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: 2022 / 08

    Редакционный совет
    The editorial board

    О журнале
    About journal

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


    Экономика и организация сборочного производства
    Экономика и организация сборочного производства

    1. Циклы Н.Д. Кондратьева и числа Фибоначчи
      Kondratiev cycles and Fibonacci numbers

      Лобуз В.В. | Lobuz V.V. | Лобуз В.В. | Lobuz V.V. | basill@bk.rubasill@bk.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Лобуз В.В.
      Lobuz V.V.

      Лобуз В.В.
      Lobuz V.V.

      basill@bk.ru
      basill@bk.ru


      Циклы Н.Д. Кондратьева и числа Фибоначчи

       

      УДК 338.26

      DOI: 10.36652/0202-3350-2022-23-8-339-345

       

      Рассмотрены вопросы долгосрочного технико-экономического прогнозирования и планирования с позиции гармонизации ступенчатой смены циклов Н.Д. Кондратьева как уровней равновесия в развитии способа производства. Приведены графики и расчеты, полученные с использованием инвариантных величин интегральных мер (инварианты самоорганизации), — обобщенные золотые сечения Фибоначчи. Построение интегральной модели длинных волн позволит повысить достоверность стратегических долгосрочных прогнозов, лежащих в основе перспективного планирования хозяйственной деятельности.

       


      Ключевые слова

      гармонизация циклов Н.Д. Кондратьева, числа Фибоначчи, инвариантные величины интегральных мер, долгосрочное технико-экономическое прогнозирование, мировые кризисы, поколение техники, направление развития техники, устойчивое развитие

      Kondratiev cycles and Fibonacci numbers

      The issues of long-term technical and economic forecasting and planning are considered from the standpoint of harmonizing the stepwise change of Kondratiev cycles as equilibrium levels in the development of the production method. Graphs and calculations carried out using invariant values of integral measures (invariants of self-organization), which are generalized Fibonacci golden sections are presented. The construction an integral model of long waves will increase the reliability of strategic long-term forecasts for long-term planning of economic activity.

       


      Keywords

      harmonization of Kondratiev cycles, Fibonacci numbers, invariant values of integral measures, longterm technical and economic forecasting, world crises, generation of technology, direction of technology development, sustainable development

    Современные технологии сборки
    Современные технологии сборки

    1. Применение дополненной реальности в сборочных процессах машиностроения
      The use of augmented reality in the assembly processes of mechanical engineering

      Леон К.С. | Leon K.S. | Калачев О.Н. | Kalachev O.N. | kalachevon@ystu.rukalachevon@ystu.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Леон К.С.
      Leon K.S.

      Калачев О.Н.
      Kalachev O.N.

      kalachevon@ystu.ru
      kalachevon@ystu.ru


      Применение дополненной реальности в сборочных процессах машиностроения

       

      УДК 621.9.014

      DOI: 10.36652/0202-3350-2022-23-8-346-349

       

      Рассмотрена последовательность разработки AR-приложения для управляемой визуализации сборочного процесса. Дан краткий обзор функционала на основе решений компании PTC и практической реализации дополненной реальности на примере сборки станочного приспособления из деталей универсально-сборочных приспособлений.


      Ключевые слова

      AR-технологии, универсально-сборные приспособления, дополненная реальность, визуализация сборки

      The use of augmented reality in the assembly processes of mechanical engineering

      The development sequence of an AR application for controlled visualization of the assembly process is considered. A brief overview of functionality based on PTC solutions and practical implementation of augmented reality on the example of assembling a machine tool fi xture from universal assembly devices parts is given.

       


      Keywords

      AR-technology, universal assembly fixtures, augmented reality, visualization of the assembly

    2. Сборка управляемых программируемых ламповых аппаратов
      Assembly of controlled programmable lamp devices

      Микаева С.А. | Mikaeva S.A. | mikaeva@npo.lit.rumikaeva@npo.lit.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Микаева С.А.
      Mikaeva S.A.

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


      Сборка управляемых программируемых ламповых аппаратов

       

      УДК 621.3

      DOI: 10.36652/0202-3350-2022-23-8-350-356

       

      Разработаны управляемые программируемые ламповые аппараты. Даны технические характеристики, оценка будущего устройства, процесс изготовления и сборки аппаратов. Приведены электрические схемы проверки управляемых ламповых аппаратов различных марок. Описана технология проверки управляемых программируемых ламповых аппаратов на совместимость с лампами.


      Ключевые слова

      разработка, сборка, аппарат, ток, напряжение, лампа

      Assembly of controlled programmable lamp devices

      The work is devoted to the development and assembly of controlled programmable lamp devices. Technical characteristics, evaluation of the future device, the process of manufacturing and assembly of devices are given. Electrical diagrams for checking controlled lamp devices of various brands are given. The technology of testing has the device, for compatibility with lamps is described.

       


      Keywords

      development, assembly, apparatus, current, voltage, lamp

    Технологическая оснастка для сборки
    Технологическая оснастка для сборки

    1. Эффективность совершенствования процесса сборки соединений наружной обшивки корпусов судов на базе применения принципиально новых средств его выполнения
      Efficiency of improving the process of assembling joints in the outer plating of ship hulls based on the use of fundamentally new means of its implementation

      Розинов А.Я. | Rozinov A.Ya. | 8(812) 532-77-428(812) 532-77-42

      Авторы статьи
      Authors

      Розинов А.Я.
      Rozinov A.Ya.

      8(812) 532-77-42
      8(812) 532-77-42


      Эффективность совершенствования процесса сборки соединений наружной обшивки корпусов судов на базе применения принципиально новых средств его выполнения

       

      УДК 621.7

      DOI: 10.36652/0202-3350-2022-23-8-357-365

       

      Проанализированы особенности существующей сборки соединений наружной обшивки при помощи сборочных клиньев, средств сборки с гидравлическим, пневмогидравлическим и пневмомеханическим приводом. Рассмотрены особенности технологии сборки соединений обшивки с применением усовершенствованных средств сборки типа "рыбий хвост" с электромагнитным креплением, сборочных устройств с конструктивно измененными элементами крепления, специализированных средств механизации с П-образным корпусом, исключающие крупногабаритные элементы крепления. Выполнена расчетная оценка эффективности комплексного применения усовершенствованных средств сборки.

       


      Ключевые слова

      сборочные клинья, винтовые устройства, планки с угловым вырезом, схема сборки, затраты ручного труда, сборочные силы, гидравлические домкраты, приспособления, средства сборки, пневмогидравлические и пневмомеханические приводы, рымы, Г- и П-образные скобы,

      Efficiency of improving the process of assembling joints in the outer plating of ship hulls based on the use of fundamentally new means of its implementation

      The features of the existing assembly of outer skin joints using assembly wedges, assembly tools with hydraulic, pneumohydraulic and pneumomechanical drives are analyzed. The features of the technology for assembling skin joints using improved fishtail assembly tools with electromagnetic fastening, assembly devices with structurally modified fastening elements, specialized mechanization tools with a U-shaped body, excluding large-sized fastening elements, are considered. A computational evaluation of the effectiveness of the integrated use of improved assembly tools is carried out.

       


      Keywords

      assembly wedges, screw devices, planks with an angled cut, assembly scheme, manual labor costs, assembly forces, hydraulic jacks, fixtures, assembly tools, pneumohydraulic and pneumomechanical drives, eyelets, L- and U-shaped brackets, removal, surface cl

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

    1. Моделирование напряженно-деформированного состояния в резьбовой поверхности в процессе сборки деталей бурового оборудования
      Simulation of the stress-strain state in the threaded surface during the assembly of drilling equipment parts

      Макаров В.Ф. | Macarov V.F. | Песин М.В. | Pesin M.V. | Халтурин О.А. | Halturin O.A. | makarovv@pstu.rumakarovv@pstu.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Макаров В.Ф.
      Macarov V.F.

      Песин М.В.
      Pesin M.V.

      Халтурин О.А.
      Halturin O.A.

      makarovv@pstu.ru
      makarovv@pstu.ru


      Моделирование напряженно-деформированного состояния в резьбовой поверхности в процессе сборки деталей бурового оборудования

       

      УДК 621.9

      DOI: 10.36652/0202-3350-2022-23-9-366-369

       

      Описана комплексная методика к подходу исследования замковых резьбовых соединений, включающая изготовление (нарезание, обкатывание и сборка) и эксплуатацию (свинчивание в колонну и циклическое нагружение от спускоподъемных операций). Для замковой резьбы типоразмера З-122 выполнено исследование влияния упрочнения резьбовой впадины на взаимосвязь момента затяжки при сборке и сопротивления усталости замкового резьбового соединения. Показано сохранение сопротивления усталости при значительном повышении момента затяжки в отличие от необкатанных резьб. Определено из критерия сопротивления растяжению опасного сечения, что рекомендованный момент затяжки может быть увеличен на 40 %.


      Ключевые слова

      замковая резьба, упрочнение, обкатка, оптимальный момент свинчивания, сборка, сопротивление усталости

      Simulation of the stress-strain state in the threaded surface during the assembly of drilling equipment parts

      A complex methodology for the approach to the study of interlock threaded joints is described, including several stages of the life cycle: manufacturing (such as cutting, rolling and assembling) and operation (make-up into a string and cyclic loading from downhill operations). For NС-46, a study was made of the effect of the presence of hardening of the thread root on the relationship between the make-up torque during assembly and the fatigue resistance of the tool-joint connection. The preservation of fatigue resistance is shown with a signifi cant increase in the make-up torque, in contrast to unrolled threads. It is determined from the criterion of tensile strength of the dangerous section that the recommended tightening torque can be increased by 40 %

       


      Keywords

      tool joint connections, hardening, rolling, optimum make-up torque, assembly, fatigue resistance

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

    1. Трибологический структурно-параметрический анализ методов комбинированного дорнования отверстий
      Tribological structural-parametric analysis of combined hole mandrel techniques

      Чихачева Н.Ю. | Chikhacheva N.Yu. | Щедрин А.В. | SCHedrin A.V. | Никифоров И.А. | Nikiforov I.A. | Минязева Л.Х. | Minyazeva L.H. | miluiza@yandex.rumiluiza@yandex.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Чихачева Н.Ю.
      Chikhacheva N.Yu.

      Щедрин А.В.
      SCHedrin A.V.

      Никифоров И.А.
      Nikiforov I.A.

      Минязева Л.Х.
      Minyazeva L.H.

      miluiza@yandex.ru
      miluiza@yandex.ru


      Трибологический структурно-параметрический анализ методов комбинированного дорнования отверстий

       

      УДК 621.787

      DOI: 10.36652/0202-3350-2022-23-8-370-380

       

      С использованием научных основ "искусственного технологического интеллекта" и фундаментального направления "трибология на основе самоорганизации" выполнен сравнительный трибологический структурно-параметрический анализ методов комбинированного дорнования отверстий в заготовках из латуни ЛС59-1 инструментом с регулярной микрогеометрией воздействующих поверхностей в условиях различных технологий применения инновационных металлоплакирующих смазок, реализующих эффект безызносности при трении Гаркунова—Крагельского.

       


      Ключевые слова

      методы комбинированного дорнования отверстий, регулярный микрорельеф, металлоплакирующая смазка, эффект безызносности при трении

      Tribological structural-parametric analysis of combined hole mandrel techniques

      Using the scientific foundations of "artificial technological intelligence" and the fundamental direction of "tribology based on self-organization", a comparative tribological structural-parametric analysis of methods of combined mandrel holes in brass workpieces LS59-1 with a tool with regular microgeometry of the impacting surfaces in conditions of various technologies for the use of innovative metal-coating lubricants implementing the wear-free effect of friction Garkunov—Kragelsky was performed.

       


      Keywords

      methods of combined hole mandrel, regular microrelief, metal-coating lubricant, effect of wearlessness during friction

    В помощь конструктору, технологу
    В помощь конструктору, технологу

    1. Применение компьютерного моделирования при проектировании станочных приспособлений
      The use of computer simulation in the design of machine tools

      Евгеньева Е.А. | Evgenyeva E.A. | Дмитриев С.И. | Dmitriev S.I. | Самаркин А.И. | Samarkin A.I. | Дементьев А.М. | Dementev A.M. | dmitrievsi55@gmail.comdmitrievsi55@gmail.com

      Авторы статьи
      Authors

      Евгеньева Е.А.
      Evgenyeva E.A.

      Дмитриев С.И.
      Dmitriev S.I.

      Самаркин А.И.
      Samarkin A.I.

      Дементьев А.М.
      Dementev A.M.

      dmitrievsi55@gmail.com
      dmitrievsi55@gmail.com


      Применение компьютерного моделирования при проектировании станочных приспособлений

       

      УДК 62-214

      DOI: 10.36652/0202-3350-2022-23-8-381-384

       

      Показаны преимущества применения компьютерного моделирования при проектировании и расчете станочных приспособлений.


      Ключевые слова

      станочные приспособления, силовые расчеты, компьютерное моделирование, коробка передач

      The use of computer simulation in the design of machine tools

      The advantages of using computer simulation in the design and calculation of machine tools are shown.

       


      Keywords

      machine tools, power calculations, computer simulation, g earbox

    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