Вы используете устаревший браузер.
Чтобы использовать все возможности сайта, загрузите и установите один из этих браузеров:
Google ChromeOperaSafariMozilla FirefoxInternet explorer 8Internet explorer 9
КНИГИ Прайс-лист
Пусто
ЖУРНАЛЫ Прайс-лист

Книги и журналы, просмотренные ранее

    Сборка в машиностроении, приборостроении

    Журнал входит в перечень утверждённых ВАК РФ изданий для публикации трудов соискателей ученых степеней

    Сборка в машиностроении, приборостроении

    Подписные индексы

    по каталогу «Пресса России»

    84967
    Разделы
    Авторы
    АБВГД
    ЕЖЗИК
    ЛМНОП
    РСТУФ
    ХЦЧШЩ
    ЭЮЯ

    Номер: 2023 / 10

    Редакционный совет
    The editorial board

    О журнале
    About journal

    Требования к оформлению статей (для авторов)
    Call for papers (for authors)


    Современные технологии сборки
    Современные технологии сборки

    1. Разработка инструмента дополненной реальности для визуальной поддержки сборочных процессов в машиностроении
      Developing an augmented reality tool to visual support in the assembly process

      Лим А.А. | Lim A.A. | Кутин А.А. | Kutin A.A. | Пирогов В.В. | Pirogov V.V. | 170455@mail.ru170455@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Лим А.А.
      Lim A.A.

      Кутин А.А.
      Kutin A.A.

      Пирогов В.В.
      Pirogov V.V.

      170455@mail.ru
      170455@mail.ru


      Разработка инструмента дополненной реальности для визуальной поддержки сборочных процессов в машиностроении

       

      УДК 621.833

      DOI: 10.36652/0202-3350-2023-24-10-435-440

       

      Разработан инструмент дополненной реальности для визуальной поддержки при сборочном процессе в машиностроении. Описаны основные функции и возможности нового инструмента: оптическое распознавание объектов по 3D-модели, распознавание пространственного положения деталей с использованием кватернионов, линейное измерение объектов, подсветка и подсказки для сборщика. Даны чертежи и циклограммы сборки. Рассмотрена возможность включения режима виртуального обучения. Разработанный инструмент дополненной реальности предлагает современное и эффективное решение для упрощения сборочного процесса, повышения его производительности и увеличения качества в машиностроении.

       


      Ключевые слова

      дополненная реальность, сборочный процесс, машиностроение, оптическое распознавание, пространственное положение, линейное измерение, чертежи, циклограмма, виртуальное обучение, автоматический расчет

      Developing an augmented reality tool to visual support in the assembly process

      An augmented reality tool has been developed for visual support in the assembly process in mechanical engineering. The main functions and features of the developed tool are described: optical object recognition from a 3D model, recognition of the spatial position of parts using quaternions, linear measurement of objects, highlighting and hints for the assembler. The possibility of enabling a virtual learning mode has been considered. The developed augmented reality tool offers a modern and effective solution to simplify the assembly process, improve its productivity and increase its quality in mechanical engineering.

       


      Keywords

      augmented reality, assembly process, mechanical engineering, optical recognition, spatial position, linear measurement, drawings, cyclogram, virtual learning, automatic calculation

    Сборка с использованием клеев
    Сборка с использованием клеев

    1. Технологическая отработка конструкции регулируемых цилиндрических клеевых соединений
      The technological development of the construction adjustable cylindrical adhesive joints

      Захарова М.Э. | Zaharova M.E. | vin.m@bmstu.ruvin.m@bmstu.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Захарова М.Э.
      Zaharova M.E.

      vin.m@bmstu.ru
      vin.m@bmstu.ru


      Технологическая отработка конструкции регулируемых цилиндрических клеевых соединений

       

      УДК 621.792.3

      DOI: 10.36652/0202-3350-2023-24-10-441-445

       

      Проведена технологическая отработка конструкции регулируемых цилиндрических клеевых соединений путем внедрения в конструкцию нагревательных элементов — ТЭНов. Приведено технологическое и экономическое обоснование рациональности применения нагревательных элементов в предлагаемой конструкции. Даны рекомендации по выбору нагревательных элементов для сборки регулируемых цилиндрических клеевых соединений.

       


      Ключевые слова

      технологический процесс сборки, регулируемые цилиндрические клеевые соединения, клеевые композиции низкой вязкости, нагревательные элементы, нормирование сборочных операций

      The technological development of the construction adjustable cylindrical adhesive joints

      The technological development of the construction adjustable cylindrical adhesive joints was carried out by introducing heating elements on it. The technological and economic justification of the rationality using of heating elements in experimental design has been carried out. Recommendations for the choice of heating elements for the assembly of adjustable cylindrical adhesive joints are given.

       


      Keywords

      technological process of joining, adjusting cylindrical adhesive joints, adhesive low-viscosity compositions, heating elements, norming of joining operations

    Обеспечение качества. Испытания. Контроль
    Обеспечение качества. Испытания. Контроль

    1. Метод расчета надежности локомотивов после текущих ремонтов
      Method for calculating the reliability of locomotives after current repairs

      Губарев П.В. | Gubarev P.V. | Больших И.В. | Bolshikh I.V. | Шапшал А.С. | Shapshal A.S. | glazunovdm@yandex.ruglazunovdm@yandex.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Губарев П.В.
      Gubarev P.V.

      Больших И.В.
      Bolshikh I.V.

      Шапшал А.С.
      Shapshal A.S.

      glazunovdm@yandex.ru
      glazunovdm@yandex.ru


      Метод расчета надежности локомотивов после текущих ремонтов

       

      УДК 621.382.2/3.019.3+06

      DOI: 10.36652/0202-3350-2023-24-10-446-450

       

      Представлен метод расчета надежности тягового подвижного состава, эксплуатируемого на сети железных дорог ОАО "РЖД", после текущих ремонтов. Рассмотрена реализация изменения контролируемого параметра в зависимости от продолжительности эксплуатации — наработки изделия подвижного состава. Определены критерии отказа, с помощью которых устанавливается событие — нарушение работоспособности единицы тягового подвижного состава. Сформированы и распределены отказы тяговых электродвигателей по интервалам наработки в форме исходных данных. Проведена статистическая оценка вероятности безотказной работы. Рассчитаны средняя наработка до отказа, интенсивность отказов, средний показатель интенсивности отказов по наработке от текущего ремонта первого объема, средняя наработка до отказа. Определено, что распределение наработки от текущего ремонта первого объема до отказа рассматриваемых тяговых электродвигателей не является экспоненциальным. На всем протяжении наработки интенсивность отказов возрастает с ускорением.

       


      Ключевые слова

      подвижной состав, надежность, эксплуатация, интенсивность отказов, наработка до отказа, вероятность безотказной работы, текущий ремонт

      Method for calculating the reliability of locomotives after current repairs

      A method for calculating the reliability of traction rolling stock operated on the railway network of Russian Railways after current repairs is presented. The implementation of a change in a controlled parameter depending on the duration of operation — the operating time of a rolling stock product is considered. The failure criteria are determined, with the help of which an event is set — a malfunction of the unit of traction rolling stock. The failures of traction motors are formed and distributed over the intervals of operating time in the form of initial data. The statistical estimate of the probability of failure-free operation was carried out. The mean time to failure, the failure rate, the average failure rate for the time from the current repair of the fi rst volume, the mean time to failure are calculated. It was determined that the distribution of operating time from the current repair of the fi rst volume to failure of the considered traction motors is not exponential. Throughout the operating time, the failure rate increases with acceleration.

       


      Keywords

      rolling stock, reliability, operation, failure rate, time to failure, probability of failure-free operation, maintenance

    Трение и смазка в машинах и механизмах
    Трение и смазка в машинах и механизмах

    1. Локальная упругая энергия в полимерных композитах, модифицированных микрокапсулами со смазочным материалом и наночастицами магнетита
      Local elastic energy in polymer composites modified with lubricant microcapsules and magnetite nanoparticles

      Колесников В.И. | Kolesnikov V.I. | Бардушкин В.В. | Bardushkin V.V. | Лавров И.В. | Lavrov I.V. | Сычев А.П. | Syichev A.P. | Яковлев В.Б. | YAkovlev V.B. | Ананко А.М. | Ananko A.M. | alekc_sap@mail.rualekc_sap@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Колесников В.И.
      Kolesnikov V.I.

      Бардушкин В.В.
      Bardushkin V.V.

      Лавров И.В.
      Lavrov I.V.

      Сычев А.П.
      Syichev A.P.

      Яковлев В.Б.
      YAkovlev V.B.

      Ананко А.М.
      Ananko A.M.

      alekc_sap@mail.ru
      alekc_sap@mail.ru


      Локальная упругая энергия в полимерных композитах, модифицированных микрокапсулами со смазочным материалом и наночастицами магнетита

       

      УДК 539.3

      DOI: 10.36652/0202-3350-2023-24-10-451-457

       

      Решается задача моделирования локальной упругой энергии — объемной плотности энергии деформации (ОПЭД) — в композитах на основе эпоксидной смолы ЭД-20 (отвердитель ПЭПА) с шарообразными микрокапсулами (полиэфирные оболочки, заполненные растительным маслом и наночастицами магнетита). Предложенный метод прогнозирования ОПЭД опирается на обобщенное сингулярное приближение теории случайных полей и позволяет учитывать состав, объемные доли компонентов трибоматериалов и характерный размер микрокапсул (отношение толщины оболочки к радиусу жидкого ядра). Для указанных неоднородных материалов проведены численные модельные расчеты ОПЭД. Исследованы зависимости значений ОПЭД от характерного размера микрокапсул с учетом неравномерности распределения шарообразных включений по толщине трибоматериалов, возникающей в результате воздействия магнитного поля.

       


      Ключевые слова

      объемная плотность энергии деформации, оператор концентрации напряжений, микрокапсула, эпоксидное связующее, магнетит, моделирование

      Local elastic energy in polymer composites modified with lubricant microcapsules and magnetite nanoparticles

      The problem of modeling local elastic energy — bulk strain energy density (BSED) — in composites based on epoxy resin ED-20 (hardener PEPA) with spherical microcapsules (polyester shells fi lled with vegetable oil and magnetite nanoparticles) is being solved. The proposed method for predicting BSED is based on the generalized singular approximation of the random fi elds theory and makes it possible to take into account the composition, volume fractions of tribomaterial components, and the characteristic size of microcapsules (the ratio of the shell thickness to the radius of the liquid core). For these inhomogeneous materials, numerical model calculations of the BSED have been carried out. The dependences of the BSED values on the characteristic size of microcapsules are studied, taking into account the uneven distribution of spherical inclusions over the thickness of tribomaterials, which occurs as a result of the action of a magnetic fi eld.

       


      Keywords

      bulk strain energy density, stress concentration operator, microcapsule, epoxy binder, magnetite, modeling

    2. Прямой метод контроля стойкости режущих инструментов
      Direct method for monitoring tool life of cutting tools

      Гамов А.А. | Gamov A.A. | Каширская Е.Н. | Kashirskaya E.N. | liza.kashirskaya@gmail.comliza.kashirskaya@gmail.com

      Авторы статьи
      Authors

      Гамов А.А.
      Gamov A.A.

      Каширская Е.Н.
      Kashirskaya E.N.

      liza.kashirskaya@gmail.com
      liza.kashirskaya@gmail.com


      Прямой метод контроля стойкости режущих инструментов

       

      УДК 621.9

      DOI: 10.36652/0202-3350-2023-24-10-458-461

       

      Рассмотрены виды износа и оценено влияние сил резания при токарной обработке. Определены зависимости сил резания от износа резца с помощью звукового давления. Подтверждена классическая теория резания: при увеличении износа режущего инструмента возрастают значения параметров резания. Предложен прямой метод контроля, основанный на изменении геометрической формы заготовки на макроуровне. Информационно-измерительная система контроля стойкости режущего инструмента для станков с ЧПУ повышает эффективность производства за счет развития и усовершенствования метода и средств входного и промежуточного контроля режущего инструмента в процессе его эксплуатации, т.е. на основе полученных данных может быть построена автоматизированная система контроля стойкости.


      Ключевые слова

      цифровизация, испытания, натурный эксперимент, вычислительный эксперимент, аналитический эксперимент, токарная обработка

      Direct method for monitoring tool life of cutting tools

      The existing types of wear are considered and the influence of cutting forces during turning is evaluated. Dependences of cutting forces on cutter wear were determined using sound pressure. The classical theory of cutting has been confirmed: as the wear of the cutting tool increases, the values of the cutting parameters increase. A direct control method based on changing the geometric shape of the workpiece at the macro level is proposed. The information-measuring system for monitoring the durability of a cutting tool for CNC machines increases production efficiency by developing and improving the method and means of input and intermediate control of the cutting tool during its operation, that is, on the basis of the data obtained can be built an automated stability control system.

       


      Keywords

      digitalization, testing, full-scale experiment, computational experiment, analytical experiment, turning

    3. Снижение износа подшипникового узла полуосей пожарных автомобилей применением металлоплакирующих присадок
      Reduction of wear of the bearing assembly of semi-axles of fire trucks using metal-coating additives

      Киселев В.В. | Kiselev V.V. | Иванов В.Е. | Ivanov V.E. | Пучков П.В. | Puchkov P.V. | Сидоров А.А. | Sidorov A.A. | Топоров А.В. | Toporov A.V. | slavakis76@mail.ruslavakis76@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Киселев В.В.
      Kiselev V.V.

      Иванов В.Е.
      Ivanov V.E.

      Пучков П.В.
      Puchkov P.V.

      Сидоров А.А.
      Sidorov A.A.

      Топоров А.В.
      Toporov A.V.

      slavakis76@mail.ru
      slavakis76@mail.ru


      Снижение износа подшипникового узла полуосей пожарных автомобилей применением металлоплакирующих присадок

       

      УДК 621

      DOI: 10.36652/0202-3350-2023-24-10-462-464

       

      Для снижения износа трущихся поверхностей подшипникового узла полуосей базовых шасси пожарных автомобилей предложено модифицировать смазочный материал металлоплакирующей присадкой, характеризующейся эффективным противоизносным действием, а также высокими антизадирными свойствами. Триботехнические испытания показали, что металлоплакирующие присадки, содержащие соли мягких металлов жирных кислот, положительно влияют на основные триботехнические показатели базового смазочного материала.


      Ключевые слова

      смазочный материал, износ, момент трения, металлоплакирующая присадка, пожарный автомобиль, полуось

      Reduction of wear of the bearing assembly of semi-axles of fire trucks using metal-coating additives

      To reduce the wear of rubbing surfaces of the bearing assembly of the semi-axes of the base chassis of fire truckcs, it is proposed to modify the base lubricant with a metal-coating additive characterized by an effective anti-wear effect, as well as high anti-abrasion properties. Tribotechnical tests have shown that metal-coating additive containing salts of soft metals of fatty acids have a positive effect of the main tribotechnical indicators of the base lubricant.

       


      Keywords

      lubricant, wear, friction moment, metal-coating additive, fire truck, semi-axle

    4. Динамика дисперсного материала при возвратно-поступательном движении
      Dynamics of dispersed material during reciprocating motion

      Павлов В.Д. | Pavlov V.D. | pavlov.val.75@mail.rupavlov.val.75@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Павлов В.Д.
      Pavlov V.D.

      pavlov.val.75@mail.ru
      pavlov.val.75@mail.ru


      Динамика дисперсного материала при возвратно-поступательном движении

       

      УДК 534.134

      DOI: 10.36652/0202-3350-2023-24-10-465-468

       

      Рассмотрен дисперсный материал, расположенный на платформе, совершающей гармонические колебания. При установлении динамических свойств дисперсного материала невозможно вычислить усредненный коэффициент динамического трения, так как на его значение оказывает влияние взаимодействие дисперсных частиц между собой во всей массе материала, а не только с поверхностью платформы. Описан динамический статус дисперсного материала в форме композиции его неустойчивого и устойчивого статусов.

       


      Ключевые слова

      дисперсный материал, динамические свойства, статус системы, комбинация статусов, платформа, устойчивость/неустойчивость

      Dynamics of dispersed material during reciprocating motion

      A dispersed material is considered, located on a platform that performs harmonic oscillations. When establishing the dynamic properties of a dispersed material it is impossible of calculate the average coeffi cient of dynamic friction, since its value is infl uenced by the interaction of dispersed particles with each other in the entire mass of the material, and not only with the surface of the platform. The dynamic status of a dispersed material is described in the form of a composition of its unstable and stable statuses.

       


      Keywords

      dispersed material, dynamic properties, system status, combination of statuses, platform, stability/instability

    5. Исследование трибологических характеристик фторопластовых композиционных материалов при возвратно-поступательной схеме трения
      Investigation of tribological characteristics of fluoroplast composite materials with reciprocating friction scheme

      Шитов Г.М. | SHitov G.M. | Данилов В.Д. | Danilov V.D. | Калошкин С.Д. | Kaloshkin S.D. | zhshit96@mail.ruzhshit96@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Шитов Г.М.
      SHitov G.M.

      Данилов В.Д.
      Danilov V.D.

      Калошкин С.Д.
      Kaloshkin S.D.

      zhshit96@mail.ru
      zhshit96@mail.ru


      Исследование трибологических характеристик фторопластовых композиционных материалов при возвратно-поступательной схеме трения

       

      УДК 621.891

      DOI: 10.36652/0202-3350-2023-24-10-469-473

       

      Антифрикционные полимерные композиционные материалы (ПКМ) на основе фторопласта имеют широкое практическое применение в качестве подшипниковых опор узлов трения. Состав и технология получения изделий напрямую воздействуют на трибологические характеристики ПКМ. Разработана методика получения и оценки трибологических свойств самоармированных антифрикционных ПКМ, полученных методом литья под давлением из фторопластов разных марок.

       


      Ключевые слова

      Исследование трибологических характеристик фторопластовых композиционных материалов при возвратно-поступательной схеме трения

      Investigation of tribological characteristics of fluoroplast composite materials with reciprocating friction scheme

      Antifriction polymer composite materials (PCM) based on fl uoroplast have a wide practical application as bearing supports of friction units. The composition and technology of the products have a direct impact on the tribological characteristics of the PCM. А methodology has been developed for obtaining and evaluating the tribological properties of self-reinforced antifriction PCM obtained by injection molding from fl uoroplasts of different brands.

       


      Keywords

      fluoroplast, composite, friction, wear

    В помощь конструктору, технологу
    В помощь конструктору, технологу

    1. Разработка электронного блока температурно-тревожной сигнализации в судовых помещениях надводных кораблей и подводных лодок
      Development of the electronic unit for the temperature-alarm in the ship’s premises of surface and sub-boats

      Житарь В.А. | Jitar V.A. | Снедков А.Б. | Snedkov A.B. | Микаева С.А. | Mikaeva S.A. | mikaeva@npo.lit.rumikaeva@npo.lit.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Житарь В.А.
      Jitar V.A.

      Снедков А.Б.
      Snedkov A.B.

      Микаева С.А.
      Mikaeva S.A.

      mikaeva@npo.lit.ru
      mikaeva@npo.lit.ru


      Разработка электронного блока температурно-тревожной сигнализации в судовых помещениях надводных кораблей и подводных лодок

       

      УДК 621.389

      DOI: 10.36652/0202-3350-2023-24-10-474-480

       

      Исследованы современные системы температурно-тревожной сигнализации и датчики, используемые в этих система. Такие системы должны быть универсальными для всех типов судов и выполняемых ими задач. Рассмотрена защита электронных блоков температурно-тревожной сигнализации в судовых помещениях надводных кораблей и подводных лодок.


      Ключевые слова

      разработка, интерфейс, электронный блок, температурно-тревожная сигнализация, система

      Development of the electronic unit for the temperature-alarm in the ship’s premises of surface and sub-boats

      Modern temperature-alarming alarm systems and sensors used in these systems have been studied. Such systems should be universal for all types of ships and tasks performed for them. The protection of electronic blocks of temperature-alarm signaling in the ship premises of surface ships and submarines is considered.

       


      Keywords

      development, interface, electronic unit, temperature alarm, system

    Колесников В.И.

    акад. РАН, д.т.н., РГУПС (Ростов-на-Дону), председатель редакционного совета

    Вартанов М.В.

    д.т.н., проф., Московский политехнический университет (Москва), главный редактор

    Макаренко Е.Д.

    Издательство «Инновационное машиностроение» (Москва), зам. главного редактора

    Бардушкин В.В.

    д.ф.-м.н., Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (Москва)

    Буяновский И.А.

    д.т.н., проф., Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН (Москва)

    Безъязычный В.Ф.

    д.т.н., проф., Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П.А. Соловьева (Рыбинск)

    Белобородов С.М.

    д.т.н., Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермь)

    Вашуков Ю.А.

    к.т.н., доц., Самарский аэрокосмический университет (Самара)

    Голубев С.В.

    инж., ОКБМ им И.И. Африкантова (Нижний Новгород)

    Житников Ю.З.

    д.т.н., проф., Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева (Ковров)

    Захаров С.М.

    д.т.н., ВНИИЖТ (Москва)

    Колесников И.В.

    чл.-кор. РАН, д.т.н., проф., РГУПС (Ростов-на-Дону)

    Колубаев А.В.

    д.ф.-м.н., Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск)

    Кульчин Ю.Н.

    акад. РАН, д.ф.-м.н., Институт автоматики и процессов управления Дальневост. отд. РАН (Владивосток)

    Куменко А.И.

    д.т.н., проф., Московский политехнический университет, НПЦ «Динамика» (Москва)

    Лысак В.И.

    чл.-кор. РАН, д.т.н., проф., Волгоградский государственный технический университет (Волгоград)

    Макаров В.Ф.

    д.т.н., Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермь)

    Маликов А.А.

    д.т.н., проф., Тульский государственный университет (Тула)

    Непомилуев В.В.

    д.т.н., проф., Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П.А. Соловьева (Рыбинск)

    Поляков А.Н.

    д.т.н., проф., Оренбургский государственный университет (Оренбург)

    Прейс В.В.

    д.т.н., проф., Тульский государственный университет (Тула)

    Семенов А.Н.

    д.т.н., проф., Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П.А. Соловьева (Рыбинск)

    Степанов Ю.С.

    д.т.н., проф., Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева (Орел)

    Сычев А.П.

    к.ф.-м.н., доц., ЮНЦ РАН (Ростов-на-Дону)

    Фот А.П.

    д.т.н., проф., Оренбургский государственный университет (Оренбург)

    Шалобаев Е.В.

    к.т.н, проф., Национальный исследовательский университет ИТМО (Санкт-Петербург)

    Шандров Б.В.

    к.т.н., проф., Московский политехнический университет (Москва)

    Якимович Б.А.

    д.т.н., проф., Севастопольский государственный университет (Севастополь)

    Басинюк В.Л.

    д.т.н., Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси (Беларусь)

    Старжинский В.Е.

    д.т.н., Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого НАН Беларуси (Беларусь)

    Хейфец М.Л.

    д.т.н., проф., Институт прикладной физики НАН Беларуси (Беларусь)

    Ежемесячный научно-технический и производственный журнал
    «СБОРКА В МАШИНОСТРОЕНИИ, ПРИБОРОСТРОЕНИИ»
    выходит с 2000 года.

    Журнал предназначен для конструкторов сборочной оснастки, технологов сборочных цехов, инженерно-технических работников машино- и приборостроения, занимающихся проектированием технологии сборки и средств технологического оснащения сборочного производства, для специалистов по комплексной механизации и автоматизации процессов сборки в различных отраслях техники, а также для специалистов в области трения и износа. Журнал может быть полезен работникам ремонтных и эксплуатационных служб, монтажных организаций, НИИ, КБ и проектных организаций, преподавателям и студентам технических вузов.

     Тематика журнала:

    1.1.8 – Механика деформируемого твердого тела (технические науки),

    2.5.3 – Трение и износ в машинах (технические науки),

    2.5.4 – Роботы, мехатроника и робототехнические системы (технические науки),

    2.5.5 – Технология и оборудование механической и физико-технической обработки (технические науки),

    2.5.8 – Сварка, родственные процессы и технологии (технические науки),

    01.02.01 – Теоретическая механика (технические науки),

    01.02.06 – Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры (технические науки),

    05.02.02 – Машиноведение системы приводов и детали машин (технические науки),

    05.02.11 – Методы контроля и диагностика в машиностроении (технические науки),

    05.02.13 – Машины, агрегаты и процессы (по отраслям) (технические науки),

    05.02.18 – Теория механизмов и машин (технические науки),

    05.04.11 – Атомное реакторостроение машины, агрегаты и технология материалов атомной промышленности (технические науки)

    Журнал входит в список периодических научных и научно-технических изданий, рекомендованных ВАК для публикации результатов диссертационных работ на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.

    Журнал входит в национальную информационно-аналитическую систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

    Журнал включен в специализированный референтный библиографический сервис CrossRef

    К сведению авторов журнала
    «Сборка в машиностроении, приборостроении»

     В редакцию представляются:

    1. Статья в электронном виде − файл (с расширением .doc или .pdf) с набором текста (шрифт Times New Roman). Объем статьи (текст статьи, рисунки, таблицы), предлагаемой к публикации, не должен превышать 15 страниц, набранных 12 кеглем через полтора интервала.

    Все страницы в статье должны быть пронумерованы.

    2. Сведения об авторах:

    • Ф.И.О.;
    • ученая степень и звание (если есть);
    • место работы;
    • должность;
    • адреса и телефоны (домашний и служебный), факс;
    • E-mail.

    Названия учреждений, в которых выполнялись исследования, необходимо раскрывать полностью, указывать город.

    3. Обязательно представлять на русском и английском языках:

    • фамилии, имена и отчества авторов, название учреждения, в котором выполнялось исследование;
    • название статьи;
    • аннотацию к статье;
    • ключевые слова.

    4. К статье должна быть приложена справка о проверке на наличие заимствований (плагиата) из других источников на официальном сайте www.antiplagiat.ru.

     

    Требования к оформлению статьи

    1. На первой странице указать УДК (Индекс статьи по Универсальной десятичной классификации http://teacode.com/online/udc/);

    2. Сведения о грантах необходимо давать ссылкой, обозначенной звездочкой (*), на первой странице.

    3. Статья должна быть структурирована:

    Введение, содержащее реферативное изложение постановки задачи и возможного применения полученных результатов, актуальность рассматриваемой проблемы.

    Основная часть должна иметь несколько внутренних разделов и содержать формализованную постановку задачи и предлагаемый метод ее решения; отличие предлагаемой постановки задачи от уже известных; преимущество развиваемого метода по сравнению с существующими; содержать пример, подтверждающий работоспособность и эффективность предложенного решения.

    Заключение, содержащее обсуждение полученных результатов, рекомендации.

    4. Формулы, буквенные обозначения (прописные и строчные, латинского (не готического) и греческого алфавитов), цифры, знаки и их расположение должны быть четкими и различимыми.

    Для набора формул и буквенных обозначений следует использовать программу MathType или редактор формул Equation в офисном редакторе Microsoft Office Word.

    5. После текста должен быть приведен список литературы, используемой при написании статьи.

    Составляется список по порядку ссылок в тексте и оформляется по ГОСТ 7.0.5–2008. Ссылки на иностранную литературу следует писать на языке оригинала без сокращений. Количество литературных источников не должно превышать 10 наименований.

    6. Иллюстрации представляются в виде отдельных файлов (с расширением .doc, .tiff, .pdf, .jpeg 600 dpi), размер не должен превышать 186 мм.

    Рисунок должен быть четким и иметь подрисуночную подпись. Подрисуночные подписи следует представлять отдельным в виде файла Microsoft Word.

    Все статьи, поступающие в редакцию, проходят рецензирование. 

    В случае отклонения статьи редакционным советом журнала редакция оставляет за собой право сообщать автору о решении ред. совета без предоставления рецензии.

     

    П о л о ж е н и е
    о рецензировании рукописей статей,
    поступающих в редакцию журнала
    «Сборка в машиностроении, приборостроении»

    1. В качестве рецензентов рукописей статей, поступающих для публикации в журнале «Сборка в машиностроении, приборостроении» привлекаются известные специалисты в данной предметной области, имеющие в течение последних трех лет публикации в рецензируемых источниках по рассматриваемой тематике. Рецензентами могут быть члены редсовета журнала.

    2. В рецензии на статью рецензент обязан определить:

    − профиль статьи в соответствии с рубрикацией журнала;

    − научный уровень и новизну (оригинальность) представляемых для публикации результатов, их практическую значимость;

    − достоинства и недостатки по содержанию и форме изложения материала;

    − конкретные рекомендации по доработке или сокращению материала статьи, если таковые возникнут;

    − возможность (или невозможность) опубликования рецензируемой статьи в журнале .

    3. Рецензия представляется в редакцию журнала в сроки, устанавливаемые редакцией.

    4. При поступлении в редакцию журнала положительных (или отрицательных) рецензий на рассматриваемую статью с ней знакомится один из членов редсовета, курирующий рубрику, в которой предполагается публикация данной статьи. Главный редактор или заместитель главного редактора принимает решение о возможности ее публикации  или об отклонении.

    5. Дальнейшая работа с рукописью, принятой к публикации, осуществляется редакцией в соответствии с технологическим процессом подготовки номера.

    6. Все рецензии на статью, как положительные, так и отрицательные, направляются авторам статьи для ознакомления. Анонимность рецензентов гарантируется редакцией журнала.

    7. Рукописи, подлежащие доработке, направляются редакцией авторам вместе с текстом рецензии, содержащим конкретные рекомендации по доработке статьи. Авторство рецензии также не раскрывается.

    8. Рукопись статьи, поступившая после доработки, вместе с ответом авторов при необходимости направляется рецензенту для ознакомления и дополнительного рецензирования. Рецензент должен представить (в оговоренные сроки) в редакцию повторную рецензию, на основе которой принимается решение о приеме статьи или ее отклонении.

    9. По рукописям статей, отклоненным на заседании редсовета, редакция высылает авторам извещение с формулировкой: «Отклонено по решению редсовета журнала» с кратким обоснованием, например, «статья не соответствует профилю журнала, не прошла по конкурсу, и т.д.».

    10. Рецензии хранятся в издательстве и в редакции журнала в течение 5 лет.

    11. Редакция журнала направляет копии рецензий в Министерство образования и науки Российской Федерации при поступлении в редакцию журнала соответствующего запроса.

     

    КОДЕКС ЭТИКИ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

     Редакция журнала руководствуется в своей деятельности Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации», уставом редакции, а также рекомендациями и стандартами Комитета по этике научных публикаций (COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors)

    Принципы профессиональной этики в деятельности редактора и издателя

    ─ Представленные на рассмотрение статьи должны содержать полученные авторами научные результаты, которые ранее нигде не публиковались. Все рукописи, поступающие в редакцию, направляются на рецензию членам редакционного совета или внешним рецензентам. Редактор журнала принимает решение о том, какие рукописи должны быть опубликованы. Рекомендации рецензентов являются основанием для принятия решения о публикации статьи.

    В случае положительного решения рецензентов и редакции статья публикуется в очередном номере журнала, авторские права сохраняются за авторами.

    ─ Редакция оценивает рукописи исключительно по их научному содержанию, безотносительно к расе, полу, сексуальной ориентации, религиозным убеждениям, этнической принадлежности, гражданства и политических взглядов авторов.

    ─ Редактор и все сотрудники редакции не имеют права раскрывать информацию о предоставленных рукописях никому, кроме авторов, потенциальных рецензентов, редакционных консультантов и издателя. Редактор и сотрудники редакции не имеют права использовать каким-либо образом неопубликованные материалы, использованные в предоставленной рукописи, без согласия автора.

     ─ В случае конфликта интересов, связанных с представленными рукописями, редактор передает рукопись для рассмотрения другому члену редсовета.

    Редакторы должны запрашивать от всех участников процесса раскрытия существующих конкурирующих интересов. Если конкуренция интересов была выявлена после публикации статьи, редакция обязана обеспечить публикацию поправок.

    Этические принципы в деятельности рецензента

     ─ Экспертная оценка помогает редактору в принятии редакционных решений и может помочь автору в улучшении его работы.

     ─ Рецензент, который считает, что его квалификации недостаточно для объективной оценки представленной научной работы, или знает, что рассмотрение ее будет слишком длительным, должен уведомить об этом редактора и отказаться от процесса рассмотрения.

     ─ Любая рукопись, переданная на экспертизу, должна рассматриваться как конфиденциальный документ. Рукопись не может быть  показана другим рецензентам или обсуждаться  с иными экспертами без разрешения главного редактора.

     ─ Отзывы о научных работах должны быть объективными. Персональная  критика автора недопустима. Рецензенты обязаны выражать свои взгляды четко и аргументированно.

     ─ Рецензенты должны выявлять опубликованные материалы в рецензируемой рукописи, которые не были процитированы авторами. Любые заявления, выводы или аргументы, которые уже использовались ранее в каких-либо публикациях, должны быть соответствующим образом оформлены как цитаты. Рецензент также обязан информировать автора о наличии сходства с какой-либо иной опубликованной работой.

     ─ Закрытая информация или идеи, полученные во время рецензирования, должны оставаться конфиденциальными и не использоваться для личной выгоды. Рецензенты не должны принимать участие в рассмотрении и оценке рукописей, в которых они лично заинтересованы.

     Принципы, которыми должен руководствоваться автор научных публикаций

     ─ Авторы предоставляют достоверные результаты проделанной работы, а также объективно оценивают значимость исследования. Статья должна содержать фактическую и ссылочную информацию в объеме, достаточном для того, чтобы  исследование можно было воспроизвести.

     ─ Авторов могут попросить предоставить исходные данные, если это возможно. Сохранять исходные материалы авторы должны в течение разумного периода времени после их публикации.

     ─ Авторы должны гарантировать оригинальность своих работ. При использовании информации, полученной из работ других лиц, необходимы ссылки на соответствующие публикации или письменное разрешение автора.

     ─ Автор не должен публиковать результаты работ более чем в одном журнале.

    Подача статьи в более чем один журнал одновременно расценивается как неэтичное поведение и является неприемлемой.

     ─ Все заимствованные материалы в рукописи должны содержать ссылки на авторов. Информация, полученная в частном порядке, путем разговора, переписки или обсуждения с третьими лицами, не должна использоваться без получения их письменного разрешения.

     ─ Список авторов должен быть ограничен теми, кто внес значительный вклад в концепцию, дизайн, исполнение или интерпретацию заявленного исследования. Все те, кто внес значительный вклад, должны быть перечислены в качестве соавторов. Те, кто принимал участие в некоторых существенных аспектах исследовательского проекта, должны быть в списке участников проекта.

    Автор должен гарантировать, что имена всех соавторов и участников проекта помещены в списки соавторов и участников, и что все соавторы ознакомились с окончательным вариантом научной работы и одобрили ее, а также дали свое согласие на ее публикацию.

    ─ Все авторы должны раскрывать в своих работах информацию, касающуюся финансовых и других значительных конфликтов интересов, которые могут повлиять на результаты исследования или их интерпретацию. Все источники финансовой поддержки проекта должны быть раскрыты.

     ─ Если автор обнаруживает существенную ошибку или неточность в своей опубликованной статье, он обязан незамедлительно уведомить об этом редактора или издателя журнала и оказать им помощь в устранении или исправлении ошибки. Если редактор или издатель узнает от третьего лица, что опубликованная работа содержит существенные ошибки, автор обязан незамедлительно убрать или исправить их, или же представить редакции доказательства правильности исходной статьи.

     Copyright (c) 2015, ООО «Издательство «Инновационное машиностроение»

    Архив

    Идет загрузка
    НАЗАД
    Для перехода на предыдущую страницу используйте эту кнопку