Ви є тут

Головна

4.1. Електростатика. Електричне поле в вакуумі

4.1.1. Електричні заряди. Закон збереження заряду.
4.1.2. Закон Кулона.
4.1.3. Напруженість поля. Силові лінії поля.
4.1.4. Принцип суперпозиції.
4.1.5. Потік вектора напруженості. Електростатична теорема Остроградського-Гаусса.
4.1.6. Застосування теореми Остроградського-Гаусса для розрахунку полів: рівномірно зарядженої сфери; рівномірно зарядженої нескінченної площини; двох паралельних площин; нескінченного циліндра.
4.1.7. Робота електростатичного поля, циркуляція вектора напруженості електростатичного поля.
4.1.8. Потенціал і його зв’язок з напруженістю поля. Обчислення потенціалу за напруженістю поля рівномірно зарядженої нескінченної площини; двох паралельних площин; нескінченного циліндра.

4.2. Електричне поле в речовині

4.2.1. Типи діелектриків, поляризація діелектриків, поляризованість.
4.2.2. Напруженість поля в діелектрику. Діелектрична проникність.
4.2.3. Електрична індукція. Теорема Остроградського-Гаусса для поля в діеле-ктрику.
4.2.4. Електрична ємність провідників. Конденсатори: плоский, сферичний, циліндричний.
4.2.5. Енергія електростатичного поля зарядженого конденсатора. Густина ене-ргії електростатичного поля.

4.3. Закони постійного струму

4.3.1. Електричний струм. Провідники, діелектрики, напівпровідники.
4.3.2. Сила струму, густина струму, вектор густини струму.
4.3.3. Різниця потенціалів, е.р.с. і напруга.
4.3.4. Закони Ома: однорідної і неоднорідної дільниць кола; в диференціальній формі.
4.3.5. Закон Джоуля-Ленца: в інтегральній і диференціальній формах.
4.4.6. Закон Відемана-Франца.
4.4.7. Недоліки і протиріччя класичної теорії  електронов.
4.4.8. Закон Кірхгофа для розгалужених кіл.

4.4. Електричний струм у металах, вакуумі та газах

4.4.1. Робота виходу електронів із металу.
4.4.2. Контактна різниця потенціалів.
4.4.3. Термоелектричні явища та їх застосування (явища Зеебека, Пельтьє, Том-сона).
4.4.4. Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія. Закон Богуслав-ського-Ленгмюра.
4.4.5. Електричний струм у газах. Процеси іонізації та рекомбінації. Самостійний і несамостійний розряди. Поняття про плазму.

4.5. Магнітне поле

4.5.1. Магнітне поле. Силові характеристики поля: індукція і напруженість.. Сила Ампера.
4.5.2. Закон Біо-Савара-Лапласа та його застосування для розрахунку полів прямолінійного і колового струмів.
4.5.3. Магнітний потік Магнітний момент контуру зі струмом. Контур із струмом у магнітному полі. Робота по переміщенню провідника і контуру зі струмом у магнітному полі.
4.5.4. Закон повного струму. Вихровий характер магнітного поля. Магнітоста-тична теорема Остроградського-Гаусса.
4.5.5. Застосування закону повного струму для розрахунку магнітного поля до-вгого соленоїда і тороїда.
4.5.6. Рух зарядів у магнітному полі. Сила Лоренца. Мас – спектрометрія.  

4.6. Електромагнітна індукція. Змінний струм

4.6.1. Досліди Фарадея.
4.6.2. Явище електромагнітної індукції. Закон Фарадея, закон Ленца.
4.6.3. Вивід закону Фарадея із закону збереження енергії, а також на основі електронної теорії.
4.6.4. Самоіндукція. Індуктивність.
4.6.5. Струми при замиканні і розмиканні кола.
4.6.6. Взаємна індукція. Трансформатори. Вихрові струми.
4.6.7. Енергія магнітного поля, об’ємна густина енергії.
4.6.8. Поняття про змінний струм. Резистор, індуктивність і ємність у колі змін-ного струму.
4.6.9. Вільні гармонічні коливання у коливальному контурі.
4.6.10. Затухаючі коливання у коливальному контурі.
4.6.11. Вимушені коливання у коливальному контурі.
4.6.12. Зсув фаз між струмом і напругою в колі змінного струму. Повний опір кола змінного струму.
4.6.13. Резонанс напруг і струмів у колі змінного струму.
4.6.14. Потужність, яка виділяється в колі змінного струму.

4.7. Магнітні властивості речовини

4.7.1. Намагнічування речовини. Типи магнетиків.
4.7.2. Намагніченість. Магнітне поле в речовині, магнітна проникність і сприйнят-ливість.
4.7.3. Діамагнітний ефект.
4.7.4. Природа парамагнетизму.
4.7.5. Феромагнетизм і його доменна структура. Точка Кюрі.
4.7.6. Магнітний гістерезис.

4.8. Електромагнітне поле

4.8.1. Струм зміщення.
4.8.2. Рівняння Максвела в інтегральній формі.
4.8.3. Швидкість поширення електромагнітних хвиль у середовищах.
4.8.4. Перенос енергії електромагнітними хвилями. Вектор Умова-Пойнті¬нга.
4.8.5. Принцип радіозв’язку, шкала електромагнітних хвиль.
 

2.1. Властивості ідеальних газів

2.1.1. Молекулярно-кінетичний і термодинамічний методи вивчення макроско-пічних тіл. Термодинамічні параметри (об’єм, тиск, температура). Фізичні основи молекулярно - кінетичної теорії.
2.1.2. Поняття ідеального газу. Рівняння стану ідеального газу. Універсальна газова стала. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії.
2.1.3. Висновки із основного рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеальних газів.
2.1.4. Явища переносу в газах (дифузія, теплопровідність, внутрішнє тертя).
2.1.5. Закон Максвела для розподілу молекул ідеального газу за швидкостями теплового руху.
2.1.6. Барометрична формула.
2.1.7. Закон Больцмана для розподілу частинок у силовому полі.
2.1.8. Ефективний радіус молекул. Середнє число зіткнень і середня довжина вільного пробігу молекул.
2.1.9. Теплові швидкості руху газових молекул: середня арифметична, середня квадратична, найбільш імовірна.
2.1.10. Властивості газів при дуже малих тисках (ультрарозріджені гази).

2.2. Фізичні основи термодинаміки

2.2.1.    Ступені вільності молекул, закон розподілу енергії за ступенями вільності.
2.2.2. Робота газу в ізопроцесах.
2.2.3. Кількість тепла.
2.2.4. Теплоємність газів, питома теплоємність, молярна теплоємність, тепло-ємність газу при сталому тиску і сталому об’ємі.
2.2.5. Рівняння Майєра.
2.2.6. Внутрішня енергія системи як функція стану. Вираження внутрішньої енергії через ступені вільності.
2.2.7. Перше начало термодинаміки до ізопроцесів.
2.2.8. Адіабатний процес. Перше начало термодинаміки для адіабатного процесу.
2.2.9. Рівняння Пуасона.
2.2.10. Робота газу в адіабатному процесі.
2.2.11. Поняття про політропний процес.
2.2.12. Процеси рівноважні та нерівноважні, оборотні та необоротні, цікли.
2.2.13. Принцип дії теплової та холодильної машин.
2.2.14. Цикл Карно та його к.к.д. для ідеального газу. Теорема Карно.
2.2.15. Друге начало термодинаміки.
2.2.16. Ентропія. Ентропія ідеального газу. Визначення ентропії через статисти-чну вагу стану. Принцип зростання ентропії. Нерівність Клаузіуса.
2.2.17. Сили і потенціальна енергія міжмолекулярної взаємодії в реальних газах.
2.2.18. Рівняння стану реального газу (Рівняння Ван-дер-Ваальса).
2.2.19. Експериментальні ізотерми Ендрюса і теоретичні ізотерми Ван-дер-Ваальса.
2.2.20. Критичні параметри речовини, зрідження газів.
2.2.21. Внутрішня енергія реального газу, ефект Джоуля-Томсона.
2.2.22. Фаза і фазові перетворення 1 роду. Фазові діаграми. Рівняння Клапейро-на-Клаузіуса. Потрійна точка. Фазові перетворення 2 роду.
2.2.23. Поверхневий шар рідини. Змочування. Незмочування. Поверхневий натяг рідини.
2.2.24. Формула Лапласа.
2.2.25. Капілярні явища.
2.2.26. Адсорбція та абсорбція. Закон Генрі.
 

1.1. Загальні положення

1.1.1. Предмет фізики, форми руху матерії, механічний рух, системи відліку.
1.1.2. Границі застосовності класичної механіки. Поняття матеріальної частинки. Поняття простору і часу.
1.1.3. Шлях, переміщення, швидкість, прискорення матеріальної точки. Прямолінійний і криволінійний рух.
1.1.4.. Рух точки по колу, кутова швидкість і прискорення, їх зв’язок з лінійними швидкістю і прискоренням.

1.2.  Динаміка матеріальної точки і системи точок

1.2.1. Основні задачі динаміки. Маса, імпульс, сила. Зовнішні і внутрішні сили. Види і категорії сил у природі.
1.2.2. Імпульс сили. Кількість руху. Закони Ньютона, їхній фізичний зміст і взаєм-ний зв'язок. Закон збереження імпульсу. Робота.
1.2.3. Кінетична і потенціальна енергії. Закон збереження енергії. Застосування законів збереження до пружного і непружного ударів. Консервативні сили. 1.2.4. Сили пружності. Закон Гука для основних видів деформацій. Енергія
пружнодеформованого тіла.
1.2.5. Сили тяжіння. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційне поле. Напруженість і потенціал гравітаційного поля, зв’язок між ними. Прискорення вільного падіння.
1.2.6. Рух тіл в неінерціальних системах відліку.  Сили інерції.
1.2.7. Сила тертя, її фізична сутність. Класифікація основних видів тертя. Зале-жність сили тертя від зовнішніх факторів.
1.2.8.    Тверде тіло як система матеріальних частинок. Поняття абсолютно твердого тіла. Центр інерції (маси). Обертання твердого тіла навколо нерухомої осі, його момент інерції і кінетична енергія.
1.2.9. Момент інерції твердих тіл правильної геометричної форми. Теорема Штейнера.
1.2.9. Доцентрова сила. Робота моменту сили, кінетична енергія твердого тіла, що обертається.
1.2.10. Основне рівняння динаміки обертального руху твердого тіла відносно нерухомої осі.
1.2.11. Момент імпульсу, закон збереження моменту імпульсу. Гіроскопічний ефект і його застосування у фізиці і техніці.

1.3. Коливання і хвилі

1.3.1.    Коливання. Загальна ознака коливального руху. Гармонійні коливання. Диференціальні рівняння коливань. Вільні коливання. Маятники: пружиний, математичний і фізичний. Швидкість, прискорення й енергія гармонійного ко-ливального руху. Загасаючі коливання. Декремент загасання. Логарифмічний декремент загасання. Аперіодичний рух. Змушені коливання. Резонанс. Автоколивання. Додавання однаково напрямлених гармонійних коливань. Додавання взаємоперпендикулярних коливань. Фігури Ліссажу.
1.3.2.    Хвилі. Утворення хвиль. Подовжні і поперечні хвилі. Фронт хвилі. Хви-льові поверхні. Рівняння хвилі. Групова і фазова швидкості. Утворення стоячих хвиль. Вузли і пучності. Зміна фази хвилі при відбиванні.
Звукові хвилі. Характеристика звуку: швидкість поширення, інтенсивність, ви-сота, тембр, енергія. Поглинання звуку. Ефект Доплера.
 

12 - 14 вересня 2016 року в Університеті Костянтина Філософа в м. Нітра (Словаччина) за планом проекту DESIRE відбувся Міжнародний Симпозіум «Вбудовані системи та сучасні тенденції в інженерній освіті» (PDF, 252 KБ). Учасники від ЗНТУ підготували наступні доповіді, що увійшли до збірки Матеріалів симпозіуму «Proceedings of the International Symposium on Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering» (ISBN 978-80-558-1040-9):

1. Internationalization Strategy in Zaporizhzhia National Technical University (Sergiy Byelikov, D.Pavlenko, Galyna Tabunshchyk, L.Duiko) (PDF, 4,6 MБ)

2. International Project Management Decision Tools (Peter Arras, Galyna Tabunshchyk)

3. Conveyor Model for Embedded Systems Study (Viacheslav Ohmak, Galyna Tabunshik )

4. Multipurpose Educational System based on Raspberry Pi (Galyna Tabunshchyk, Dirk Van Merode, Olha Petrova, Viacheslav Ohmak) (PDF, 1,5 MБ)

5. SkyRadar – Virtual Lab on Radars and Air Traffic Management (Sergii Morshchavka, Ulrich Scholten)

6. Modernization of Mobile Object Control System based on Raspberry Pi and Arduino platforms (Anzhelika Parkhomenko, Oleksii Kravchenko, Dmytro Kravchenko, Olga Gladkova) (PDF, 2,0 MБ)

7. Integration of IoT Technologies to IT Professionals Educational Process (Anzhelika Parkhomenko, Andriy Parkhomenko, Yaroslav Zalyubovskiy, Marina Kalinina) (PDF, 3,2 MБ)

Для представників університетів партнерів 12 вересня відбувся майстер-клас Basys3 - Training in FPGA by Digilent, що проводили представники компанії National Instruments Міркеа Дабакан та Крістіна Дабакан. Від ЗНТУ в тренінгу прийняли участь зав. каф. радіотехніки та телекомунікацій С.Морщавка та проф. каф. програмних засобів Г.Табунщик.

13 вересня пленарне засідання розпочали привітаннями до учасників симпозіуму професор Томас Козік (Університет Костянтина Філософа, Нітра, Словаччина) та координатор проекту DESIRE Дірк Ван Мероде (Томас Мор Мехелен-Антверпен, Кампус де Найер, Бельгія). З ключовими промовами виступили проф. Карстен Вульф (Університет прикладних наук, Дортмунд, Німеччина) та проф.. Крістіна Дабаккан (Компанія Digilent, Румунія).

На протязі усього дня 13 вересня працювали наступні секції:

1. Вбудовані системи. Апаратне та програмне забезпечення.

2. Віддалена інженерія та віддалені лабораторії

3. Освіта та професійна підготовка

4. Управління міжнародними проектами

В цей же день відбулося засідання Круглого столу, в рамках якого обговорювались питання організації наукової, міжнародної та освітньої діяльності в університетах-партнерах.

13-14 вересня делегація ЗНТУ зустрілася також з ректорами Університету Костянтина Філософа та Університету сільського господарства в м. Нітра. Основною метою візиту було обговорення здобутків спільних міжнародних освітніх проектів, результатів міжнародної співпраці та перспектив подальшої участі ЗНТУ в європейських освітніх та наукових проектах HORISONT 2020, ERASMUS+ та ін..

14 вересня відбулася координаційна зустріч представників університетів, що входять до консорціуму проекту DESIRE. Координатор проекту Дірк Ван Мероде розповів про поточний стан, перспективи роботи та зауважив на проведенні пілотного навчання за новими розробленими курсами з вбудованих систем. Проект було подовжено на 4 місяці для завершення пілотного навчання в осінньому семестрі 2016/2017 р.н. в університетах партнерах.

Після заключних звітів щодо роботи секцій та підсумків Симпозіуму, всім учасникам були вручені Сертифікати та сувеніри.


 

 

Кількість кредитів – ; загальна кількість годин – .

Мета та завдання навчальної дисципліни:

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів

Галузь знань: 0505 Машинобудування та матеріалообробка

нормативна
Напрям підготовки: 6.050504 Зварювання

Модулів -

Змістових модулів

Спеціальність (професійне спрямування): 131 Прикладна механіка освітня програма:Технології та устаткування зварювання Рік підготовки:
   
Індивідуальне науково-дослідне завдання курсовий проект Семестр
Загальна кількість годин год.    
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних год., самостійної роботи студента год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: год. год.
Практичні, семінарські
- -
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
год. год.
Індивідуальні завдання - курсовий проект год.

Вид контролю:

год. год.

 

Розподіл балів в межах дисципліни:

Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19   100
                                       

Т1, Т2...Т19 - теми змістовних модулів.

Викладач дисципліни Молочков Денис Євгенійович ст. викладач, доктор філософії.

Основну інформацію щодо дисципліни можливо отримати, ознайомившись із силабусом.

2013; 2012; 2011

Список наукових публікацій кафедри за 2014 рік

1. Осипов М.Ю. Износостойкость сплавов с нестабильным аустенитом в условиях абразивного изнашивания при повышенных температурах / М.Ю. Осипов // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. Трудов. Вып. 73 – Дн-вск., ПГАСА, 2014. – С. 137-142.

2. Осипов М.Ю. Исследование влияния структурного состояния сплавов на их сопротивляемость абразивному изнашиванию при повышенных температурах / М.Ю. Осипов // Проблемы трибологии (Problems of Tribology). – 2014. - №2. – С. 51-57.

3. Осипов М.Ю. Изыскание и исследование износостойких наплавочных сплавов для работы в условиях абразивного изнашивания при повышенных температурах / М.Ю. Осипов // Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении. – 2014. – №1. – С. 52-57.

4. Андрущенко М.И. Управление структурным состоянием и сопротивляемостью абразивному изнашиванию наплавленного металла технологическими методами / М.И. Андрущенко, Р.А. Куликовский, А.В. Холод, М.Ю. Осипов // Проблемы трибологии (Problems of Tribology). – 2014. - №3. – С. 35-41.

5. Андрущенко М.И. Способность к самоупрочнению поверхности трения в процессе абразивного изнашивания и износостойкость сталей в зависимости от содержания углерода и хрома / М.И. Андрущенко, Р.А. Куликовский, М.Ю. Осипов, А.В. Холод, А.Е. Капустян // Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении. – 2014. – №1. – С. 92-99.

6. Ефременко В.Г. Влияние параметров предварительной и окончательной термической обработки на абразивную износостойкость чугуна 270Х15Г2Н1МФТ / В.Г. Ефременко, Ю.Г. Чабак, Е.В. Цветкова, М.Н. Брыков // Зб. наукових праць «Вісник Донбаської державної машинобудівної академії». – 2014. – Вип. 1 (32). – С. 80-85.

7. Хессе О., Капустян А.Е., Ефременко В.Г., Бережный С.П., Брыков М.Н. Изотермическая обработка высокоуглеродистого кремнийсодержащего аустенита // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2014. - №2. – С.61-66.

8. Брыков М.Н. Исследование изнашивания сталей при низких скоростях скольжения по абразиву // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2014. - №2. – С.19-22.

9. Брыков М.Н. Метод испытаний металлических материалов на изнашивание при низких скоростях скольжения по абразиву // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2014. - №2. – С.139-146.

10. Ершов А.В. Влияние экзотермических процессов на термодинамические характеристики при плазменном распылении металлических токопроводящих проволок / А.В.Ершов, О.Г.Быковский, А.Н.Лаптева // Физика и химия обработки материалов.- 2014. - №1, С.21-24.

11. Быковский О.Г. Влияние вида материала и технологи распыления на строение плазменной струи и величину её давления на положку. [Текст] / О.Г. Быковский, А.Н. Лаптева, А.В. Фоменко, А.В. Чечет // Сварщик. – 2014. - №3. – с. 39-41.

12. Быковский О.Г. О роли шероховатости поверхности подложки на характеристики ее смачивания при плазменном напылении / О.Г.Быковский, В.Е.Самойлов, А.Н.Лаптева, А.В.Бусов, Д.Я.Воронин // Заготовительные производства в машиностроении. – научн.-техн. журн. – 2014. - №7. – С.7-11.

13. Быковский О.Г. О температуре и строении частиц при плазменном напылении порошкообразных материалов / О.Г.Быковский, А.В. Фоменко, А.Н.Лаптева, Н.П.Пасько, А.В.Чечет // Заготовительные производства в машиностроении – научно-техн. журн. – 2014. - №9. – С.21-24.

14. Овчинников А. В. Получение сварных изделий из спеченных титановых сплавов / Овчинников А. В., Капустян А.Е.,Вакуленко И.А. // Вестник Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта. – №3(51), 2014. – С. 84 – 91.

15. Овчинников А.В. Ремонт деталей авиадвигателей из титановіх сплавов методами сварки с применением субмикрокристаллических присадочных материалов // Авиационно-космическая техника и технология. - №10/117 - 2014. - с.6-10.

16. Овчинников А.В. Повышение свойств сварных соединений роторных деталей из титановых сплавов / А.В. Овчинников, И.А. Петрик, В.Г. Селиверстов // Авиационно-космическая техника и технология. - №8/115, 2014. - с.25-29.

17. Овчинников А.В. Влияние структурных параметров исходных литых заготовок на формирование субмикрозерна в титане / А.В. Овчинников, Д.В. Распорня, В.Г. Шевченко и др. // Журнал МиТОМ. - №3(66). - 2014. с.36-44.

18. Овчинников А.В. Оценка ремонтопригодности титановых моноколес авиадвигателей // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні - №1. - 2014. - с.55-59.

19. Овчинников О.В. Підвищення механічних властивостей виробів зі спечених титанових сплавів шляхом використання порошку титану легованого киснем / О.В. Овчинников, Т.Б. Янко, Т.О. Коваленко // Журнал "МиТОМ". - №4(67) - 2014. - с.49-53.

20. Овчинников А.В. Ремонт деталей авиадвигателей из титановых сплавов методами сварки // Технические системы. №4(69). - 2014. с.46-50.

21. Овчинников А. В. Влияние содержания гидрированного титана в смеси порошков на механические свойства спеченного сплава ВТ1-0 / А. В. Овчинников, Скребцов А.А., Шевченко В.Г.// Строительство, материаловедение, машиностроение: Стародубовские чтения. – Дніпро, 2014. – с. 89 - 94.

22. Structure and properties of surface layers of sintered powder titanium VT1-0 after laser treatment / Gaivoronskii I.V., Girzhon V.V., Skrebtsov A.A., Ovchinnikov A.V. // Metal Science and Heat Treatment. – 2014. – № 56(1-2). – с. 57-59.

23. Нетребко В. В. Особенности легирования белых износостойких чугунов / В. В. Нетребко // Литье и Металлургия. – 2014. – № 2. – С. 37–41.

24. Нетребко В. В. Влияние физических и тепловых процессов на структуру и свойства высокохромистого чугуна при обработке резанием / В. В. Нетребко // Наука та прогрес транспорту. – 2014. – № 6(54). – С. 97–103.

25. Нетребко В. В. Особенности легирования белых коррозионностойких чугунов / В. В. Нетребко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2014. – №1. – С. 109–112.

26. Шумілов А.О.,Білоник І.М., Штанько П.К., Шумілов О.А. Методика испытаний материалов на газоабразивное изнашивание при повышенных скоростях соударения Вісник СевНТУ. Збірник наукових праць. Севастопольський НТУ. 2014, вип..148 с.180-182.

2012; 2011

Список наукових публікацій кафедри за 2013 рік

1. Олексієнко С.В. доц. ЧНТУ, Куликовський Р.А., Мартиненко В.О. студ ЧНТУ Вплив електропереносу на дифузійну кінетику в системі Al-Si-Al Вісник Чернігівського державного технологічного університету, №4(69), 2013. С.91-95.

2. Попов С.М., Антонюк Д.А. Аналітична модель розрахунку геометричних складових твердої фази зносостійких сплавів в умовах контакту із закріпленим абразивом Журнал «Проблеми трибології», Хмельницький національний університет – 2013. – №2. – С.59-65.

3. Русев Г.М., А.Г. Русев, В.В.Овсянников, Биковський О.Г., Лаптєва А.М. Влияние параметров режима плазменного напыления токоведущей проволокой на фракционный состав распыляемых частиц Журнал «Автоматическая сварка». Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона – 2013. № 1.– с. 45-47.

4. Биковський О.Г., Єршов А.В., Лаптєва А.М., Глотка А.Н. Определение температуры частиц при плазменном напылении токоведущей проволокой Журнал «Заготовительные производства в машиностроении».- Москва, Машиностроение 2013 р. №5. – с.12-14.

5. Шумілов О.А., Білоник І.М. Исследование диссипативных свойств материалов при воздействии ударных нагрузок Вісник СевНТУ. Збірник наукових праць. Севастопольський НТУ. 2013, с.274-278 Соловйов Д.Л. Муромська філія Володимирського Державного університета.

6. Білоник І.М., Калінін Н.А., Штанько П.К., Шумілов А.О., Попов С.М Влияние дополнительного плазменно-дугового подогрева расходуемого електрода на характер каплеобразования на електродном торце при электрошлаковом переплаве Вісник СевНТУ. Збірник наукових праць. Севастопольський НТУ. 2013, с.250-255.

7. Білоник И.М., Сєрих І.М., Шумілов А.О., Штанько П.К., Попов С.М. Применение технологии электрошлакового приплавления для получения заготовок нестандартных крепежных изделий Вісник СевНТУ. Збірник наукових праць. Севастопольський НТУ. 2013, с.256-260 Корольов Н.В. ВАТ «Запоріжсталь».

8. Шумілов О.А., Білоник І.М. Исследование диссипативных свойств материалов при воздействии ударных нагрузок Вісник СевНТУ. Збірник наукових праць. Севастопольський НТУ. 2013, с.274-278 Соловйов Д.Л. Муромська філія Володимирського Державного університета.

9. А.Г. Селіверстов, Ю.М. Ткаченко, Р.А. Куликовський, В.І. Брагінець, І.В.Зяхор Влияние параметров режима сварки трением на структуру и механические свойтва соединений титанового сплава ВТ3-1 Журнал «Автоматическая сварка», інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона №1, 2013, с.29-34.

10. Олексієнко С.В. доц. ЧНТУ, Куликовський Р.А., Мартиненко В.О.Доц. МНУК Ющенко С.М. Спосіб реактивно-флюсового паяння алюмінію Журнал «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні» №2, 2013, с.84-87.

11. А.Г. Селіверстов, А.О., Ю.М. Ткаченко, Р.А. Куликовський, В.І. Брагінець, І.В.Зяхор Effect of friction welding parameters on structure and mechanical properties of joints on titanium alloy VT3-1 The Paton Welding Journal №1, 2013, рр.28-30.

12. Нетребко В.В. Особенности межфазного распределения марганца в высокохромистых чугунах Журнал «Вестник ПДТУ» №25, 2013.- Маріуполь, - с.62-66.

13. Білоник І.М., Калінін Н.А., Штанько П.К., Шумілов А.О., Попов С.М Влияние дополнительного плазменно-дугового подогрева расходуемого електрода на характер каплеобразования на електродном торце при электрошлаковом переплаве Вісник СевНТУ. Збірник наукових праць. Севастопольський НТУ. 2013, с.250-255.

14. Білоник И.М. Сєрих І.М., Шумілов А.О., Штанько П.К., Попов С.М., Корольов Н.В. Применение технологии электрошлакового приплавления для получения заготовок нестандартных крепежных изделий Вісник СевНТУ. Збірник наукових праць. Севастопольський НТУ. 2013, с.256-260 ВАТ «Запоріжсталь».

15. Попов С.Н. Графоаналитический анализ прогнозирования механических свойств сварных соединений сталей системы Fe-Cr-Ni-Si / С.Н. Попов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – №1/5 (61). – С. 17-20.

16. Попов С.М. Дослідження процесу абразивного зношування контактних поверхонь в умовах ударних навантажень роботи диспергаторів / С.М. Попов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – №2/7 (62) . – С. 16-19.

17. Попов С.М. Аналітична модель розрахунку геометричних складових твердої фази зносостійких сплавів в умовах контакту із закріпленим абразивом / С.М. Попов, А.Д. Антонюк // «Проблеми трибології», – 2013. – №2. – С.59-65.

18. Попов С.Н. Анализ влияния химического состава жаропрочных сталей и температурного градиента на прочность сварных соединений / С.Н. Попов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х.: НТУ «ХПІ» – 2013. – №4(978). – С. 15-20.

19. Попов С.Н. Системный многофакторный анализ расчета конструктивных параметров сварочных реакторов на основе целевых функций / С.Н. Попов, Т.В. Попова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2013. – №3/9(63). – С.19-24.

20. Попов С.М. Дослідження впливу титану на зносостійкість вуглецевохромистих сплавів при ударно-абразивному зношуванні / С.М. Попов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х.: НТУ «ХПІ» – 2013. – №11(985). – С. 15-19.

21. Попов С.М. Дослідження впливу залишкового аустеніту та твердої надлишкової фази на зносостійкість наплавлю вальних сплавів / С.М. Попов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х.: НТУ «ХПІ» – 2013. – №16(989). – С. 10-14.

22. Попов С.Н. Численное моделирование влияния технологических параметров контактной сварки на прочность соединения / С.Н. Попов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х.: НТУ «ХПІ» – 2013. – №26(999). – С. 7-12.

23. Попов С.М. Модель росту центрів кристалізації при ультразвуковому подрібненні зміцнюючої фази твердих наплавлених сплавів / С.Н. Попов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х.: НТУ «ХПІ» – 2013. – №27(1000). – С. 10-14.

Проектування технологічних процесів відновлення

Кількість кредитів – 3; загальна кількість годин – 150.

Мета дисципліни «Проектування технологічних процесів відновлення»

Завдання навчальної дисципліни «Проектування технологічних процесів відновлення»

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

вміти:

Викладач дисципліни Андрущенко Михайло Іванович к.т.н., доцент кафедри обладнання та технології зварювального виробництва.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань: 13. Механічна інженерія

Нормативна

Модулів – 1

Змістових модулів – 2

Спеціальність: 131 «Прикладна механіка»

Спеціалізація: «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей та конструкцій»

Рік підготовки:
5-й 5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: –

Семестр:
Загальна кількість годин – 150 год. 9-й 10-й
Лекції:

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 4 год.,

самостійної роботи студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Магістр 32 год. 12 год.
Практичні, семінарські:
32 год. 16 год.
Лабораторні:
Самостійна робота:
98 год. 116 год.
Індивідуальні завдання:

Вид контролю:

Залік, захист КП Залік, захист КП

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 40% до 60%

для заочної форми навчання - 19% до 81%

 

Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Основні визначення й структура виробничих і технологічних процесів. Виробничий процес. Технологічний процес (ТП) Технологічне устаткування. Технологічне оснащення. Технологічна операція. Технологічний маршрут. Технологічний перехід. Технологічним режимом. Допоміжний перехід.

Тема 2. Схема технологічного процесу відновлення деталей. Типи машинобудівних і ремонтних виробництв. Масове виробництво. Серійне виробництво. Дрібносерійне. Одиничне виробництво. Потоковий метод. Потокова лінія. Ритм випуску. Такт випуску.

Тема 3. Технологічна підготовка виробництва по відновленню й зміцненню деталей (ТПВ). Основні функції ТПВ на рівні ремонтного виробництва. Забезпечення технологічності конструкцій відновлюваних деталей і сполучень і їхньої пристосованості до відновлення. Вибір і підготовка способів усунення дефектів. Розробка ТП і нормативно-технічної документації. Проектування й виготовлення засобів технологічного оснащення. Контроль і керування ТП.

Тема 4. Поділ технологічних процесів. Поділ ТП: по рівню уніфікації - одиничні, типові, групові. Перспективний ТП. Робочий ТП. Проектний ТП. Комплексний ТП. Маршрутно-операційний опис.

Тема 5. Техніко-економічні принципи проектування й показники технологічних процесів. Вибір номенклатури відновлюваних деталей.

 

Змістовий модуль 2.

Тема 6. Вихідні дані й етапи розробки технологічних процесів. Базова, керівна й довідкова інформація. Етапи розробки типових і групових технологічних процесів. Вивчення й підготовка вихідних даних для проектування. Відомості про відновлену деталь. Організаційно-технічні фактори. Вивчення й аналіз документації й інформаційних матеріалів по типових, групових і одиничних технологічних процесах відновлення. Аналіз стійких сполучень дефектів на деталях. Аналіз і пророблення можливих способів відновлення деталі.

Тема 7. Попереднє проектування принципових схем ТП. Логічна оцінка варіантів і вибір прийнятних. Аналіз технічних вимог креслення, виявлення технологічних завдань і умов відновлення деталі. Технологічність конструкції відновлюваних і деталей машин, що зміцнюються. Аналіз дефектів деталей і розробка ремонтних креслень. Вибір способів усунення дефектів. Поняття про припуски на обробку. Методи визначення припусків. Визначення розмірів заготовок при нанесенні покриттів. Розрахунок товщини шару, який наплавляється, та міжопераційних розмірів.

Тема 8. Складання маршруту відновлення деталі. Визначення типу устаткування й оснащення. Розробка технологічних операцій. Вибір технологічного оснащення. Призначення режимів обробки.

Тема 9. Технічне нормування. Норми часу. Розрахунок необхідної кількості обладнання. Створення плану дільниць. Технологічна документація на відновлення деталей. Маршрутний, маршрутно-операційний і операційний опис ТП. Технологічний контроль конструкторської документації.

 

Методичне забезпечення:

  1. Черноиванов В.И. Организация и технология восстановления деталей машин. -М: Агропромиздат, 1989. - 336 с.
  2. Черновол М.И., Поединок С.Е., Степанов Н.Е. Повышение качества восстановле¬ния деталей машин. - Киев: Тэхника, 1989. - 168 с.
  3. Воловик Е.Л. Справочник по восстановлению деталей. – M.: Колос, 1981. - 351 с.
  4. Основы технологии машиностроения. Под ред. B.C. Корсакова. - М.: Машино¬строение, 1977.-416 с.
  5. Черновол М.И. Восстановление и упрочнение деталей сельскохозяйственной техники.- Киев: УМК ВО, 1989. - 256 с.
  6. Молодык Н.В., Зенкин А.С. Восстановление деталей машин. - М.: Машинострое¬ние, 1989.-480 с.
  7. Технология машиностроения: В 2 т. Т. 1. Основы технологии машиностроения: Учебник для вузов / В.М. Бурцев, А.С. Васильев, A.M. Дальский и др.; Под ред. A.M. Дальского. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. - 564 с.
  8. Иванов В.П. Ремонт автомобилей. - Минск: Дизайн ПРО, 2001. - 208 с.
  9. Карагодин В. И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей. - М.: Мастер¬ство; Высш. школа, 2001. - 496 с.
  10. Иващенко И.А. Технологические размерные расчеты и способы их автоматизации. - М.: Машиностроение, 1975. - 222 с.

Викладач дисципліни Куликовський Руслан Анатолійович канд.техн.наук, доцент кафедри обладнання та технології зварювального виробництва.

Переглянути детальніше робочу програму дисципліни можливо у закріпленому файлі.

Сторінки