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: 2025 / 05

    Редакционный совет
    The editorial board

    О журнале
    About journal

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


    Технологичность конструкции
    Технологичность конструкции

    1. Сильфонный привод автоматизированной коррекции положения осесимметричных сопрягаемых деталей
      Bellows drive for automated correction of the position of axially symmetric matched parts

      Сысоев С.Н. | Sysoev S.N. | Сидоров В.С. | Sidorov V.S. | vlad1998ss@mail.ruvlad1998ss@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Сысоев С.Н.
      Sysoev S.N.

      Сидоров В.С.
      Sidorov V.S.

      vlad1998ss@mail.ru
      vlad1998ss@mail.ru


      Сильфонный привод автоматизированной коррекции положения осесимметричных сопрягаемых деталей

       

      УДК 621.757

      DOI: 10.36652/0202-3350-2025-26-5-195-200

       

      Анализ работы современных сильфонных устройств коррекции положения осесимметричных изделий, включая изделия типа втулка-втулка, выявил конструктивные недостатки, ограничивающие их эффективность, связанные с расположением элементов управления в герметичной рабочей камере. Для устранения указанных недостатков предложено выполнить рабочую камеру, состоящую из двух сильфонов, расположенных один внутри другого, что позволяет убрать из нее элементы управления и устраняет необходимость герметизации подвижных соединений. Разработано двухсильфонное устройство коррекции положения сопрягаемых осесимметричных изделий с простым конструктивным исполнением и управлением, повышающее эффективность выполнения сборочных операций. Макетирование и натурные исследования подтвердили работоспособность и эффективность устройства. Получены зависимости перемещения рабочего органа от давления в рабочей камере для различных нагрузок.


      Ключевые слова

      автоматизированные сборочные операции, сильфонные устройства, коррекция положения, сборка типа втулка-втулка, осесимметричные изделия, конструктивные недостатки, эффективность сборочных операций, натурные исследования

      Bellows drive for automated correction of the position of axially symmetric matched parts

      An analysis of the operation of modern bellows position correction devices for axisymmetric products, including bushing-bushing products, revealed design flaws limiting their effectiveness related to the location of controls in a sealed working chamber. To eliminate these disadvantages, it is proposed to make a working chamber consisting of two bellows located one inside the other, which allows you to remove the controls from it and eliminates the need to seal the movable joints. A two-bellows device for correcting the position of mating axisymmetric products with a simple design and control has been developed, increasing the efficiency of assembly operations. Modeling and field studies have confirmed the operability and effectiveness of the device. The dependences of the movement of the working body on the pressure in the working chamber for various loads are obtained.

       


      Keywords

      automated assembly operations, bellows devices, position correction, bushing-bushing type assembly, axisymmetric products, design flaws, efficiency of assembly operations, field studies

    2. Модификация траектории центров сателлитов планетарной пневмомашины с числами волн статора и ротора, различающимися на единицу
      Modification of the trajectory of the satellite centers of a planetary pneumatic machine with the numbers of stator and rotor waves differing by one

      Волков Г.Ю. | Volkov G.Y. | Алексеева Ю.В. | Alekseeva YU.V. | Ведерников М.Д. | Vedernikov M.D. | yulia757095@gmail.comyulia757095@gmail.com

      Авторы статьи
      Authors

      Волков Г.Ю.
      Volkov G.Y.

      Алексеева Ю.В.
      Alekseeva YU.V.

      Ведерников М.Д.
      Vedernikov M.D.

      yulia757095@gmail.com
      yulia757095@gmail.com


      Модификация траектории центров сателлитов планетарной пневмомашины с числами волн статора и ротора, различающимися на единицу

       

      УДК 621.833.51

      DOI: 10.36652/0202-3350-2025-26-5-201-205

       

      Представлена методология геометрического проектирования планетарных механизмов с некруглыми зубчатыми колесами, используемых в объемных роторных пневмомашинах. Для повышения геометрической степени сжатия среды в рабочих камерах предлагается функция, модифицирующая траекторию движения центров сателлитов без превышения заранее заданного, допустимого значения угла давления в кинематических парах планетарного механизма.


      Ключевые слова

      планетарно-роторная машина, некруглые зубчатые колеса, геометрическая степень сжатия, траектория центров сателлитов

      Modification of the trajectory of the satellite centers of a planetary pneumatic machine with the numbers of stator and rotor waves differing by one

      The methodology of geometric design of planetary mechanism with non-circular gears, covered by volumetric rotary pneumatic machines is presented. To increase the geometric degree of compression of the medium in the working chambers, a function is included that changes the trajectory of the satellite centers without a predetermined excess of the permissible value of the pressure angle in the kinematic pairs of the planetary mechanism.

       


      Keywords

      epicyclic gear train of a rotor machine, non-circular gears, geometric compression ratio, trajectory of satellite centers

    Сборка с использованием клеев
    Сборка с использованием клеев

    1. Разработка технологической оснастки для сборки вала насоса и лопастного колеса при помощи клеевого состава
      Development of technological equipment for assembling a pump shaft and impeller using an adhesive composition

      Захарова М.Э. | Zaharova M.E. | Мусохранов М.В.Musohranov M.V.

      Авторы статьи
      Authors

      Захарова М.Э.
      Zaharova M.E.

      Мусохранов М.В.
      Musohranov M.V.


      Разработка технологической оснастки для сборки вала насоса и лопастного колеса при помощи клеевого состава

       

      УДК 621.792

      DOI: 10.36652/0202-3350-2025-26-5-206-210

       

      Разработана оснастка для склеивания лопастного колеса и вала насоса в горизонтальной плоскости, ориентированная на автоматизацию технологического процесса сборки. Обоснован выбор горизонтальной ориентации, позволяющей повысить точность соединения, упростить технологический процесс и обеспечить его повторяемость. Рассмотрены проблемы, возникающие при склеивании в вертикальной и горизонтальной плоскостях, и показаны преимущества последнего варианта для автоматизации производства. Описаны конструктивные особенности оснастки и ее влияние на качество соединений.


      Ключевые слова

      клеевое соединение, технологическая оснастка, автоматизация сборки, точность соединения, технологический процесс, лопастное колесо, вал насоса

      Development of technological equipment for assembling a pump shaft and impeller using an adhesive composition

      The paper presents a developed fixture for bonding the impeller and pump shaft made in a horizontal plane, designed for the automation of the assembly process. The choice of horizontal orientation is justified, as it improves the accuracy of the joint, simplifies the technological process, and ensures its repeatability. The issues arising during bonding in both vertical and horizontal planes are analyzed, and the advantages of the latter for production automation are demonstrated. The structural features of the fixture and its impact on joint quality are described.

       


      Keywords

      adhesive joint, technological fixture, assembly automation, joint accuracy, technological process, impeller, pump shaft

    Разборка. Ремонт
    Разборка. Ремонт

    1. Расчетная модель для нахождения рабочей силы и необходимой частоты вращения инерционно-ударного инструмента
      Calculation model for finding the working force and the required rotational speed of an inertial impact tool

      Бондаренко И.Р. | Bondarenko I.R. | ivanbond85@rambler.ruivanbond85@rambler.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Бондаренко И.Р.
      Bondarenko I.R.

      ivanbond85@rambler.ru
      ivanbond85@rambler.ru


      Расчетная модель для нахождения рабочей силы и необходимой частоты вращения инерционно-ударного инструмента

       

      УДК 621.9.042:62-776.6

      DOI: 10.36652/0202-3350-2025-26-5-211-215

       

      Рассмотрена задача динамического взаимодействия зубца инструмента ударного действия, применяемого для обработки внутренней поверхности труб с разрушаемым материалом отложений. Найдены аналитические зависимости силы, развиваемой при внедрении зубца инструмента в разрушаемый слой, а также минимальной частоты вращения, обеспечивающей разрушение удаляемого материала. Определены границы рациональных рабочих и конструктивных параметров инструмента, обеспечивающих гарантированное разрушение материала слоев отложений. Построена математическая модель движения и взаимодействия рабочего элемента инструмента с удаляемым материалом, базирующаяся на положениях динамики материального тела, а также механики контактного взаимодействия. С учетом кинематики движения рабочего элемента инструмента, а также силовой модели реакции материала отложения, составлено дифференциальное уравнение движения ударного зубца в процессе внедрения в разрушаемый слой.


      Ключевые слова

      трубопроводные системы, отложения, инструмент, рабочий элемент, зубец, сила, частота вращения

      Calculation model for finding the working force and the required rotational speed of an inertial impact tool

      The problem of dynamic interaction of the tooth of an impact tool used for processing the inner surface of pipes with the destructible sediment material is considered. Analytical dependences of the force developed when the tool tooth is inserted into the destroyed layer, as well as the minimum rotational speed that ensures the destruction of the material being removed are found. The boundaries of rational working and design parameters of the tool are determined, ensuring guaranteed destruction of the material of the sediment layers. A mathematical model of the movement and interaction of the working element of the tool with the material being removed has been constructed, based on the positions of the dynamics of the material body, as well as the mechanics of contact interaction. Taking into account the kinematics of the movement of the working element of the tool, as well as the force model of the reaction of the deposit material, a differential equation of the motion of the impact tooth during the insertion into the destroyed layer was compiled.

       


      Keywords

      pipeline systems, deposits, tool, working element, tooth, force, rotational speed

    Соединение деталей машин
    Соединение деталей машин

    1. Особенности использования фторопластовой муфты в соединениях с натягом с металлическим валом
      Features of using a fluoroplastic coupling in tension connections with a metal shaft

      Брылев А.В. | Bryilev A.V. | Тищенко Л.А. | Tischenko L.A. | Пономаренко В.А. | Ponomarenko V.A. | brylev@bmstu.rubrylev@bmstu.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Брылев А.В.
      Bryilev A.V.

      Тищенко Л.А.
      Tischenko L.A.

      Пономаренко В.А.
      Ponomarenko V.A.

      brylev@bmstu.ru
      brylev@bmstu.ru


      Особенности использования фторопластовой муфты в соединениях с натягом с металлическим валом

       

      УДК 621.81

      DOI: 10.36652/0202-3350-2025-26-5-216-220

       

      Изучены особенности соединения с натягом стального вала с пластиковой фторопластовой муфтой. Проведены эксперименты с несколькими собранными парами деталей: измерение силы продольной запрессовки для конкретного соединения и сравнение ее с расчетной и соединение вала с втулкой на несколько секунд несколько раз и измерение диаметра отверстия после каждого соединения. Рассмотрен случай наступления пластических деформаций фторопласта сразу после продольной запрессовки с натягом без временных промежутков на релаксацию при нормальных условиях. Установлено, что после каждого соединения деталей происходит пластическая деформация отверстия втулки, так как фторопласт имеет сложную надмолекулярную структуру, которая во многом определяет технологические и эксплуатационные свойства полимерных материалов. Кристаллическая фаза существенно влияет на механические свойства фторопласта. При высоком ее содержании его деформационное поведение в значительной степени определяется поведением кристаллической части структуры.


      Ключевые слова

      физико-механические свойства фторопласта, втулочная муфта, пластическая деформация фторопласта, запрессовка

      Features of using a fluoroplastic coupling in tension connections with a metal shaft

      The features of the tension connection of a steel shaft with a plastic fluoroplastic coupling are studied. Experiments with several assembled pairs of parts are conducted: the longitudinal pressing force for a specific connection is measured and compared with the calculated one, and the shaft is connected to the sleeve for several seconds several times and the hole diameter is measured after each connection. The case of the onset of plastic deformations of fluoroplastic immediately after longitudinal pressing with tension without time intervals for relaxation under normal conditions is considered. It is established that after each connection of the parts, plastic deformation of the sleeve hole occurs, since fluoroplastic has a complex supramolecular structure, which largely determines the technological and operational properties of polymeric materials. The crystalline phase significantly affects the mechanical properties of fluoroplastic. With a high content of it, its deformation behavior is largely determined by the behavior of the crystalline part of the structure.




      Keywords

      рhysico-mechanical properties of fluoroplast, sleeve coupling, plastic deformation of fluoroplast, pressing

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

    1. Особенности диагностирования вибрации подшипников качения колесно-моторных блоков локомотивов
      Features of vibration diagnostics of rolling bearings wheel-motor blocks of locomotives

      Лященко А.М. | Lyaschenko A.M. | Глазунов Д.В. | Glazunov D.V. | glazunovdm@yandex.ruglazunovdm@yandex.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Лященко А.М.
      Lyaschenko A.M.

      Глазунов Д.В.
      Glazunov D.V.

      glazunovdm@yandex.ru
      glazunovdm@yandex.ru


      Особенности диагностирования вибрации подшипников качения колесно-моторных блоков локомотивов

       

      УДК 629

      DOI: 10.36652/0202-3350-2025-26-5-221-225

       

      Рассмотрен процесс формирования диагностических сигналов в подшипнике качения. Описан расчет периода опрокидывания вала подшипника качения колесно-моторного блока. Дано понятие параметру "виброускорение". Представлены устройство и принцип действия каткового стенда при обкаточных испытаниях колесно-моторных блоков локомотивов с применением системы диагностики механизмов ОМСД.


      Ключевые слова

      локомотив, подшипник качения, вибрация, период опрокидывания вала, вибро ускорение, катковый стенд

      Features of vibration diagnostics of rolling bearings wheel-motor blocks of locomotives

      The article discusses the process of forming diagnostic signals in a rolling bearing. The calculation of the rollover period of the rolling bearing shaft of the wheel motor unit is described. The concept of the parameter "vibration acceleration" is given. The device and the principle of operation of the roller stand during running-in tests of wheel-motor blocks of locomotives with the use of OMSD are considered.

       


      Keywords

      locomotive, rolling bearing, vibration, rollover period, vibration acceleration, roller stand

    2. Поверхностные явления в узлах трения при различных вариантах применения гидравлических жидкостей
      Surface phenomena in friction units in various applications of hydraulic fluids

      Меделяев И.А. | Medeljaev I.A. | Краснобаев Ю.Л. | Krasnobaev YU.L. | medd_ia@mail.rumedd_ia@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Меделяев И.А.
      Medeljaev I.A.

      Краснобаев Ю.Л.
      Krasnobaev YU.L.

      medd_ia@mail.ru
      medd_ia@mail.ru


      Поверхностные явления в узлах трения при различных вариантах применения гидравлических жидкостей

       

      УДК 621.891

      DOI: 10.36652/0202-3350-2025-26-5-226-230

       

      Рассмотрены различные варианты применения гидравлических жидкостей. Определено существенное изменение предельных значений удельных нагрузок при трении стали 30Х3ВА по бронзе БрОСН10-2-3 по различным вариантам. Рассмотрено влияние поверхностных явлений на границах различных фаз в дисперсных системах, получаемых при последовательном применении разных гидравлических жидкостей.


      Ключевые слова

      узел трения, последовательное применение гидравлических жидкостей, дисперсная система, поверхностные явления

      Surface phenomena in friction units in various applications of hydraulic fluids

      Various applications of hydraulic fluids are considered. A significant change in the limit values of specific loads during friction of 30X3VA steel over BrOSN10-2-3 cast bronze has been determined for some variants. The influence of surface phenomena at the boundaries of different phases in dispersed systems obtained by successive application of different hydraulic fluids is considered.

       


      Keywords

      friction unit, consistent application of various hydraulic fluids, dispersed system, surface phenomena

    3. Экспериментальное исследование статических характеристик упругих элементов при компенсации упругих деформаций в условиях силовой компенсации внешних нагрузок
      Experimental study of static characteristics of elastic elements in compensation of elastic deformations under conditions of force compensation of external loads

      Милашкин А.А. | Milashkin A.A. | milashkina.o@mail.rumilashkina.o@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Милашкин А.А.
      Milashkin A.A.

      milashkina.o@mail.ru
      milashkina.o@mail.ru


      Экспериментальное исследование статических характеристик упругих элементов при компенсации упругих деформаций в условиях силовой компенсации внешних нагрузок

       

      УДК 539.371:681.2-2

      DOI: 10.36652/0202-3350-2025-26-5-231-234

       

      Проведено экспериментальное исследование весоизмерительного устройства, использующего электромагнитный привод для компенсации внешних нагрузок. Разработан и изготовлен специальный стенд, конструкция которого включает упругое кольцо с приливами, к которым соответственно крепятся электромагнит и якорь. Даны практические рекомендации по выбору и применению компенсирующих механизмов для оптимальных конструкций упругих чувствительных элементов, что позволит значительно повысить их эффективность и надежность.

       


      Ключевые слова

      статические характеристики, упругие элементы, силовая компенсация

      Experimental study of static characteristics of elastic elements in compensation of elastic deformations under conditions of force compensation of external loads

      An experimental study was conducted of a weighing device using an electromagnetic drive to compensate for external loads. A special stand has been developed and manufactured, the design of which includes an elastic ring with lugs, to which an electromagnet and anchor are respectively attached. Practical recommendations are given on the selection and use of compensating mechanisms for optimal designs of elastic sensitive elements, which will significantly increase their efficiency and reliability.

       


      Keywords

      static characteristics, elastic elements, force compensation

    Страницы истории
    Страницы истории

    1. Деятельность кафедры "Технологии машиностроения" МГТУ имени Н.Э. Баумана в годы Великой Отечественной войны
      Activities of the department of mechanical engineering technologies of Bauman Moscow state technical university during the Great Patriotic war

      Зайцев А.В. | Zaicev A.V. | Марецкая В.В. | Maretskaya V.V. | maretskaya@bmstu.rumaretskaya@bmstu.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Зайцев А.В.
      Zaicev A.V.

      Марецкая В.В.
      Maretskaya V.V.

      maretskaya@bmstu.ru
      maretskaya@bmstu.ru


      Деятельность кафедры "Технологии машиностроения" МГТУ имени Н.Э. Баумана в годы Великой Отечественной войны

       

      УДК 621.05

      DOI: 10.36652/0202-3350-2025-26-5-235-240

       

      Представлены исторические факты о направлениях деятельности кафедры "Технологии машиностроения" МГТУ им. Н.Э. Баумана в годы Великой Отечественной войны. Особое внимание уделено вкладу преподавателей и выпускников кафедры, приближавших Победу военной службой и самоотверженным трудом в Москве и других городах.

       


      Ключевые слова

      кафедра "Технологии машиностроения", Великая Отечественная война, работа в годы войны, история инженерного образования

      Activities of the department of mechanical engineering technologies of Bauman Moscow state technical university during the Great Patriotic war

      The article presents historical facts about the areas of activity of the Department of Mechanical Engineering Technologies of Bauman Moscow State Technical University during the Great Patriotic War. Particular attention is paid to the contribution of the teachers and graduates of the department, who brought Victory closer with military service and selfless work in Moscow and other cities.

       


      Keywords

      Department of Mechanical Engineering Technologies, Great Patriotic war, activity during the war years, engineering education history

    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)

    Симаков А.Л.

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

    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)

    Филипович О.В.

    к.т.н., доц., Севастопольский государственный университет (Севастополь)

    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)

    Шуваев В.Г.

    д.т.н., проф., Самарский государственный технический университет (Самара)

    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:

    1.1.7 — Теоретическая механика, динамика машин (технические науки),

    1.1.8 — Механика деформируемого твердого тела (технические науки),

    2.5.2 — Машиноведение (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),

    2.5.6 — Технология машиностроения (технические науки),

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

    2.5.9 — Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды (технические науки),

    2.5.21 — Машины, агрегаты и технологические процессы (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