force During Finishing. Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019 V. Ivanov et al. (Eds.): DSMIE. 2018. LNME, Р. 23–32. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-93587-4_3.
  9. Вишнепольський Є.В., Павленко Д.В., Сідоренко М.В., Писарський А.О. Методологія виміру залишкових напружень методом свердління отворів в тонкостінних складнопрофільних деталях короткоресурсних малорозмірних двигунах літальних апаратів. Металознавство та обробка металів. 2020. №3/58. С.9-11. 
  10. Дядя С.І. Влияние направления и величины подачи на демпфирующие свойства процесса фрезерования концевыми фрезами / Дядя С.І., Козлова О.Б. // International Scientific Conference «Science, Engineering and Technology: Global Trends, Problems and Solutions» Prague, Czech Republic, September 25-26. 2020. С. 102-105.
  11. Вишнепольський, Є. В., Дмитро, В. П. (2020). Алмазне вигладжування деталей з некомпактних сплавів на основі алюмінидів титану. Авіаційно-космічна техніка і технологія, (3), 43-52.
  12. Вишнепольский Є. В., Павленко Д. В., Двирнык Я. В. (2020). Прогнозируемые эффекты упрочнения алмазным выглаживанием деталей полученнных с помощью селективного лазерного спекания. Авіаційно-космічна техніка і технологія, (4), 43-52.
  13. Y. Vyshnepolskyi, D. Pavlenko, D. Tkach and Y. Dvirnyk, "Parts Diamond Burnishing Process Regimes optimization Made of INCONEL 718 Alloy via Selective Laser Sintering Method," 2020 IEEE 10th International Conference Nanomaterials: Applications & Properties (NAP), Sumy, Ukraine, 2020, pp. 02SAMA01-1-02SAMA01-5, doi: 10.1109/NAP51477.2020.9309661.
  14. Tryshyn P, Honchar N., et. al. Development of technological restrictions when operating disc polymer-abrasive brushes. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. 6(1-108). Р. 27-33. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.212820.
  15. Тришин П. Р., Гончар Н. В., Терещенко К. О. Автоматизація фінішного оброблення прямокутних кутових хвилеводів S-діапазону. Авіаційно-космічна техніка і технологія. 2020. №6 (166). C. 45–53. DOI: https://doi.org /10.32620/aktt.2020.6.05.
  16. Loskutov S., Рavlenko D., Stepanov D., Honchar N., et. al. Research on the Energy State of the Surface of Alloys for Gas-Turbine Engine Blades. Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2020 V. Ivanov et al. (Eds.): DSMIE. 2020. LNME. Р. 150–158. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-50491-5_15.
  17. Безхлібна, А.П.Сталий економічний розвиток в концепції регіональної конкурентоспроможності/ А. П. Безхлібна, Г.В. Пухальська  //Вісник Одеського національного університету. Економіка Том 25  – 2020. – Вип. 1(80) – С.172-176.
  18. Bezkhlibna A., Gudz P., Puhalska A. Experience in ensuring the competitiveness of coastal regions in the EU and all over the world P. 121-147.
  19. Calculation Method for Analyzing the Vibration Resistance for Thin-Walled Elements / Гермашев А.І., Зиньковский А.П. . [та ін.]. // Strength of Materials Springer US, 2020/8/22. Р. 1-13.
  20. The influence of flank lands of end mills on machined surface in milling in the context of chatter / Дядя С.І., Козлова О.Б. [та ін.]. // International Conference Aviation Engineering and Transportation (AviaEnT 2020) IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, Т1061, 2021, С. 1-7.
  21. SIMULATION OF THE MACHINED SURFACE AFTER END MILLING WITH SELF-OSCILLATIONS / Дядя С.І., Козлова О.Б. [та ін.]. // Cutting & Tools in Technological System. 2021. Edition 94. С. 19–27.
  22. INFLUENCE OF THE CUT AXIAL DEPTH ON SURFACE ROUGHNESS AT HIGH-SPEED MILLING OF THIN-WALLED WORKPIECES / Гермашев А.І., Логомінов В.О. [та ін.]. // Наука и техника. 2021. №. 2. С. 127-131.
  23. Дядя С.І. Дослідження утворення профілю обробленої поверхні при кінцевому фрезеруванні інструментом з великим вильотом / Дядя С.І., Козлова О.Б., Кушнір Є.В. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2021. №2. С. 42-50.
  24. Honchar N., Tryshyn P., Stepanov D., Khavkina O. Effect of Abrasive Finishing on the Electrical Parameters of S-band Rectangular Waveguides. Advances in design, simulation and manufacturing IVDSMIE 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. 2021. №2. P. 395–404. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-77719-7_39.
  25. Дядя, С.І. Дослідження утворення профілю обробленої поверхні при кінцевому фрезеруванні інструментом з великим вильотом  / С.І. Дядя, О.Б. Козлова, Є.В. Кушнір // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - 2021. - №2. - С. 42-50
  26. Dyadya, S. Causes of different waves of machined surfaces after up and down end-milling  / S. Dyadya, O. Kozlova, D. Karamushka, E. Kushnir // Cutting & Tools in Technological System. - 2022. - №97. - С.32-38
  27. Dyadya, S., Vnukov, Y., Kozlova, O., Trishyn, P. Regularities of Oscillations During Turning and End Milling / Advanced Manufacturing Processes V. - 2023. - C. 136-144
  28. Vnukov, Y. Influence of cutting time on types of oscillations during blade processing / S. Dyadya, O. Kozlova, P. Trishyn, A. Zubarev // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. - 2023. - T.9. - №1. - С. 56-66.
  29. Dyadya S. Influence of feed rate on the dynamics properties of thin-walled part during end-milling / S. Dyadya, O. Kozlova, E. Brukhno, D. Yakhno, D. Karamushka // Cutting & Tools in Technological System - 2024. - Vol. 100. - P. 63-75.
  30. Vnukov Y. Cutter-oscillator with single-degree-of-freedom for the study of cutting vibrations / Y. Vnukov, P. Tryshyn, O. Kozlova, S. Dyadya // Strojnícky časopis – Journal of Mechanical Engineering - 2024. - Vol. 74(1). - P. 169-180.
  31. Honchar N., Tryshyn P., Stepanov D., Khavkina O. Effect of Abrasive Finishing on the Electrical Parameters of S-band Rectangular Waveguides. Advances in design, simulation and manufacturing IVDSMIE 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. 2021. №2. P. 395–404. DOI: https://doi.org/ 10.1007/978-3-030-77719-7_39.
  32. Тришин П. Р., Гончар Н. В., Терещенко К. О. Автоматизація фінішного оброблення прямокутних кутових хвилеводів S-діапазону. Авіаційно-космічна техніка і технологія. 2020. №6 (166). C. 45–53. DOI: https://doi.org /10.32620/aktt.2020.6.05.
  33. Loskutov S., Рavlenko D., Stepanov D., Honchar N., et. al. Research on the Energy State of the Surface of Alloys for Gas-Turbine Engine Blades. Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2020 V. Ivanov et al. (Eds.): DSMIE. 2020. LNME. Р. 150–158. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-50491-5_15.
  34. Tryshyn P, Honchar N., et. al. Development of technological restrictions when operating disc polymer-abrasive brushes. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. 6(1-108). Р. 27-33. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.212820.
  35. Лоскутов С.В., Павленко Д.В., Гончар Н.В. [та ін]. Влияние усталости и восстанавливающей термообработки на энергетический рельеф поверхности деталей ГТД. Вісник двигунобудування. 2019. №1. С. 96-106. DOI: https://doi.org/10.15588/1727-0219-2019-1-12.
  36. Honchar N., Kondratiuk E., Stepanov D., et. al. Estimation of temperature levels in the area of polishing with polymer-abrasive brushes. Advances in design, simulation and manufacturing IIDSMIE 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. 2019. №2. P. 95–103. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22365-6_10.
  37. Гончар Н. В., Тришин П. Р. Комплексная оценка факторов, влияющих на размерный износ дисковых щеточных полимерно-абразивных инструментов. Вестник двигателестроения. 2019. №1. С. 89–95.
  38. Honchar N., Kachan O., Stepanov D., et. al. Measurement of Non-rigid Tools Action Force During Finishing. Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019 V. Ivanov et al. (Eds.): DSMIE. 2018. LNME, Р. 23–32. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-93587-4_3.
  39. Honchar N., Tryshyn P., Pavlenko D., Stepanov D., Khavkina O. (2023). Model of influence of the machined material properties on wear of the polymeric-abrasive tool filaments. Strojnícky časopis-Journal of Mechanical Engineering. Vol. 73(1), (рр. 67-85). 
  40. Гурина Л. Особенности обработки деталей полученных с помощью аддитивных технологий / Лариса Гурина ; Евгений Вишнепольский // Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука –виробництво. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 31 жовтня — 02 листопада 2018 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ: ДДМА, 2018. — С. 44-46.
  41. Hurina L. Investigation of the Printing Parameters Influence on the Bond Lines Length in Fused Filament Fabrication / Larysa Hurina ; Yevhen Vyshnepolskyi ; Dmytro Pavlenko ; Dmytro Stepanov // 10th International Conference Nanomaterials: Applications & Properties (NAP). – IEEE, 2020.
  42. Гуріна Л. Аналіз факторів, що перешкоджають розповсюдженню FDM друку/ Лариса Гуріна ; Євген Вишнепольський // Тиждень науки-2021. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. –– С. 17-18.
  43. Tumarchenko, L., & Vyshnepolskyi, Y. (2024). Evaluation of Fused Deposition Modelling process parameters influence on the porosity of printed parts. Mechanics and Advanced Technologies8(3(102), 302–309. 
  44. Vyshnepolskyi, Y., Pavlenko, D., Tumarchenko, L. Innovative approach to ensuring the quality of gas turbine engine parts produced by selective laser sintering for UAV.
  45. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2024, 124, 243-260.
  46. Tumarchenko, L., & Vyshnepolskyi, Y. (2023). Influence of fused deposition modeling regime parameters on manufacturing time of UAV parts. New Materials and Technologies in Metallurgy and Mechanical Engineering, (4), 25–31. 
  47. Tumarchenko, L., Vyshnepolskyi, Y. (2024). QUALITY ASSURANCE OF PARTS MADE OF NYLON OBTAINED BY FUSED DEPOSITION MODELING. New Materials and Technologies in Metallurgy and Mechanical Engineering, (3), 39–47.
  48. Пухальская, Г.В. Особенности упрочнения сварных швов шариками в магнитном поле при ремонте лопаток вентилятора и компрессора из титановых сплавов / Г.В. Пухальская., И.А. Петрик., А.Г. Селиверстов,Н.И. Николаев, Л.П. Степанова // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - 2019. - № 2. - С. 40-46
  49. Безхлібна, А.П.Сталий економічний розвиток в концепції регіональної конкурентоспроможності/ А. П. Безхлібна, Г.В. Пухальська  //Вісник Одеського національного університету. Економіка Том 25  – 2020. – Вип. 1(80) – С.172-176.
  50. Subbotin S.A. Neuromodeling of operational processes / [S.A. Subbotin, H.V. Pukhalska, S.D. Leoshchenko, A.O. Oliinyk, Ye. O. Gofman] // Radio electronics, computer science, control. – 2022. – № 1. – P. 120-129. DOI: 10.15588/1607-3274-2022-1-13.
  51. Leoshchenko S. Neural network diagnostics of aircraft parts based on the results of operational processes / [S. Leoshchenko, H. Pukhalska, S. Subbotin, A. Oliinyk, Ye. Gofman] // Radio electronics, computer science, control. – 2022. – № 2. – P. 69-79. DOI: 10.15588/1607-3274-2022-2-7.
  52.  Пухальська Г.В. Дослідження технологічних можливостей методу обробки кульками в магнітному полі пера лопаток, що мають експлуатаційні ушкодження / Г.В. Пухальська, С.О. Субботін, С.Д. Леощенко, Д.О. Безхлібний // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні -2023. -№1.-С. 18-28. 
  53. Byelikova M., Bezkhlibna A., Polyezhayev Y., Zaytseva V., Pukhalska H. Information and Digital Business Security in Tourism as a Component of the Coastal Region Competitiveness. Data-Centric Business and Application: Modern Trends in Financial and Innovayion Data Process. 2023, Chapter 6, Vol. 1. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, pp. 1–28. https://doi.org/10.1007/978-3-031-54012-7
  54. Комісаров О.О. Пост-обробка деталей методом фрезерування на верстаті з ЧПК після 3D друку методом наплавлення / О.О. Комісаров, Г.В. Пухальська, С.І. Дядя // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні -2024. -№1.-С. 31-41.
  1. Дядя С.І. Самоорганізація руху тонкостінної деталі та якість обробленої поверхні при кінцевому циліндричному фрезеруванні / Дядя С.І., Козлова О.Б., Зубарєв А.Є. // Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції: «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» (м. Чернигів, 14–16 травня 2019 р.). 2019. т. 1, С. 86.
  2. Дядя С.І. Дослідження зв’язку властивостей оброблюваних матеріалів з характеристиками коливального руху при фрезеруванні / Дядя С.І., Козлова О.Б., Штанкевич В.С. // Міжнародна науково-практична конференція «ТЕХНІЧНІ НАУКИ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, МАЙБУТНЄ, ДОСВІД ЄС» (м. Влоцлавек , 27–28 вересня 2019 р.). 2019. С. 119-123
  3. Tryshyn P., Honchar N., Semeryuk T., Tereshchenko K. Research of quality of a current conductive surface of aluminum waveguides at polishing with various methods. Technical sciences: history, the present time, the future, EU experience : international scientific and practical conference (Wloclawck, Republic of Poland, 27-28 September 2019). Wloclawck, 2019. Р. 140-143.
  4. Вишнепольський Є.В., Павленко Д.В. Эффективность уплотнения некомпактных сплавов алмазным выглаживанием. НАУКА и ТЕХНИКА. 2019. №18(1). С.62-89.
  5. Жутенко Є.П., Каліберда І.В., Гончар Н.В. Застосування полімерно-абразивних щіток на фінішному етапі виготовлення зубчастих коліс і шліцевих валів. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф.: у 2-х т. (м. Чернігів, 2019). Чернігів: ЧНТУ, 2019. Т. 1. С. 136-137.
  6. Tryshyn P., Honchar N., Semeryuk T., Tereshchenko K. Research of quality of a current conductive surface of aluminum waveguides at polishing with various methods. Technical sciences: history, the present time, the future, EU experience : international scientific and practical conference (Wloclawck, Republic of Poland, 27-28 September 2019). Wloclawck, 2019. Р. 140-143.
  7. Вишнепольський, Є. В., Дмитро, В. П. (2020). Алмазне вигладжування деталей з некомпактних сплавів на основі алюмінидів титану. Авіаційно-космічна техніка і технологія, (3), 43-52.
  8.  Y. Vyshnepolskyi, D. Pavlenko, D. Tkach and Y. Dvirnyk, "Parts Diamond Burnishing Process Regimes optimization Made of INCONEL 718 Alloy via Selective Laser Sintering Method," 2020 IEEE 10th International Conference Nanomaterials: Applications & Properties (NAP), Sumy, Ukraine, 2020, pp. 02SAMA01-1-02SAMA01-5, doi: 10.1109/NAP51477.2020.9309661.
  9. Вишнепольский Є. В., Павленко Д. В., Двирнык Я. В. (2020). Прогнозируемые эффекты упрочнения алмазным выглаживанием деталей полученнных с помощью селективного лазерного спекания. Авіаційно-космічна техніка і технологія, (4), 43-52.
  10. Вплив частоти обертання шпинделя на ефективність кінцевого фрезерування тонкостінних деталей в умовах автоколивань / Дядя С.І., Козлова О.Б. [та ін.]. // ІX Міжнародна науково-практична конференція «ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МАШИНОБУДУВАННІ» (3 - 7 лютого 2020 року, м. Львів). 2020. С. 78-82.
  11. Вишнепольський Є.В., Павленко Д.В., Сідоренко М.В., Писарський А.О. Методологія виміру залишкових напружень методом свердління отворів в тонкостінних складнопрофільних деталях короткоресурсних малорозмірних двигунах літальних апаратів. Металознавство та обробка металів. 2020. №3/58. С.9-11. 
  12. Дядя С.І. Вплив жорсткості деталі на визначення швидкісної зони коливань при кінцевому фрезеруванні / Дядя С.І., Козлова О.Б, Філь Н. // Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ» (м. Чернигів, 29–30 квітня 2020 р.). 2020. т. 1, С. 81-83.
  13. Гончар Н. В., Тришин П. Р. Влияние полученной неоднородной шероховатости при полировании канала прямоугольного волновода на его электропараметры. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС-2020) : матеріали тез доповідей X Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 29-30 квітня 2020). Чернігів, 2020. Т. 1. С. 131-132.
  14. Тришин П. Р., Гончар Н. В. Вплив наклепу при фінішній обробці на електропровідність робочого шару каналу хвилеводів. Инженерия поверхности и реновация изделий : материалы 20-й Междунар. науч.-тех. конф. (г. Киев, 01-05 июня 2020). Киев, 2020. С. 123-124.
  15. Tryshyn, P., Honchar N., Lahovskyi, O. Simulation of processing with abrasive substance of angular rectangular waveguide channel. Science, engineering and technology: current issues and research : international scientific and practical conference (Prague, 12-13 March 2021). Prague, 2021. Р. 103-106.
  16. Тришин П.Р., Гончар Н.В., Лаговський О.В. Дослідження циклічної довговічності щіткових дискових полімерно-абразивних інструментів. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС-2021) : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 26-27 травня 2021). Чернігів, 2021. С. 124.
  17. Пухальська Г.В. Види нанопокриттів [Електронний ресурс]/ Г.В. Пухальська, А.В. Синецький // Тиждень науки-2019.  Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р., ЗНТУ. – Запоріжжя, 2019. – С. 33-34 - 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM).- Електронне видання комбінованого використовування на  DVD-ROM.
  18.  Пухальська, Г.В. Гідроабразивне різання як ефективний метод обробки моноколіс [Електронний ресурс] / Г.В. Пухальська, Н.В. Чехова// Тиждень науки-2019.  Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р., ЗНТУ. – Запоріжжя, 2019. – С. 32-33 - 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM).- Електронне видання комбінованого використовування на  DVD-ROM.
  19.  Пухальська, Г.В. Перспективи застосування адитивних технологій у виробництві [Електронний ресурс] /  Г.В. Пухальська, М.В. Сурдуков //Тиждень науки-2019.  Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р., ЗНТУ. – Запоріжжя, 2019. – С. 30-31 - 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM).- Електронне видання комбінованого використовування на  DVD-ROM.
  20.  Пухальська Г.В. Перспективи використання новітніх матеріалів при виготовленні складових авіадвигунів   [Електронний ресурс]/ Г.В. Пухальська, Р.С. Бондаренко // Тиждень науки-2020.   Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р., НУЗП. – Запоріжжя, 2020. – С. 29-30 - 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM).- Електронне видання комбінованого використовування на  DVD-ROM.
  21.  Пухальська Г.В.Особливості обробки деталей отриманих за допомогою адитивних технологій   [Електронний ресурс]/ Г.В. Пухальська, К.В.Федченок // Тиждень науки-2020.   Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р., НУЗП. – Запоріжжя, 2020. – С. 23-24 - 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM).- Електронне видання комбінованого використовування на  DVD-ROM.
  22. Пухальська Г.В.3Д - прінтери в авіації [Електронний ресурс]/ Г.В. Пухальська, А.С.. Коржакова // Тиждень науки-2020.   Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р., НУЗП. – Запоріжжя, 2020. – С. 18-19 - 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM).- Електронне видання комбінованого використовування на  DVD-ROM.
  23.  Пухальська Г.В.Застосування композиційних матеріалів в авіадвигунобудуванні  [Електронний ресурс]/ Г.В. Пухальська, С.І. Нежура // Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р., НУЗП. – Запоріжжя, 2020. – С. 20-21 - 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM).- Електронне видання комбінованого використовування на  DVD-ROM.
  24. Сердюк О.О. 3-Д друк в авіабудуванні   [Електронний ресурс] / О.О. Сердюк, Г.В. Пухальська  // Тиждень науки-2021.   Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р., НУЗП. – Запоріжжя, 2021. – С. 11-13 - 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM).- Електронне видання комбінованого використовування на  DVD-ROM.
  25.  Bezkhlibna A., Gudz P., Puhalska G. Experience in ensuring the competitiveness of coastal regions in the EU and all over the world. VIII International Scientific Conference Determinants of Regional Development Poland. October 2021 №. 2, p. 127–141. doi: https://doi.org/10.14595/CP/02/007 13 
  26.  Леощенко С.Д. Моделювання експлуатаційних процесів  [Електронний ресурс] / С.Д. Леощенко, Г.В. Пухальська // Тиждень науки-2022. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2022 р., НУЗП. – Запоріжжя, 2022. – С. 155-157 - 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM).- Електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM.
  27.   Пухальська Г.В. Моделювання процесів експлуатації лопаток [Електронний ресурс] // Г.В. Пухальська, С.Д. Леощенко, Д.О. Безхлібний // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності виробів: матеріли XV Міжнар. наук.- практ. конф., Запоріжжя, 08-09 листоп. 2022 р., НУЗП. – Запоріжжя, 2022. – С. 127-129 - 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM).- Електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM.
  28.  Komisarov O. FDM 3D-printing//O. Komisarov, G. Pukhalska // Сучасні технології у промисловому виробництві: матеріали та програма X Всеукраїнської науково-технічної конференції (м. Суми, 18–21 квітня 2023 р.) – Суми : Сумський державний університет, 2023. –c. 57-59
  29.  Bezkhlibnyi D. Laser stitching of holes // D. Bezkhlibnyi, G. Pukhalska // Сучасні  технології у промисловому виробництві : матеріали та програма X Всеукраїнської науково-технічної конференції (м. Суми, 18–21 квітня 2023 р.) – Суми : Сумський державний університет, 2023 – с. 61-63
  30.   Комісаров О.О. Матеріали для FDM-друку в Україні [Електронний ресурс] // О.О. Комісаров, Г.В. Пухальська / Тиждень науки-2023. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р., НУЗП. – Запоріжжя, 2023. – С. 43-45 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).- Електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM.
  31. Leoshchenko S. Modelling of blade operating processes [Електронний ресурс] // S. Leoshchenko, G. Pukhalska, D. Bezkhlibnyi /
  32. Тиждень науки-2023. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р., НУЗП. – Запоріжжя, 2023. – С. 12-14 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).- Електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM.
  33.   Shiyan O. The thermoforming as a modern production method // O. Shiyan, H. Pukhalska // Сучасні технології у промисловому виробництві: матеріали та програма XI Всеукраїнської науково-технічної конференції (м. Суми, 23–26 квітня 2024 р.) – Суми: Сумський державний університет, 2024. –c. 42-44
  34.  Безхлібний Д.О. Зміцнення лазерним ударом // Д.О. Безхлібний, Г.В. Пухальська // Сучасні технології у промисловому виробництві: матеріали та програма XI Всеукраїнської науково-технічної конференції (м. Суми, 23–26 квітня 2024 р.) – Суми: Сумський державний університет, 2024. –c. 44-46
  35.  Bezkhlibnyi D. The laser impact hardening  [Електронний ресурс] / D. Bezklibnyi , H. Pukhalska // Тиждень науки. Машинобудівний факультет : щоріч. наук.-практ. Конф., 15–19 квітня 2024 р. : тези доп. / Редкол. : В. Шаломєєв (відпов. ред.). Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2024. – С. 8–9 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. Екрана.
  36. Гончар Н.В., Гребенніков М.О., Криворученко В.Л. Механізація фінішного етапу виробництва складнопрофільних деталей авіаційного двигуна / Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2024) : матеріали тез доповідей XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернігів, 23–24 травня 2024 р., НУЧП. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2024. - Т. 1. - С.166-167.
  37. Гончар Н.В. Оптимізація технологічного процесу виготовлення лопаток в умовах одиничного виробництва ГТД // М.О. Гребенніков, В.Л. Криворученко, А.Г. Слободян // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2023) : матеріали тез доповідей XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернігів, 25–26 травня 2023 р., НУЧП. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. - Т. 1. - С.218.
  38. Тришин П.Р., Гончар Н.В., Гембель І.Ю. Удосконалення фінішного оброблення лопаток компресора авіаційного двигуна. Proceedings of the 16th International scientific and practical conference «Modern science: innovations and prospects». 11-13 December 2022. SSPG Publish Stockholm, Sweden. 2022. Pp. 183-187.
  39. Тришин П.Р., Гончар Н.В., Степанова А.І. Розвиток 3d-друку металом в Україні The 6th International scientific and practical conference «Modern research in world science». Book of abstracts, 4-6 September 2022. – Lviv, Ukraine. – pp. 259–263.
  40. Tryshyn, P.R., Honchar N., Stepanova A. Ways to improve the operating characteristics of radar systems Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2022). Матеріали тез доповідей  XІI Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 травня 2022 r. – Чернігів – т.1. – С. 30.
  41. Гончар Н.В. Дуальна освіта та реалізація завдань освітніх програм.  Управління науковими та освітніми проєктами : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 24 січня – 6 березня 2022 року. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – С. 330-331.
  42. Дядя С.І, Козлова О.Б., Тришин П.Р., Яхно Д.А., Карамушка Д.Р. Використання закономірностей виникнення коливань при різанні для управління їх інтенсивністю: матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано- Франківськ - Яремче, 5-9 лютого 2024 р. Івано-Франківськ : Друкарня «Фоліант», 2024. С. 85–87.
  43. Дядя С.І., Козлова О.Б., Тришин П.Р., Мазуренко М.А. Про роль вільних коливань при утворенні сліду для регенеративних автоколивань. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : матеріали Міжнар. наук. інтернет-конф., м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 6-7 лютого 2023 р. Тернопіль : ФО-П Шпак В.Б., 2023. Вип. 73. С. 166-167. URL: http://www.konferenciaonline.org.ua/ua/article/id-918/.
  44. Дядя С.І., Козлова О.Б., Тришин П.Р., Яхно Д.А. Контроль коливань при кінцевому фрезеруванні розподілом їх на швидкісні зони. КЗЯТПС – 2023 : матеріали тез доповідей XІІІ Міжнар. наук.-практ.ї конф., м. Чернігів, 25–26 травня 2023 р. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. Т. 1. С. 94-95. URL: https://conference-chernihiv-polytechnik.com/wp-content/uploads/2023/06/....
  45. Tryshyn P.R., Marchenko M.V. Influence of the size of the cutter wear area on the level of vibration during turning. Innovative development of science, technology and education : proceedings of the 2nd International scientific and practical conference, Vancouver, Canada, 16-18 November 2023. Perfect Publishing. 2023 P. 132-135 URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/11/INNOVATIVE-DEVELOPMEN....
  46. Tryshyn P.R., Kozlova O.B., Sukhin O.S. The analysis of studies on the determination of cutting thickness in regenerative vibration. Topical aspects of modern scientific research : proceedings of the 3rd International scientific and practical conference, Tokyo, Japan, 23-25 November 2023. CPN Publishing Group. 2023. P. 141-144. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/11/TOPICAL-ASPECTS-OF-MO...
  47. Дядя С.І. Вплив видів коливань на формування поверхні при кінцевому фрезеруванні // С.І. Дядя, О.Б. Козлова, Д.Р. Карамушка, Є.В. Кушнір // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26-27 травня 2022 р.): у 2-х т. / Чернігів: ЧНТУ, 2022. - Т. 1. - С. 61-63.
  48. Дядя  С.І. Вплив вихідних динамічних характеристик деталі та інструменту на формування обробленої поверхні при кінцевому фрезеруванні деталей [Електронний ресурс] // С.І. Дядя, Г.М. Литвин // Тиждень науки-2022. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2022 р., НУЗП. – Запоріжжя, 2022. – С. 157-158
  49. Дядя С.І. Контроль коливань при кінцевому фрезеруванні розподілом їх на швидкісні зони // С.І. Дядя, О.Б. Козлова, П.Р. Тришин, Д.А. Яхно // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: матеріали XIІI міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25-26 травня 2023 р.): у 2-х т. / Чернігів: ЧНТУ, 2023. - Т. 1. - С. 94.
  50. Дядя С.І. Про роль вільних коливань при утворенні сліду для регенеративних автоколивань [Електронний Ресурс] // С.І. Дядя, О.Б. Козлова, П.Р. Тришин, М..А. Мазуренко // міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення” (випуск 74) (06-07.02.2023). - 2023.
  51. Дядя С.І. Роль проєктного управління в забезпеченні ощадливого використання ресурсів  [Електронний ресурс] // Тиждень науки-2023. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р., НУЗП. – Запоріжжя, 2023. – С. 14-15
  52. Дядя С.І. Вплив зубцевої частоти на стійкість кінцевого фрезерування / С.І. Дядя, О.Б. Козлова, Д.А. Яхно, Д.Р. Карамушка //Матеріали XІV міжнародної науково-практичної «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем», 23 - 24 травня 2024 р., м. Чернігів, 2024. - С. 80–81.
  53. Дядя С.І. Використання закономірностей виникнення коливань при різанні для управління їх інтенсивністю / Дядя С.І, Козлова О.Б., Тришин П.Р., Яхно Д.А., Карамушка Д.Р. // Матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано- Франківськ - Яремче, 5-9 лютого 2024 р. - Івано-Франківськ : Друкарня «Фоліант», 2024. - С. 85–87.

2024 рік

Студентка гр. М-113м Карамушка Д. (керівник доцент Дядя С.І.) зайняла перше місце на Всеукраїнському творчому конкурсу студентських наукових робіт «Процеси та обладнання машинобудівних виробництв» (м. Кропивницький). «Дослідження формоутворення обробленої поверхні при кінцевому фрезеруванні у IV швидкісній зоні коливань»

2023 рік

Студенти гр. М-123м Кушнір Є. та Карамушка Д. (керівник доцент Дядя С.І.) зайняли перше місце на Всеукраїнському творчому конкурсу студентських наукових робіт «Процеси та обладнання машинобудівних виробництв» (м. Кропивницький). «Дослідження коливань, які виникають при кінцевому фрезеруванні, та їх вплив на формування обробленої поверхні», студентів групи М-110сп Кушнір Євгеній та Карамушка Дарія, науковий керівник доцент Дядя С.І.

 Комісаров О. (керівник доц. Пухальська Г.В.) та гр. М-112м Мельникова М. (керівник ст.викл. Тумарченко Л.О.) зайняли перше та друге місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

2022 рік

Студенти гр. М-110сп Кушнір Є. та Карамушка Д. (керівник доцент Дядя С.І.) зайняли перше місце на І етапі конкурсу студентських наукових робіт. «Дослідження коливань, які виникають при кінцевому фрезеруванні, та їх вплив на формування обробленої поверхні», студентів групи М-110сп Кушнір Євгеній та Карамушка Дарія, науковий керівник доцент Дядя С.І.

2021 рік

1. Полякова В.С. «Вплив геометрії інструмента на продуктивність та ефективність процесу фрезерування». Науковий керівник - доц. Козлова О.Б.

2019 рік

1. Гуріна Л.О. «Варіації геометрії профілю поперечного перерізу екструдованої нитки при виготовленні методом пошарового наплавлення (FFF)». Науковий керівник - ст. викл. Вишнепольський Є.В.

2. Пасічник К.В. «Створення плагіну для автоматизації підбору оптимальних режимів різання в CAM системі Siemens NX – NX PLAGIN»Науковий керівник - доц. Логомінов В.О.

3. Прусенко О.О. «Вдосконалення технології холодного і гарячого ізостатичного пресування порошкового титану»го наплавлення (FFF)». Науковий керівник - ст. викл. Степанов Д.М.

4. Блід О.Г. «Дослідження коливального руху тонкостінної деталі при попутному кінцевому циліндричному фрезеруванні та його впливу на якість обробленої поверхні»Науковий керівник - доц. Дядя С.І.

2018 рік

1. Щербина М.А.,  Логінова  В.В. "Дослідження дисипативних властивостей та характеристик поверхневого шару наноструктурованих покриттів пера лопаток ГТД". Науковий керівник роботи – доц.  Пухальська Г.В.

2. Блід К.Г., Пазій А.С. "Дослідження закону коливального руху тонкостінного елемента деталі за допомогою базових фрагментів осцилограми та його вплив на формування обробленої поверхні"Науковий керівник роботи – доц. Дядя С.І.

2017 рік

1. Лелях І.С., Колодяжний В.А.  «Вплив динамічних характеристик оброблюваних матеріалів на якість обробленої поверхні після кінцевого циліндричного фрезерування». Науковий керівник роботи – доц. Дядя С.І.

2. Кудрицька І.О., Шерстюк Ю.Р. «Дослідження та забезпечення працездатного стану щіткових полімерно-абразивних інструментів в різних умовах обробки». Науковий керівник роботи – доц. Гончар Н.В.

Сторінки