Ви є тут

Головна

Метою викладання  є навчити фахівця проектувати лінії механічної обробки деталей з використанням прогресивних засобів обробки, високопродуктивного обладнання, засобам механізації та автоматизації завантаження і розвантаження верстатів, пересуванню деталей між верстатами, вміло будувати виробничі процеси, технічному переоснащенню, реконструкції виробництва та створенню нових цехів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- сучасні методи проектування механоскладального виробництва;

- принципи побудови автоматизованих виробничіх процесів;

- взаємодію етапів отримання готових виробів;

- кількісну та якістну зміну об’єктів виробництва;

- основні та допоміжні виробничі системи.

вміти:

- проектувати лінії механічної обробки деталей;

- проектувати дільниці цеху;

- проектувати механоскладальні цехи;

- розраховувати техніко-економічні показники дільниць та цехів.

Викладач дисципліни: Кононов Віталій Владиславович, доцент кафедри «Технологія машинобудування». 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань: 0505 Машинобудування та матеріалообробка

За вибором

Напрям підготовки: 6.050502 "Інженерна механіка"

Змістових модулів – 2

 Кваліфікація (професійне спрямування): 311 Технічний фахівець механік

Рік підготовки:

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин – 58/84

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 3,625

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр з технології машинобудування

16 год.

4 год.

Практичні, семінарські

16 год.

2 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

58 год.

84 год.

Індивідуальні завдання:  год.

Вид контролю: залік

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

 
Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

T1

Т2

Т3

T4

Т5

Т6

10

Т7

Т8

T9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т

14

 

 

4

8

12

10

10

8

6

8

6

8

6

 4

 

4

 

100

 

Метою викладання дисципліни є забезпечення знань щодо структури, властивостей, методів дослідження наноматеріалів та раціонального застосування нанотехнологій в матеріалознавстві.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: можливості змінювати властивості твердих тіл модифікацією структури та електронної будови, а також раціональним легуванням хімічними елементами;

вміти: раціонально вибирати склад, та технологію виготовлення матеріалів з наноструктурою і відповідними властивостями.

                                                                             Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Класифікація, структура та властивості наноматеріалів.

Тема 1. Вступ. Класифікація наноматеріалів.

Вступ. (предмет, задачі та зміст дисципліни). Історія та перспективи розвитку нанотехнологій. Загальні відомості щодо нанорозмірних структур. Термінологія (нанотехнологія, наноматеріали, наносистемна техніка). Основи класифікації наноматеріалів. Перспективні напрямки застосування нанотехнологій в матеріалознавстві.

Тема 2. Характеристика наноструктури.

Основні типи структур наноматеріалів. Дефекти, особливості поверхонь поділу, сегрегації, зерна, шари, включення, пори в консолідованих матеріалах. Співвідношення між загальною часткою поверхні поділу, часткою міжзеренних границь та розміром кристалітів. Схильність до утворення кластерів. Фазові рівноваги. Термічна стабільність об'ємних наноструктур.

Тема 3. Зв’язок між структурою та властивостями наноматеріалів.

Розмірні ефекти. Ріст зерен та дифузія в наноматеріалах. Механічні властивості. Закон Холла-Петча щодо наноматеріалів. Фізика твердості, міцності та пластичності наноматеріалів. Особливості діаграм напруження – деформація наноматеріалів. Механічні властивості плівкових наноматеріалів. Зв’язок між дислокаційною структурою та механічними властивостями наноматеріалів. Особливості поширення тріщин в наноматеріалах. Механізм деформації наноматеріалів. Специфіка зміни К наноматеріалів при деформації. Надпластичність та повзучість в наноматеріалах. Магнітні характеристики наноматеріалів.

Змістовий модуль 2. Технології виробництва та застосування наноматеріалів в техніці.

Тема 1. Технології виробництва наноматеріалів з застосуванням методів порошкової металургії.

Методи порошкової металургії, що базуються на фізичних процесах (розпилення розплаву, механічне подрібнення). Методи, що базуються на хімічних процесах (високоенергетичний синтез, осадження із розчинів, розпад нестабільних з’єднань, відновлювальні процеси). Отримання однокомпонентних наночастинок (Fe, Ni, Cu) та легованих частинок (Fe–Co, Ni–Cu). Особливості компактування та спікання наноструктурних матеріалів (Cu–Al2O3 WC–Co) методами порошкової металургії. Методи з використанням аморфізації (контролюєма кристалізація із аморфного стану).

Тема 2. Технології виробництва наноматеріалів методами інтенсивної пластичної деформації.

Методи інтенсивної пластичної деформації (метод рівноканального кутового пресування, кручення під тиском, всебічне кування, пакетна прокатка за режимами термомеханічної обробки). Експериментальне дослідження процесу рівноканального кутового пресування. Матеріали для рівноканального кутового пресування. Інструмент для рівноканального кутового пресування. Вплив технологічних факторів процесу рівноканального кутового пресування на структуру та властивості матеріалів, що виготовляються даним методом. Еволюція структури в ході інтенсивної пластичної деформації.

Тема 3. Технології плівок і покрить.

Фізичні методи (фізичне осадження з парогазової фази, газотермічне напилення, катодне і магнетронне розпилення, іонно-променеві методи, іонне осадження, іона імплантація, іонне перемішування, лазерна група методів, інтенсивна деформація поверхневого шару, застосування ультразвуку). Хімічні методи (літографія, хімічне та електрохімічне окислення). Технологія полімерних, пористих і трубчастих наноматеріалів. Комплексні методи.

Тема 4. Основні області застосування наноматеріалів і причини обмеження їх використання.

Захист поверхні матеріалів. Використання наноматеріалів як жароміцних та магнітних. Конструкційні, надтверді, тріботехнічні, адаптаційні та ядерні матеріали. Нанокомпозиційні матеріали в техніці. Потенційні можливості застосування вуглецевих нанотрубок. 

Викладач дисципліни:Вініченко Валерій Степанович, доцент кафедри «Фізичне матеріалознавство»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5

Галузь знань

13 "Механічна інженерія"

Нормативна

(за вибором)

Спеціальність

132 «Матеріалознавство»

Модулів – 1

Спеціалізація, освітня програма:

 «Прикладне матеріалознавство»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 6-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____-_____

     (назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 105 10-й 12-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:магістр 28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
14 год. 2 год.
Самостійна робота
60 год. 93,7 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен

Примітка.

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

для денної форми навчання – 42 %  до 58 %

для заочної форми навчання – 10,8% до 89,2%

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Підсумкова середньозважена оцінка

 

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

 

Т1

Т2

Т3

Т1

Т2

Т3

Т4

100

100

20

40

40

20

30

30

20

 

Мета: вивчення взаємозв’язків між структурою та властивостями матеріалів, призначення матеріалів та способів отримання оптимальних властивостей відповідно до умов експлуатації виробів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: фізичну сутність явищ, що відбуваються в матеріалах в процесі виготовлення виробів, під час експлуатації; вплив технологічних факторів на властивості матеріалів; основні групи матеріалів та їх властивості.

вміти: правильно обирати матеріали для виготовлення виробів, враховуючи умови їх експлуатації; обґрунтовано призначати технологію обробки виробів для отримання необхідного комплексу властивостей із забезпеченням оптимальної структури, що дозволяє досягти високих показників надійності та довговічності виробів.

Викладач дисципліни: Кононенко Юлія Іванівна, старший викладач кафедри «Фізичне матеріалознавство»;

Грабовський Володимир Якович, доцент кафедри «Фізичне матеріалознавство».

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4

Спеціальність

136 Металургія

Нормативна (за вибором)

Напрям підготовки

13 «Механічна інженерія»

Модулів – 1

Освітня програма, спеціалізація:

«Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 3-й 3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____-_____

       (назва)

Семестр

Загальна кількість годин -

120

5-й 5-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

 самостійної роботи студента -5,6

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
14 год. 2 год.
Самостійна робота
78 год. 112 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: іспит

Примітка.

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

для денної форми навчання – 20%  до 80%

для заочної форми навчання – 8% до 92%

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

100

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

10

10

40

40

30

10

40

20

 

Мета: вивчення сучасних методів структурного аналізу для дослідження та розробки нових матеріалів, а також вирішення питань контролю якості матеріалів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основи теорії дифракції рентгенівських променів на досконалих кристалічних гратках; основні методи дослідження структури (рентгеноструктурний, рентгеноспектральний, електронографічний, електронноптична мікроскопія, растрова електронна мікроскопія); принципи роботи сучасних приладів для структурного аналізу; теоретичні та практичні можливості сучасних методів аналізу, актуальні проблеми і перспективи їх розвитку.

вміти: грамотно вибирати необхідні методи для дослідження і розробки метаріалів та технологічних процесів; використовувати сучасні методи для вирішення питань контролю якості матеріалів; проводити якісний та кількісний аналіз із відповідною обробкою результатів; вірно визначитися в одержаних кристалографічних характеристиках матеріалів; визначати хімічний склад зразків і розподілення хімічних елементів; розшифрувати інформацію і грамотно її використати при аналізі результатів комплексного дослідження з застосуванням різноманітних методів.

Викладач дисципліни:  Глотка Олександр Анатолійович, доцент кафедри «Фізичне матеріалознавство».

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Нормативна

(за вибором)

Спеціальність

132 Матеріалознавство

Модулів – 1

Освітня програма:

 «Прикладне матеріалознавство», "Термічна обробка металів"

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 3-й 3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____-_____

     (назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 180 5-й 5-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5

самостійної роботи студента -5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр 28 год. 12 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
28 год. 6 год.
Самостійна робота
124 год. 162 год.

Індивідуальні завдання:

курсова робота

Вид контролю: екзамен

Примітка.

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

для денної форми навчання – 52/124

для заочної форми навчання – 18/162

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T3 T1 T2 T3 100 100
20 40 40 50 30 20

 

  • Бондаренко В.И., Зиновкин В.В, А.В. Соломаха Исследование влияния искажений статорного напряжения асинхронного электропривода с выходными силовыми фильтрами.[Текст] / Праці Таврійського державного університету. Випуск 15,том 2, Мелітополь, 2015
  • Бондаренко В.И.,А.В.Садовой, Е.С. Назарова,А.В. Пирожок Новое в моделировании и исследовании электромеханических систем станов холодной прокатки [Текст]/Научная монография «Посвіта», Запорожье, 2014 г.
  • Бондаренко В.И.,Осадчий В.В.,Микитюк Д.В Снижение пусковых токов мощных дебалансных виброприводов [Текст] / Вісник НТУ «ХПІ». Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика (спеціальний випуск) №36 (1009) 2013, Харків, 2013.
  • Бондаренко В.І. Історія і сьогодення кафедри ЕПА (до 50-річчя кафедри електропривода і автоматизації промислових установок ЗНТУ) [Текст] / Вісник НТУ «ХПІ» Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика (спеціальний випуск) №36 (1009) 2013, Харків, 2013.
  • Bondarenko V.I. Analysis of Elektrodynamic Forces that Form Mechanical Wave Propagating in the System with Cylindrical MHD Channel [print] / The Advanced Science. Open access journal. – May 2013,United States.- pp 16-22.
  • Бондаренко, В.И. Основы електропривода[Текст] /В.И. Бондареко, Ю.О.Крисан. - Навчальний посібник (гриф МОНМСУ, лист № 1/11-6790 від 15.05.2012 р.), ЗНТУ, Запоріжжя, 2013 р.
  • Бондаренко В.І.,Орловський І.А., Черняєв І.О Лабораторний стенд керування кроковим двигуном від SCADA системи TRAGE MODE.[Текст] / Електротехніка та електроенергетика. - №2, Запоріжжя, 2012
  • Бондаренко В.И., Орловский И.А., Пирожок А.В.,  Крисан, Ю.А., Осадчий В.В., Залужный М.Ю. Совершенствование лабораторного практикума обучения студентов по направлению подготовки «Электромеханика [Текст] / Электротехнические системы и комплексы. Международный сборник научных трудов. Вып.20. – Магнитогорск, 2012.
  • Bondarenko, V.I. Electromagnetic Forces That Form Magnetical Mechanical Wave Propagating in System With a Cylindrical Magneto–Hydrodynamic Channel [print] / V.I Bondarenko, L.Ishkova - The Advanced Science. Open access journal. – Diciember 2012, Espana.P 20–28.
  • Bondarenko, V.I. Electromehanical Forces That Form Mechanical Wave Propagating in System With a Flat Magneto–Hydrodynamic Channel [print] –The Advanced Science. Open access journal. – October 2012, USA. P  64–69.
  • Bondarenko, V.I. Hydrodynamics of Fluids Flow, Separated by Channel with Flexible Diaphragm [print] - The Advanced Science. Open access journal. Volume 2011, special Issue. Torance, CA 90503, USA. P 47–54.
  • Бондаренко, В.И. Лабораторний практикум з вивчення автоматизованих систем керування [Текст] / В.И Бондаренко, А.В.Пирожок, Осадчий В.В.- Електромеханічні та комп’ютерні системи. Тематичний випуск "Проблеми автоматизованого електропривода" № 03 (79) – К.: Техніка, 2011
  • Бондаренко, В.И.,.Назарова Е.С., Пирожок А.В. Оптимальное управление взаимосвязанными электроприводами стана холодной прокатки [Текст] / Електромеханічні та комп’ютерні системи. Тематичний випуск "Проблеми автоматизованого електропривода" № 03 (79) – К.:Техніка, 2011
  • Bondarenko, V. I. Peculiarities of the Mechanical Progressing Wave Formation by Electromagnetic Field [print] - The Advanced Science. Open access journal. Volume, 2011, Issue 2. Torrance, CA. 90503, United States.Р 54-59
  • Бондаренко, В.И., Труфанов И.Д., Метельский В.П., К.И.Чумаков. Оптимизация алгоритмической структуры технических средств АСУТПА электрометаллургии [Текст] / Электротехнические комплексы и системы. Мат-лы междунар. симпозиума "Образование, наука и производство: проблемы, достижения и перспективы", т. 3. – Комсомольск-на-Амуре, 2010
  • Бондаренко, В.И., Зиновкин В.В., Кулинич Э.М., Критерии оптимального управления многопараметрическим технологическим процессом приготовления газобетона [Текст] / Электротехнические комплексы и системы. Мат-лы междунар. симпозиума "Образование, наука и производство: проблемы, достижения и перспективы", т. 3. – Комсомольск-на-Амуре, 2010
  • Бондаренко, В.И.,.Осадчий В.В Определение параметров регулятора электромеханической системы дискретного весового дозирования [Текст] / Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика. Вісник Нац. техн. ун-ту "Харківський політехнічний ін-т". Вип. 28. – Харків, 2010
  • Бондаренко,В.І., Пирожок А.В., Осадчий В.В. Сучасні підходи і методи викладання прикладних дисциплін при підготовці фахівців з електромеханіки [Текст] / Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика. Вісник Нац. техн. ун-ту "Харкавський політехнічний ін-т". Вип. 28. – Харків, 2010
  • Бондаренко, В.І., Назарова О.С., Пирожок А.В. Моделювання електромеханічних процесів у прокатному обладнанні за допомогою бібліотеки підсистем [Текст] / Електроінформ. – № 2-3. – Львів: 2010
  • Бондаренко. В.И., Назарова О.С., А.В.Пирожок Моделирование систем управления взаимосвязанных электроприводов процесса прокатки с учетом упругостей первого и второго рода [Текст] / Технічна електродинаміка. Спецвипуск 41. –К., 2010.
  • Бондаренко. В.И., Назарова О.С., Пирожок А.В. Анализ и синтез системы регулирования координат агрегата поперечной резки (АПР) с помощью разработанных подсистем элементов электропривода [Текст] / Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика. Вісник Нац. техн. ун-ту "Львівська політехніка". Вип. 31. –Львів, 2009.
  • Бондаренко В.И., Волков А.В., Волков В.А. Исследование эффективности компенсации мощности искажений и реактивной мощности электропотребителей посредством активного фильтра с релейным управлением [Текст] / Технічна електродинаміка. Тематичний випуск "Проблеми сучасної електротехніки". – К.-2008. – Ч. 6
  • Бондаренко В.И., Пирожок А.В., Осадчий В.В. Определение передаточной характеристики вибропитателя в системе дискретного дозирования [Текст] / Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика. Вісник Нац. техн. ун-ту "Харківський політехн. ін-т". Сер. Електротехніка, електроніка і електропривод. Вип. 30. – Харків, 2008.
  • Бондаренко В.И., Волков А.В., Волков В.А. Частотно-регулируемый асинхронный электропривод с активным фильтром [Текст] / Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика. Вісник Нац. техн. ун-ту "Харківський політехн. ін-т". Сер. Електротехніка, електроніка і електропривод. Вип. 30. – Харків, 2008.
  • Бондаренко В.И., Волков А.В., Волков В.А.  Компенсация мощности искажений и реактивной мощности тиристорного электропривода посредством активного фильтра [Текст] / Вісник Кременчуцького політехн. ун-ту ім. М.Остроградського. Вип. 3/2008 (50), част. 2. – Кременчук, 2008.
  • Бондаренко В.И., Волков А.В., Волков В.А. Компенсация реактивной мощности асинхронного двигателя посредством активного фильтра [Текст] / Проблемы повышения эффективности механических преобразователей в электроэнергетических системах: мат-лы междунар. научн.-техн. конф. 24-28 сентября 2007 г. – Севастополь.
  • Бондаренко В.И.,Зиновкин В.В. Трехуровневая система электромагнитной диагностики трансформаторного оборудования специального назначения [Текст] / Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика. Зб. наук. Дніпродзержинського держ. техн. ун-ту (технічні науки). Тематичний випуск. – Дніпродзержинськ, 2007
  • Бондаренко В.И., Волков А.В., Волков В.А Компенсация посредством активного фильтра реактивной мощности тиристорных преобразователей постоянного и переменного тока [Текст] Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика. Зб. наук. пр. Дніпродзержинського держ. техн. ун-ту (технічні науки). Тематичний випуск. – Дніпродзержинськ, 2007
  • Бондаренко В.И., Осадчий В.В., Пирожок А.В. Синтез системы управления электромеханического устройства дозирования вибрационного типа [Текст] / Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика. Зб. наук. пр. Дніпродзержинського держ. техн. ун-ту (технічні науки). Тематичний випуск. – Дніпродзержинськ, 2007
  • Бондаренко. В.И.Релейное регулирование тока в активном фильтре напряжения [Текст] / В.И. Бондаренко, А.В.Волков, В.А.Волков - Вісник Кременчуцького політехн. ун-ту ім. М.Остроградського. Вип. 4/2007 (45), част. 1. – Кременчук, 2007.
  • Бондаренко В.И., Зіновкін В.В., Залужний М.Ю. Многопараметрический анализ технического состояния силовых трансформаторов в системах с резкосменным характером загрузки [Текст] Техническая электродинамика. Тематический выпуск "Проблеми сучасної електротехніки", част. 7. – К., 2006.
  • Бондаренко В.И., Черныш Л.Д., Осаулко С.В., Левыкина В.И., Устройство автоматической частотной разгрузки [Текст] / Винахідник і раціоналізатор. – № 12. – К., 2005.
  • Бондаренко В.И.,Черныш Л.Д., Осаулко С.В., Левыкина В.И. Актуальные проблемы учета электроэнергии и энергоснабжения жилых и общественных зданий [Текст] / Винахідник і раціоналізатор. – № 12. – К., 2005.
  • Бондаренко В.І., Черниш Л.Д., Левикіна В.І. Електричні режими роботи правильних рудотермічних печей [Текст] / Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика. Вісник Нац. ун-ту Харківський політехн. ін-т. Зб. наук. пр. Вип. 45. – Харків, 2005
  • Бондаренко В.И., Осадчий В.В., Пирожок А.В. Структура электромеханической системы вибрационного типа линии массоприготовления огнеупорного производства [Текст] / Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. Вестник Нац. Ун-та. Харьковский политехн. ин-т. Сб. научн. тр. Вып. 45. – Харьков, 2005
  • Бондаренко В.І. Основи електричного привода:Навчальний посібник [Текст] / (гриф МОНУ, лист № 14/18.2-1974 від 24.11.2003 р.), Запоріжжя, 2003 р.
  • Бондаренко,В.І. ЗіновкінВ.В., Метєльский В.П., Залужний М.Ю. Методологічні підходи підвищення якості рівня підготовки молодих вчених і фахівців електротехнічного профілю [Текст] / Управління якістю підготовки фахівців. Зб. доповідей учасників конф., МОН Україна, ЗДІА. – Запоріжжя, 2003
  • Бондаренко В.И., ЧернышЛ.Д., Левыкина В.И. Схема контроля и измерения величины силы тока среди электролизеров магния [Текст] / Электротехника и электроэнергетика. – № 1. – Запорожье, 2003
  • Бондаренко В.И., Черныш Л.Д., Левыкина В.И.  Авторегулирование рудно-термической печи при выплавке титановых шлаков [Текст] / Электротехника и электроэнергетика. – № 1. – Запорожье, 2003
  • Бондаренко В.І., Зиновкин В.В., Метєльский В.П Методологічні основи дослідження комплексу параметрів нестаціонарних режимів у системах електропостачання різкозмінних навантажень [Текст] / Винахідник і раціоналізатор № 1, Київ, 2002
  • Бондаренко В.И., Зиновкин В.В, Лютый А.П., Метельский В.П. Диагностика технического состояния трансформаторного оборудования с использованием электронно-оптической аппаратуры [Текст] / Волоконная оптика в системах связи, промышленной автоматики и медицине. Сб. научн. тр. VII междунар. науч-техн. конф.. – Запорожье, 2001
  • Бондаренко,В.І., Зиновкин В.В., Метєльскій В.П. Електротехнічному факультету ЗНТУ –  40 років [Текст] / Електроінформ. – № 2. –  Львів, 2001
  • Бондаренко, В.І. Електромагнітна діагностика енергоємного електротехнічного обладнання у системах різкозмінних навантажень [Текст] / В.В.Зіновкін, В.П.Метєльскій - Електроінформ. – № 2. –  Львів, 2001
  • Бондаренко, В.И. Установка для прожигания и испытания изоляции силовых контрольных кабелей напряжением до 1000 В [Текст] / В.И.Бондаренко, Л.Д.Черныш, В.И.Левыкина - Электротехника и энергети­ка. – № 1. – Запорожье, 2001
  • Бондаренко, В.И. Векторно-матричный анализ и синтез параметров электромеханической системы регулятора мощности дуговых металлургических печей [Текст] / Р.С.Махомад, Л.В.Шитикова,Ю.А.Крисан - Проблемы создания новых машин и технологий. Научн. труды Кременчугского гос. политехн. ин-та. Вып. 1/2000 (10). – Кременчуг, 2001
  • Бондаренко, В.И Теоретические аспекты моделирования и проектирования экспертных энергосберегающих систем управления электросталеплавлением [Текст] / В.И.Бондаренко, И.Д.Труфанов, И.А.Андрияс, Р.С.Махомад, Ю.Э Пачколин - Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. Вестник Нац. Ун-та. Харьковский политехн. ин-т. Сб. научн. тр. Вып. 10. – Харьков, 2001
  • Бондаренко В.И., Черныш Л.Д., .Левыкина В.И. Устройство для прожи­гания дефективной изоляции силовых и контрольных кабелей напряжения 0,4 кВ [Текст] / Энергетик. – № 3. – М., 2001
  • Бондаренко В.И., Труфанов И.Д., Метельский В.П. Синтез алгоритмов и прогнозирование параметров энергосберегающих систем управления сталеплавления [Текст] / Проблемы создания новых машин и технологий. Научн. труды Кременчугского гос. политехн. ин-та. Вып. 1/2000 (8). – Кременчуг, 2000
  • Бондаренко В.И., Ситников А.Н., Левада А.С Общие теоретические аспекты динамического энергосбережения в электросталеплавлении [Текст] / Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. Вестник Харьковского гос. политехн. ун-та. Сб. научн. тр. Вып. 113. – Харьков, 2000
  • Бондаренко В.И., Андрияс И.А., Махомад Р.С. Статистическая оптимизация по энергосбережению параметров динамического функционирования мощных агрегатов электросталеплавлении [Текст] / Техническая электродинамика. Тематический выпуск "Проблеми сучасної електротехніки", част. 7. – К., 2000
  • Бондаренко В.И., Чумаков Б.Н., Шумейкин Б.Д. Об одном решении проблемы автоматизации технологических процессов штамповочного производства [Текст] / Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії, ДДМА. – Краматорськ, 1999
  • Бондаренко В.И.,Андрияс И.А.,Галько С.В. Математическое исследование систем управления электроприводами на основе одномерных моделей [Текст] / Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. Вестник Харьковского гос. политехн. ун-та. Вып. 61. – Харьков, 1999
  • Бондаренко В.И.,Андрияс И.А. Разработка и создание энергосберегающих систем автоматизации в металлургии [Текст] / Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. Вестник Харьковского гос. политехн. ун-та. Вып. 56. – Харьков, 1998
  • Бондаренко В.И.,Труфанов Д. И. Розвинення творчої індивідуальності спеціалістів з електропривода і автоматизації технологій майбутнього [Текст] / Сучасні проблеми підготовки інженерних кадрів. Мін-во освіти України. Ін-т Змісту і методів навчан­ня, ЗДТУ. – Запоріжжя, 1997
  • Бондаренко В.И. Выбор параметров управления различными динамическими состояниями электромагнитных реактивных шаговых двигателей [Текст] / Електромеханіка. Теорія і практика. Праці наук.-техн. конф., присвяченої 100-річчю з дня народження Т.Губенка. Львівський ун-т "Львівська Політехніка". – Львів-Славськ, 1996
  • Бондаренко В.И., Осадчий В.В., Мендоса А.П. Аппаратурная реализация автоматизированного Контроля температурного режима плавки с использованием микропроцессорной элементной базы [Текст] / Плазмотехнология-95. Сб. научн. тр. ГКПТ Украины, ЗАО Институт информационных иссле­дований. – Запорожье, 1995
  • Бондаренко В.И., Писанко В.В., Кондратьев С.Г., Микропроцессорный дискретный электропривод робота-укладчика, работающего в прямоугольной системе координат [Текст] / Техническая электродина­мика. –;№ 4. – К., 1994
  • Бондаренко В.И., Буравлев А.Г., Нитусов Ю.Е., Герамсичук А.В.  Устройство для транспортировки магнитных сыпучих материалов. Решение о выдаче А.С. по заявке № 4849544/11 (062046). 04.06.1990 г.
  • Бондаренко В.И., Писанко В.В., Кондратьев С.Г. Автоматизированный стенд на базе ПЭВМ для откладки программ управления в микропроцессорных контроллерных комплектах КР580 (тезисы доклада) [Текст] / Мат-лы ІІІ дальневосточной научн.-практ. конф., Комсомольск-на-Амуре, 1992
  • Бондаренко В.И., Писанко В.В., Кондратьев С.Г. Дискретный электропривод с микропроцессорным управлением (тезисы доклада) [Текст] / Мат-лы ІІІ дальневосточной научно-практ. конф., Комсомольск-на-Амуре, 1992
  • Бондаренко В.И., Писанко В.В., Кондратьев С.Г. Привод робота-укладчика огнеупорного кирпича [Текст] / Подъемно-транспортная техника и склады. – № 2. – М., 1992
  • Бондаренко В.И. Электромагнитный ленточный конвейер [Текст] / Подъемно-транспортная техника и склады. – № 2. – М., 1991
  • Бондаренко В.И., Писанко В.В., Кацалап С.М. Дискретный электропривод с микропроцессорным управлением (тезисы доклада) [Текст] / Мат-лы XI Всесоюзн. науч.-техн. конф. по проблемам автоматизированного электропривода. – М., 1991
  • Бондаренко В.И., Писанко В.В., Кацалап С.М., Кондратьев С.Г Способ управления разгоном многофазного шагового двигателя. Авторское свидетельство СССР № 1580518 [Текст] / Бюллетень изобретений, № 27, 1990
  • Бондаренко В.И., Буравлев Л.Т., Герасимчук А.В. Устройство для транспортирования магнитных сыпучих материалов [Текст] / Подъемно-транспортная тех­ника и склады. – № 5. – М., 1990
  • Бондаренко В.И., Писанко В.В. Мультипроцессорное управление многокоординатным электроприводом робототехнических систем (тезисы доклада) [Текст] / Мат-лы Всесоюзн. науч.-техн. семинара "Социальные аспекты преобразовательной техники". – М., Информ– электро, 1990
  • Бондаренко В.И., Герасимчук А.В. Новый экономический конвейер с микропроцессорным управлением для товаров народного потребления (тезисы доклада) [Текст] / Мат-лы Всесоюзн. науч.-техн. семинара "Социальные аспекты преобразовательной техники". – М., Информэлектро, 1990
  • Бондаренко В.И., Писанко В.В Взаимосвязанный дискретный электропривод с микропроцессорным управлением [Текст] / Информационный листок № 90-061. – Запорожье, МТЦНТИ, 1990
  • Бондаренко В.И., Писанко В.В Тихоходный безредукторный электропривод [Текст] / Автоматизированный электропривод промышленных установок. Сб. научн. тр. – Новосибирск, 1989
  • Бондаренко В.И., Аникин Г.Б. Высокомоментный безредукторный электропривод [Текст] / Информационный листок № 90-022. – Запорожье, МТЦНТИ, 1990
  • Бондаренко В.И., Гапонов В.Н. Клавиатура. Авторское свидетельство СССР № 1499478 [Текст] / Бюллетень изобретений, №29, 1989
  • Бондаренко О.В., Крымская Л.А. Использование дискретных электроприводов на базе линейных шаговых двигателей [Текст] / "Научн.-техн. бюллетень". Вып. 31, ВАСХНИЛ, ЦНИПТИМЭЖ. – Запорожье , 1989
  • Бондаренко В.И., Писанко В.В., Герасимчук А.В. Микропроцессорная система управления двигателем постоянного тока [Текст] / Научн.-техн. бюллетень. Вып. 31, ВАСХНИЛ, ЦНИПТИМЭЖ. – Запорожье, 1989
  • Бондаренко В.И., Писанко В.В., Герасимчук А.В Дискретный электропривод [Текст] / Научн.-техн. бюллетень. Вып. 31, ВАСХНИЛ, ЦНИПТИМЭЖ. – Запорожье, 1989
  • Бондаренко В.И. Микропроцессорная система управления машинотранспортными агрегатами [Текст] / Проблемы индустриализации производства молока. Сб. научн. тр. – Запорожье, 1989
  • Бондаренко В.И., Гапонов В.Н. Трансформаторный преобразователь. Авторское свидетельство СССР № 1499107 [Текст] / Бюллетень изобретений, № 29, 1989
  • Бондаренко В.И., Писанко В.В., Васильева Е.В Микропроцессорная система управления взаимосвязанным дискретным электроприводом (тезисы доклада) [Текст] / Мат-лы II дальневосточной научно-практ. конф. "Совершенствование электрооборудования и средств автоматизации технологических процессов промышленных предприятий". – Комсомольск-на-Амуре, 1989
  • Бондаренко В.И., Писанко В.В. Моделирование и оптимизация дискретных электроприводов [Текст] / Методы и средства физического и математического моделирования для решения задач энергетики, электротехники, электромеханики. Сб. научн. тр. МЭИ, № 158. – М., 1988
  • Бондаренко В.И., Писанко В.В Роботизированный стенд для испытания машинотракторных агрегатов (тезисы доклада) [Текст] / Мат-лы Всесоюзн. науч-техн. конф. "Пути и средства автоматизации управления машинотракторными агрегатами, предназначенными для работы в экстремальных условиях". – Челябинск, 1988
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А. Шаговый электродвигатель. Авторское свидетельство СССР, № 1387128 [Текст] / Бюллетень изобретений, № 13, 1988
  • Бондаренко В.И., Кацалап С.М. Позиционный дискретный электропривод. Авторское свидетельство № 1352474 [Текст] / Бюллетень изобретений, № 42, 1987
  • Бондаренко В.И., Писанко В.В Микропроцессорный стенд для исследования и контроля шагового двигателя (тезисы доклада) [Текст] / Мат-лы VIII Всесоюзн. науч-техн. конф. "Новые технологические процессы и оборудование для производства электрических машин малой мощности" (г. Тбилиси). – М.: Информэлектро, 1987
  • Бондаренко В.И., Иванчеко А.И., Кацалан С.М. Особенности применения тиристорных преобразователей для управления силовым электромагнитным двигателем (тезисы доклада) [Текст] / Мат-лы IV Всесоюзн. науч-техн. конф. "Проблемы преобразовательной техники". – К., 1987
  • Бондаренко В.И., Писанко В.В Управляемый электромагнитный привод  [Текст] / Информационный листок. –  Запорожье, 1987
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А. Линейный электромагнитный двигатель в режиме автокоммутации [Текст] / Техническая электродинамика. – № 2, 1987. –  К.: Наукова думка.
  • Бондаренко В.И., Писанко В.В., Панин В.В. К вопросу оптимизации системы управления дискретным электроприводом (тезисы доклада) [Текст] / Материалы научн.-техн. семинара "Проблемы энергосбережения в проектировании и эксплуатации новых видов электроприводов". – М., 1986
  • Бондаренко В.И., Писанко В.В Стенд для исследования микропроцессорного управления электроприводом (тезисы доклада) [Текст] / Мат-лы П обл. научн.-техн. конф. "Молодые ученые и специалисты – реализации региональных целевых комплексных программ, ускорению НТП". – Запорожье, 1986
  • Бондаренко В.И., Азаренков Е.А. Координатограф. Авторское свидетельство СССР № 1239736 [Текст] / Бюллетень изобретений, № 23, 1986
  • Бондаренко В.И., Кацалан С.М. Автосинхронное управление линейным электромагнитным двигателем дискретного движения [Текст] / Электромеханические преобразователи энергии: Сб. научн. тр. – К.: Наукова думка, 1986
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А. Линейный электромагнитный двигатель (его варианты). Авторское свидетельство СССР №1245217 [Текст] / Не публикуется в открытой печати, секретно
  • Бондаренко В.И., Панин В.В., Писанко В.В., Особенности динамики электропривода автоматического устройства для маркировки проб металла (тезисы доклада) [Текст] / Мат-лы ІV Всесоюзн. научно-техн. конф. "Динамические режимы работы электрических машин и электроприводов", ч. 2. – Днепродзержинск; 1985
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А. Шаговый электродвигатель. Авторское свидетельство СССР №1164830 [Текст] / Бюллетень изобретений, № 24, 1985
  • Бондаренко В.И., Кацалан С.М. Линейный шаговый двигатель с вентильной коммутацией (тезисы доклада) [Текст] / Мат-лы ІІ Республ. межвуз. конф. "Коммутация электрических машин", ч. 2, 4. – Харьков, 1984
  • Бондаренко В.И., Кацалан С.М. К вопросу повышения скорости линейного привода роботов (тезисы доклада) [Текст] / Мат-лы ІІІ Всесоюзн. совещания по робототехническим системам, ч. I. – Воронеж, 1984
  • Бондаренко В.И., Аникин Г.Б. Управляемый электромагнитный привод [Текст] / Информационный листок. – Запорожье, 1984.
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А. Шаговый электродвигатель. Авторское свидетельство СССР №1 141528 [Текст] / Бюллетень изобретений, № 45, 1985
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А. Шаговый электродвигатель. Авторское свидетельство СССР № 1128342 [Текст] / Бюллетень изобретений, № 45, 1984
  • Бондаренко В.И., Кацалан С.М. Разработка линейных шаговых двигателей применительно к задачам робототехники [Текст] / Мат-лы ІІ Республ. межвуз. конф. "Перспективы развития машиностроения в Украине", ч. I. – Харьков, 1983
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А. Двурукий сборочный робот с прямоугольной системой координат [Текст] / Мат-лы ІІІ Всесоюзн. межвуз. научн.-техн. конф. "Роботы и робототехнические системы", ч. I. – Челябинск, 1983
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А. Экспериментальные исследования влияния вихревых токов на характеристики электромагнитных двигателей [Текст] / Техническая электродинамика. – № 4, 1982. – К.: Наукова думка
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А. Расчеты на ЭВМ некоторых динамических характеристик электромагнитного двигателя с учетом конфигурации немагнитного зазора [Текст] / Техническая электродинамика. – № 1, 1981. – К.: Наукова думка
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А. Электромагнитный двигатель возвратно-поступательно-го движения. Авторское свидетельство № 130561 [Текст] / Бюллетень изобретений, № 11, 1981
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А. Без названия. Авторское свидетельство СССР № 147221 [Текст] / Не публикуется в открытой печати, секретно.
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А. Состояние и перспектива развития электромагнитного привода линейного и поворотного движений для роботов (тезисы доклада) [Текст] / Мат-лы П Всесоюзн. межвуз. науч.-техн. конф. "Робототехнические системы". – К., 1980
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А. Без названия. Авторское свидетельство СССР № 141983 [Текст] / Не публикуется в открытой печати, секретно.
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А.Устройство для снижения сопротивления трения движущегося в воде объекта. Авторское свидетельство СССР №764271 [Текст] / Не публикуется в открытой печати, секретно.
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А. Управляемые электрические машины возвратно-поступательного движения [Текст] / Проблемы технической электродинамики. Вып. 69. – К.: Наукова думка , 1979
  • Бондаренко В.И., Козлов Л.Ф. Без названия. Авторское свидетельство СССР № 130561 [Текст] / Не публикуется в открытой печати, секретно.
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А. Линейный электромагнитный двигатель. Авторское свидетельство СССР №744864 [Текст] / Бюллетень изобретений, № 48, 1982
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А. Экспериментальные исследования перистальтического индукционного МГД-насоса [Текст] / Различные электрофизические жидкометаллические устройства. – Таллин: БИТ,197
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А., Коваленко О.А. Линейный асинхронный двигатель в качестве электропривода колеблющейся пластины [Текст] / Проблемы технической электродинамики. Вып. 58. – К.: Наукова думка , 1976
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А. Имитатор волнующейся водной поверхности к навигационным тренажерам. Авторское свидетельство СССР №517923 [Текст] / Бюллетень изобретений, № 22, 1976
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А. К вопросу оптимизации электромеханических систем бегущей волны [Текст] / Проблемы технической электродинамики. Вып. 52. – К.: Наукова думка , 1975
  • Бондаренко В.И., Ким К.И., Афонин А.А. Устройство для снижения сопротивления трения движущегося в воде объекта. Авторское свидетельство СССР №457629 [Текст] / Бюллетень изобретений, № 3, 1975
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А. Гидродинамика жидкостей в канале с деформирующейся границей раздела [Текст] / Проблемы технической электродинамики. Вып. 51. – К.: Наукова думка , 1975
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А. Динамика электродинамических систем бегущей волны [Текст] / Проблемы технической элек­тродинамики. Вып. 51. – К.: Наукова думка , 1975
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А. Активный способ управления пограничным слоем (тезисы доклада) [Текст] / Мат-лы УШ Совещания по магнитной гидродинамике. – Рига: Зинатне, 1975
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А. Проблема волнового движения и пути ее реализации (тезисы доклада) [Текст] / Мат-лы УШ Совещания по магнитной гидродинамике. –Рига: Зинатне, 1975
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А. Экспериментальное определение поведения феррожидкости в бегущем электромагнитном поле [Текст] / Электроника и моделирование. Вып.6. – К.: Наукова думка, 1975
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А., Токарчук В.Н. Расчет на ЭЦВМ динамических усилий в системе бегущей волны [Текст] / Электроника и моделирование. Вып.6. – К.: Наукова думка, 1975
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А. Расчет интегральных характеристик системы бегущих волн [Текст] / Электроника и моделирование, вып.6, Киев: Наукова думка, 1975
  • Бондаренко В.И. Без названия. Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. техн. наук [Текст] / Не публикуется в открытой печати, секретно.
  • Бондаренко В.И. Исследование бегущих механических волн, получаемых на ферромагнитном деформируемом теле в бегущем электромагнитном поле [Текст] / Препринт-82, ИЭД АН. – К., 1974
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А. Силы, действующие на азотропную ферромагнитную ленту в бегущем магнитном поле [Текст] / Вычислительная техника и энергетика. – К.: Наукова думка, 1974
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А. Использование бегущей механической волны для транспортирования жидких, твердых и сыпучих материалов [Текст] / Электроэнергетика и магнитная гидродинамика. – К.: Техника, 1974
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А. Электродинамические усилия в МГД-движителе [Текст] / Проблемы технической электродинамики. Вып. 46. – К.: Наукова думка, 1974
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А., Химюк И.В. Электродинамический способ формирования бегущей механической волны в бегущем электромагнитном поле [Текст] / Проблемы технической элек­тродинамики. Вып. 46. – К.: Наукова думка, 1974
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А. Цилиндрический МГД-насос для перекачки непроводящей жидкости [Текст] / Электромагнитные насосы,. – Таллин: БИТ, 1973
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А. Индукционный перистальтический насос с плоским каналом [Текст] / Электромагнитные насосы. – Таллин: БИТ, 1973
  • Бондаренко В.И. Использование МГД-преобразователей энергии для создания гидрореактивной тяги [Текст] / Преобразовательная техника. – К.: Наукова думка, 1973
  • Бондаренко В.И., Машкин В.А. Определение скорости движения масла и её влияние на температурное поле обмоток трансформаторов методом электротепловой аналогии [Текст] / Проблемы технической элек­тродинамики. Вып. 44. – К.: Наукова думка, 1973.
  • Бондаренко В.И. О механизме взаимодействия электромагнитного поля с проводящей жидкостью (тезисы доклада) [Текст] / Мат-лы конф. молодых ученых ИЭД АН УССР. – К.: Наукова думка, 1972
  • Бондаренко В.И., Машкин В.А., Кравченко Ю.И. Расчет распределения температуры в обмотках силовых трансформаторов, которые имеют горизонтальные каналы, методом электротепловой аналогии (тезисы доклада) [Текст] / Мат-лы конф. молодых ученых ИЭД АН УССР. – К.: Наукова думка, 1972
  • Бондаренко В.И., Афонин А.А. Метод расчета электромагнитного поля в телах ограниченных размеров (тезисы доклада) [Текст] / Мат-лы VII совещания по магнитной гидродинамике несжимаемых сред. – Рига: Зинатне, 1972
  • Бондаренко В.И., Машкин В.А. К вопросу определения температуры катушки обмоток силовых трансформаторов методом математического моделирования [Текст] / Проблемы технической элек­тродинамики. Вып. 38. – К.: Наукова думка, 1972
  • Бондаренко В.И., Герасимова Л.С. Стабилизация изоляции обмоток силовых трансформаторов и совершенствование технологических процессов обмоточно-изоляционного производства (тезисы доклада) [Текст] / Мат-лы ІІ республ. межвуз. конф. по электротехнике. – Днепропетровск: Промінь, 1969
  • Бондаренко В.И., Герасимова Л.С. Исследование распределения осевых усилий по элементам обмоток силовых трансформаторов (тезисы доклада)  [Текст] / Мат-лы ІІ республ. межвуз. конф. по электротехнике. – Днепропетровск: Промінь, 1969
  • Бондаренко В.И., Герасимова Л.С. Стабилизация геометрических размеров изоляции обмоток силовых трансформаторов [Текст] / Электропромышленность, 310. - М., 1969

Мета: оволодіння студентами наступного обсягу знань: основні методи поверхневої обробки виробів (механічні, фізичні, фізико-хімічні, хімічні та електрохімічні); технологічні процеси поверхневої обробки; особливості формування поверхневих шарів при різних методах обробки та їх вплив на надійність і довговічність виробів; основні напрямки і методи відновлення виробів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основні методи поверхневої локальної обробки виробів;

– фізичні основи взаємодії поверхневих шарів із матрицею;

– фактори, які впливають на сили зв’язку «матриця – поверхневий шар»;

– механізми впливу поверхневих шарів на працездатність виробів;

вміти:

– враховуючи вимоги до виробу та його матеріали, обирати матеріал та

метод локальної поверхневої обробки або відновлення виробу;

– обирати методи контролю якості поверхневої обробки;

– розробляти схему маршрутної технології виготовлення виробів із

використанням одного з методів локальної обробки;

– прогнозувати можливий вплив поверхневої обробки на довговічність виробів.

Викладач дисципліни:  Ткач Дар'я Володимирівна, доцент кафедри «Фізичне матеріалознавство»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3,5

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Нормативна (за вибором)

Спеціальність

132 «Матеріалознавство»

Модулів – 1

Освітня програма:

 «Прикладне матеріалознавство», "Термічна обробка металів"

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 3-й 3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

             (назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 105 6-й 6-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр 26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
67 год. 97 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік

Співвідношення аудиторних годин до самостійної роботи:

денна форма - 44 % до 56 %;

заочна форма - 8 % до 92 %.

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1-3 T4-5 T6-7 T1-3 T3-6 T7-10 100 100
35 35 30 35 30 35

 

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з основами дискретної математики, що необхідні для успішного опанування спеціальними дисциплінами (наприклад, теорія інформації та кодування), які будуть необхідні в майбутній діяльності; формування навичок математичного розв’язування та дослідження задач дискретної математики; розвиток логічного та алгоритмічного мислення; удосконалення навичок програмування та самостійного тестування розроблених програм; підвищення загального рівня математичної культури студентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні поняття дискретної математики такі як множина, операції над множинами, відношення, алгебраїчні структурі, елементи комбінаторики, основні поняття теорії графів, та екстремальні задачі на графах.

вміти: вибирати необхідні методи та моделі розв’язання задач на дискретних структурах, методичні прийоми дискретного аналізу для розв’язання прикладних задач; використовувати сучасні математичні алгоритми та програмування із самостійним тестуванням розроблених програм для розв’язання практичних інженерних задач та набути навичок самостійного вивчення літератури з даної дисципліни.

Викладачі дисципліни: Левицька Тетяна Ігорівна, к.т.н., доцент кафедри прикладної математики; Пожуєва Ірина Сергіївна, к.т.н., доцент кафедри прикладної математики; Щербина Оксана Анатоліївна, асистент кафедри прикладної математики..

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань
12 Інформаційні технології
Обов’язкова
Спеціальність
122 Комп’ютерні науки
Модулів – 2

Освітня програма (Спеціалізація):

Комп’ютерні науки

 

Рік підготовки:
Змістових модулів – 3  1-й  1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання Семестр
Загальна кількість годин – 120  2-й  2-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3
самостійної роботи – 6
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр  14 год.  4 год.
Лабораторні
 30 год.  6 год.
Індивідуальні
   
Самостійна робота
 78 год.  110 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю:       екзамен
 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів та тем:

           Змістовий модуль 1. Теорія множин і алгебраїчні структури.

  1. Теорія множин.
  2. Алгебраїчні структури.

Змістовий модуль 2. Комбінаторика.

  1. Елементи комбінаторики.

Змістовий модуль 3. Теорія графів.

  1. Основи теорії графів. Операції над графами.
  2. Екстремальні задачі на графах.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Під час навчання студент отримує 100-бальну рейтингову оцінка, яка складається з балів, одержаних при захисті лабораторних робіт і РГЗ та контрольних робот за відповідними модулями: 60 балів - лабораторні роботи, 40 балів - контрольні роботи.

Ця оцінка може бути зарахована як остаточна за дисципліною, або виправлена при триманні іспиту.

 

Методичне забезпечення

 

  1. Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання лабораторних робіт для студентів факультету КНТ денної та заочної форми навчання з дисципліни “Комп'ютерна дискретна математика” / уклад.: Т. І. Левицька, І. С. Пожуєва, В. С. Левада, О. А. Щербина – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 142 с.EIR ZNTU
  2. Розрахунково-графічні завдання з дисципліни "Дискретна математика" за темою: «Теорія графів» для студентів факультету КНТ денної форми навчання / Укл.: Левицька Т.І., Пожуєва І.С., Левада В.С., Шишканова Г.А. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 50 с.EIR ZNTU
  3. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійної роботи для студентів факультету ІОТ заочної форми навчання з дисципліни "Дискретна математика" / Укл.: Левицька Т.І., Пожуєва І.С., Мізерна О.Л., Чумаченко Я.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 70 с.
  4. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Основы дискретной математики" для студентов специальности 7.080404 "Интеллектуальные системы принятия решений" / Сост.: Н.В. Савченко –  Харьков: НТУ "ХПИ", 2008. – 152 с.
  5. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Основы дискретной математики / Сост.: Н.В. Савченко –  Харьков: НТУ "ХПИ", 2012. – 192 с.

 

Рекомендована література

 

1.    Ф.А. Новиков. Дискретная математика для программистов. – СПб: Питер, 2000. – 304 с.

2.    Ю.М. Бардачов, Н.А. Соколова, В.Є. Ходаков. Дискретна математика. – К.:Вища школа, 2002. – 288 с.

3.    А.Ф. Кравчук. Основи дискретної математики. – К.:НМК ВО, 1992.

4.    В.Н. Нефедов, В.А. Осипова. Курс дискретной математики. – М.: Изд.МАИ, 1992.

5.    О.П. Кузнецов, Г.М. Адельсон-Вольский. Дискретная математика для инженера. – М.: Энергия, 1980.

6.    Н.М. Коршунов. Математические основы кибернетики. М.: Энергоатомиздат, 1987.

7.    В.Г. Новоселов,  А.В. Скатов. Прикладная математика для инженеров-системотехников. Дискретная математика в задачах и примерах. – К.:НМК ВО, 1992.

8.    Пінчук В.П., Засовенко В.Г. Основи дискретної математики. Теорія та застосування. Конспект лекцій. – Запоріжжя: ЗДТУ, 2001. – 104 с.

9.    В.П.Денисюк, В.К.Репета. Вища математика. Модульна технологія навчання: Навчальний посібник: У 4 ч. – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2005

10. Г.П. Гаврилов, А.А. Сапоженко. Сборник задач по дискретной математике. – М.: Изд. «Наука», 1977. – 368 с.

11. И.А. Лавров, Л.Л. Максимова. Задачи по теории множеств математической логике и теории алгоритмов.  – М.: Изд. «Наука», 1984. – 222 с.

Мета: викладання дисципліни «Механічні властивості матеріалів та конструкційна міцність виробів» ставить за мету оволодіння студентами об¢ємом знань щодо теоретичних основ міцності, формуванню механічних властивостей матеріалів, зв¢язку між хімічним складом, структурою і властивостями матеріалів, матеріалів з заданими механічними властивостями, оволодіння основними методами випробувань та стандартами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: природу пружності, пластичності та руйнування матеріалів; основні дефекти, які впливають на механічні властивості матеріалів; основні механізми зміцнення та їх роль при різних умовах випробування; принципи створення матеріалів та вибору термічної обробки для отримання заданих механічних властивостей;

вміти: визначати механічні властивості, використовувати стандартні методики; ставити задачі і складати програми комплексних досліджень матеріалів і виробів; використовувати результати випробувань механічних властивостей для оцінки якості матеріалів, виробів, оптимізації складу матеріалів та технологічних процесів з метою отримання заданих властивостей.

Викладач: Лазечний Іван Миколайович, к.т.н., доцент.  

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 8

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Нормативна (за вибором)

Спеціальність

132 «Матеріалознавство»

Модулів – 1

Освітня програма:

 «Прикладне матеріалознавство», "Термічна обробка металів"

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

    (назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 180 7-й 7-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр 28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
28 год. 6 год.
Самостійна робота
124 год. 168 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен, КР

Примітка.

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

для денної форми навчання – 45%  до 55%

для заочної форми навчання – 7% до 93%

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 100 100
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

 

Мета: вивчення машинобудівних матеріалів та придбання навичок у формуванні інформації щодо їх властивостей, вирішення практичних питань, пов’язаних із вибором матеріалу та найбільш раціональних варіантів їх термічного оброблення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: закономірності структуроутворення під впливом легувальних елементів у різних групах матеріалів на стадіях їх виготовлення та під час термообробки; залежності властивостей матеріалів від складу, структури та умов експлуатації виробів; методи зміцнення матеріалів для забезпечення оптимальних експлуатаційних властивостей.

вміти: класифікувати матеріали за призначенням, структурою в рівноваговому та нормалізованому станах; кваліфіковано прогнозувати структурні зміни на стадіях виготовлення виробів для забезпечення необхідного рівня механічних та експлуатаційних властивостей.

Викладач: Климов Олександр Володимирович, доцент кафедри "Фізичне матеріалознавство".

 Опис навчальної дисципліни

Найменування показників 

Галузь знань, спеціальність (напрям підготовки), освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Спеціальність

132 Матеріалознавство

Рік підготовки:

3 -й

Напрям підготовки

13 "Механічна інженерія"

Модулів – 1

Освітня програма, спеціалізація:

«Прикладне матеріалознавство», «Термічна обробка металів»

Семестр

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завданняІ  ____-____

Лекції

Загальна кількість годин − 180

28 год. 8 год.
Практичні, семінарські

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 8,9

Освітній ступінь:

бакалавр

 

- -
Лабораторні
            28 год.               6 год.
Самостійна робота
124 год. 166 год.
 
Індивідуальні завдання: − год.
Вид контролю: екзамен

Примітка.

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

для денної форми навчання – 20%  до 80%

для заочної форми навчання – 8% до 92%

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

100

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

20

40

40

35

10

20

Т1, Т2 … Т6 – теми змістових модулів.

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи легування сталей.

Тема 1. Вступ. Металеві машинобудівні матеріали.

Вступ (предмет, задачі та зміст дисципліни). Матеріали і науково-технічний прогрес у машинобудуванні. Основні етапи  і перспективи удосконалення машинобудівних матеріалів. Економічна доцільність використання спеціальних сталей та сплавів. Іх роль у підвищенні експлуатаційної надійності та зменшення матеріалоємності. Класифікація легованих сталей за хімічним складом та призначенням. Маркування у країнах СНД та провідних країнах світу (США, Японія, Німеччина).

Тема 2. Особливості фаз, які утворюються з легувальними елементами в сплавах на основі заліза.

Вплив легувальних елементів на поліморфізм заліза, на критичні (А1, А3, А4) і концентраційні (S, Е) точки. Структура та властивості легованого фериту та аустеніту. Карбіди та нітриди. Вплив легувальних елементів на термодинамічну активність вуглецю в залізі. Інтерметаліди та неметалеві включення. Структурні класи легованих сталей в рівноваговому стані.

Тема 3. Фазові перетворення в легованих сталях.

Вплив легувальних елементів на стійкість переохолодженого аустеніту, на перлитне, бейнітне та мартенситне перетворення. Структурні класи легованих сталей в нормалізованому стані. Вплив легувальних елементів на процеси відпуску. Теплостійкість та червоностійкість сталі. Відпускна крихкість.

Змістовий модуль 2. Леговані сталі для машинобудівної промисловості.

Тема 4. Конструкційні сталі, які працюють при нормальних температурах.

Умови експлуатації, вимоги до властивостей виробів, при виготовленні яких використовують конструкційні матеріали. Основні механізми зміцнення, оптимізація структури з метою забезпечення підвищеної міцності у сполученні з достатньою пластичністю та в’язкістю. Мета легування.

Конструкційні машинобудівні матеріали, їх класифікація за хімічним складом та призначенням.

Конструкційні будівельні матеріали. Умови експлуатації. Вимоги до структури  та властивостей. Вуглецеві та низьколеговані сталі. Зміцнення під час легування та термічне зміцнення.

Сталі для холодного штампування. Нестаріючі холоднокатані та двофазні сталі.

Конструкційні сталі, що поліпшуються термічною обробкою. Умови експлуатації та вимоги до матеріалів. Принципи легування, різновиди термообробки (поліпшення, нормалізація, гартування СВЧ, гартування з низьким відпуском).

Цементовні (нітроцементовні) сталі. Хімічний склад, умови експлуатації, вимоги до властивостей поверхневого шару та серцевини. Вплив легувальних елементів на технологію термічної обробки після цементації.

Азотовні сталі. Умови експлуатації, особливості легування та утворення структури поверхневого шару.

Високоміцні низьковідпущені сталі та сталі, які піддають дисперсійному твердінню.

Мартенситостаріючі високоміцні сталі. Галузі та перспективи їх застосування.

Сталі для виготовлення пружних елементів (ресори, пружини тощо). Умови експлуатації, вимоги до матеріалів (опір малим пластичним деформаціям, здатність до зневуглецьовування, зростання зерна, стану поверхні). Особливості легування та термічної обробки.

Вальницеві сталі. Особливості їх експлуатації, вимоги до них, хімічний склад. Термічна обробка.

Рейкові сталі.

Тема 5. Інструментальні матеріали.

Умови експлуатації інструментів, вимоги до властивостей та мета їх легування. Сталі для різального інструменту. Вуглецеві та низьколеговані нетеплостійкі сталі, особливості їх термообробки.

Швидкорізальні сталі, хімічний склад, особливості їх структури в литому та відпаленому станах. Термічна обробка, що забезпечує високу червоностійкість. Особливості швидкорізальних сталей, отриманих шляхом порошкової металургії.

Тверді сплави. Теплостійкість та різальні властивості. Металокерамічні тверді сплави, їх хімічний склад.

Сталі для вимірювального інструменту. Хімічний склад, особливості термічної обробки.

Штампові сталі для холодного деформування, їх класифікація в залежності від умов експлуатації. Принципи легування, особливості термообробки.

Штампові сталі для гарячого деформування, їх класифікація в залежності від умов експлуатації. Принципи легування, особливості термообробки.

Сталі для виготовлення валків гарячої та холодної прокатки.

Тема 6. Техніко-економічна характеристика машинобудівних матеріалів.

Порівняльна оцінка різноманітних матеріалів за конструкційною міцністю, надійністю, коштовністю. Оцінка техніко-економічної ефективності під час заміни одного матеріалу на інший.

 

 

Метою викладання дисципліни є розвиток вміння використовувати комп'ютер для зберігання та обробки інформації різноманітного характеру, розвиток здібностей, необхідних для використання та вдосконалення засобів автоматизації, вдосконалення навичок створення креслень і конструкторської документації за допомогою САПР систем, вивчення методів та засобів редагування трьохмірних моделей у пакеті Solid Edge 14.

у результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-         основи формалізації та алгоритмізації інженерних задач;

-         функціональність, структуру і особливості середовища САПР і CAD пакетів.

вміти:

-         будувати алгоритми для задач інженерного профілю;

-         орієнтуватися у переліку програмного забезпечення САПР;

-         працювати з САПР-пакетами і використовувати їх для виконання розрахунків, створення креслень, побудови моделей, як математичних, так і трьохвимірних твердотільних, для проведення попереднього дослідження цих моделей;

-         реалізувати можливості середовища САПР пакета Solid Edge 14 для побудови, аналізу і редагуванню трьохвимірних моделей.

 

викладач дисципліни: Каплієнко Олександр Олегович, старший викладач кафедри Електричних та електронних апараті

 

 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість

кредитів – 2,5

Галузь знань

0507 – Електротехніка та електромеханіка

За вибором ЗНТУ

 

Напрям підготовки

050702Електромеханіка

Модулів –3

Спеціальність :

Електричні машини і апарати,  Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання -курсовий проект

Семестр

Загальна кількість годин – 90

8-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

24 год.

10 год.

Практичні, семінарські

-

-

Лабораторні

24 год.

10 год.

Самостійна робота

42 год.

70 год.

Індивідуальні завдання: -

Вид контролю:

залiк

 

Сторінки