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 / 10

    Редакционный совет
    The editorial board

    О журнале
    About journal

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


    Сборочное оборудование и его элементы
    Сборочное оборудование и его элементы

    1. Разработка специального приспособления для повышения точности сборки крупногабаритных составных зубчатых колес путем выверки на карусельных станках в условиях единичного и мелкосерийного производства
      Development of a special device to improve the accuracy of assembly of large-scale composite gears by checking on carousel machines in single and small series production

      Марецкая В.В. | Maretskaya V.V. | Бедарев А.А. | Bedarev A.A. | Зиновьев М.Ю. | Zinovev M.YU. | maretskaya@bmstu.rumaretskaya@bmstu.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Марецкая В.В.
      Maretskaya V.V.

      Бедарев А.А.
      Bedarev A.A.

      Зиновьев М.Ю.
      Zinovev M.YU.

      maretskaya@bmstu.ru
      maretskaya@bmstu.ru


      Разработка специального приспособления для повышения точности сборки крупногабаритных составных зубчатых колес путем выверки на карусельных станках в условиях единичного и мелкосерийного производства

       

      УДК 624.148.5

      DOI: 10.36652/0202-3350-2025-26-10-435-440

       

      Представлен вариант сборки болтового соединения деталей ступица и венец с применением специально разработанного станочного приспособления, служащего для выверки изделий при получении составной конструкции. Обозначены основные элементы устройства. Назначены рекомендуемые материалы составных частей приспособления. Рассмотрен процесс работы устройства при сборке составного зубчатого колеса на карусельном станке.


      Ключевые слова

      станочное приспособление, сборка составных колес, карусельный станок, выверка при сборке, крупногабаритные составные колеса

      Development of a special device to improve the accuracy of assembly of large-scale composite gears by checking on carousel machines in single and small series production

      The option of assembling a bolt connection of the parts of the hub and crown is presented using a specially developed cutting device, which serves for checking products when obtaining a composite design. The main elements of the device are indicated. Recommended materials of the component parts of the device are assigned. The process of operation of the device when assembling a composite sprocket on a carousel machine is considered.

       


      Keywords

      machine retaining device, assembly of composite wheels, carousel machine, alignment during assembly, large-sized composite wheels

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

    1. Сравнительный анализ материалов, синтезированных методом селективного лазерного сплавления, на предмет классификации и оценки структурных дефектов, возникающих в материалах, полученных традиционными технологиями
      Comparative analysis of materials synthesized by selective laser melting for classification and assessment of structural defects relative to defects arising in materials obtained by traditional technologies

      Лутьянов А.В. | Lutyanov A.V. | Николаев Е.В. | Nikolaev E.V. | lutyanov@mirea.rulutyanov@mirea.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Лутьянов А.В.
      Lutyanov A.V.

      Николаев Е.В.
      Nikolaev E.V.

      lutyanov@mirea.ru
      lutyanov@mirea.ru


      Сравнительный анализ материалов, синтезированных методом селективного лазерного сплавления, на предмет классификации и оценки структурных дефектов, возникающих в материалах, полученных традиционными технологиями

       

      УДК 621.762:004.925.84

      DOI: 10.36652/0202-3350-2025-26-10-441-445

       

      Рассмотрен метод селективного лазерного сплавления в машиностроительной отрасли. Обозначена проблема обеспечения надежности этой технологии из-за возникновения дефектов в процессе 3D-печати металлических изделий. Проведены анализ и сравнение структурных дефектов, характерных для изделий, полученных методом селективного лазерного сплавления, а также традиционными методами — прокаткой и литьем. Особое внимание уделено пористости, так как поры, образующиеся в процессе печати, значительно ухудшают механические характеристики изделий, действуя как концентраторы напряжений. Причинами пористости могут быть как избыточная, так и недостаточная энергия лазерного луча: первая приводит к испарению материала и образованию брызг, а вторая — к неполному сплавлению порошка.


      Ключевые слова

      SLМ-технология, поры, количество дефектов

      Comparative analysis of materials synthesized by selective laser melting for classification and assessment of structural defects relative to defects arising in materials obtained by traditional technologies

      The method of selective laser melting in the mechanical engineering industry is considered. The problem of ensuring the reliability of this technology due to the occurrence of defects during 3D printing of metal products is identifyed. An analysis and comparison structural defects characteristic of products obtained by selective laser melting as well as traditional methods — rolling and casting was carried out. Particular attention is paid to porosity, since pores formed during the printing process significantly worsen the mechanical characteristics of products, acting as stress concentrators. Porosity can be caused by both excess and insufficient laser beam energy: the former leads to evaporation of the material and the formation of splashes, and the latter — to incomplete fusion of the powder.

       


      Keywords

      SLM technology, pores, number of defects

    Разборка. Ремонт
    Разборка. Ремонт

    1. Технологическая разработка мобильного устройства для облегчения ремонта узлов и агрегатов пожарной техники
      Technological development of a mobile device to facilitate the repair of components and assemblies of firefighting equipment

      Кропотова Н.А. | Kropotova N.A. | nzhirova@yandex.runzhirova@yandex.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Кропотова Н.А.
      Kropotova N.A.

      nzhirova@yandex.ru
      nzhirova@yandex.ru


      Технологическая разработка мобильного устройства для облегчения ремонта узлов и агрегатов пожарной техники

       

      УДК 621

      DOI: 10.36652/0202-3350-2025-26-10-446-453

       

      Приведен аналитический обзор отказов пожарной техники. Выявлена необходимость создания мобильного грузоподъемного устройства с гидроцилиндром. Описана технологическая конструкция всех этапов разработки от эскиза до 3D-модели. Проведены проектный и прочностной расчеты гидроцилиндра, а также определена его устойчивость при ударных нагрузках.


      Ключевые слова

      отказы пожарной техники, мобильное устройство, грузоподъемность, ремонт техники, безопасность ремонтных работ

      Technological development of a mobile device to facilitate the repair of components and assemblies of firefighting equipment

      The article provides an analytical review of fire equipment failures, from which the author concludes that it is necessary to create a mobile lifting device with a hydraulic cylinder. The paper describes the technological design of all stages of development from the sketch to the 3D model, the design and strength calculation of the hydraulic cylinder, as well as the determination of its stability under shock loads.

       


      Keywords

      failures of firefighting equipment, mobile device, load capacity, repair of equipment, safety of repair work

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

    1. Моделирование колебательных процессов тяговых электрических машин в экипаже локомотива
      Modeling of oscillatory processes in traction electric machines in a locomotive crew

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

      Авторы статьи
      Authors

      Больших И.В.
      Bolshikh I.V.

      Губарев П.В.
      Gubarev P.V.

      Шапшал А.С.
      Shapshal A.S.

      glazunovdm@yandex.ru
      glazunovdm@yandex.ru


      Моделирование колебательных процессов тяговых электрических машин в экипаже локомотива

       

      УДК 629

      DOI: 10.36652/0202-3350-2025-26-10-454-457

       

      Рассмотрено моделирование колебательных процессов тяговых электрических машин в экипаже локомотива. Предложена схема перемещения вала якоря в подшипнике. Построены расчетные схемы вибрации тяговых электродвигателей и модели их вибрации. Определены колебания якоря, колебания вала и внутренних колец подшипников, колебания корпуса.


      Ключевые слова

      локомотив, электрическая машина, моделирование, колебание, подшипник, расчетная схема

      Modeling of oscillatory processes in traction electric machines in a locomotive crew

      The modeling of oscillatory processes of traction electric machines in the locomotive crew is considered. A scheme of the armature shaft movement in the bearing is proposed. The design schemes of the traction electric motors (TEM) vibration and the TEM vibration models are constructed. The TEM armature vibrations, the TEM shaft and its inner rings of the bearings vibrations, the body vibrations were determined.

       


      Keywords

      locomotive, electric machine, modeling, oscillation, bearing, design scheme

    2. Высокоэнтропийные износостойкие покрытия для тяжелонагруженных трибосопряжений
      High-entropy wear-resistant coatings for heavy-load tribological joints

      Мигранов М.Ш. | Migranov M.Sh. | Рябов В.А. | Ryabov V.A. | Колосов А.Ю. | Kolosov A.YU. | Кочетов А.С. | Kochetov A.S. | Маслов А.А. | Maslov A.A. | Оплеснин С.С. | Oplesnin S.S. | Тюрина Ю.А. | Tyurina YU.A. | migmars@mail.rumigmars@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Мигранов М.Ш.
      Migranov M.Sh.

      Рябов В.А.
      Ryabov V.A.

      Колосов А.Ю.
      Kolosov A.YU.

      Кочетов А.С.
      Kochetov A.S.

      Маслов А.А.
      Maslov A.A.

      Оплеснин С.С.
      Oplesnin S.S.

      Тюрина Ю.А.
      Tyurina YU.A.

      migmars@mail.ru
      migmars@mail.ru


      Высокоэнтропийные износостойкие покрытия для тяжелонагруженных трибосопряжений

       

      УДК 621.9.02

      DOI: 10.36652/0202-3350-2025-26-10-458-462

       

      Представлены результаты разработки и экспериментальных испытаний высокоэнтропийных износостойких покрытий при точении титанового сплава ВТ18У при повышенных режимах резания. Провели триботехнические исследования инновационных высокоэнтропийных покрытий как по стандартным методикам на высокотемпературном трибометре Nanovea TRB при возвратно-поступательном движении контртела с различными покрытиями, так и на модернизированной высокотемпературной адгезионной установке при вращении индентора из инструментального материала с исследуемыми покрытиями относительно своей оси по поверхности образца из обрабатываемого материала. Улучшение эксплуатационных свойств при проведении серии испытаний при скоростном точении титановых сплавов инструментом с высокоэнтропийными покрытиями подтвердили их эффективность и возможность использования в производственных условиях.


      Ключевые слова

      высокоэнтропийные катоды-мишени, триботехнические свойства, высокоскоростная обработка точением, адгезия покрытий, износостойкие покрытия, коэффициент трения, износостойкость режущего инструмента

      High-entropy wear-resistant coatings for heavy-load tribological joints

      The results of development and experimental testing of high-entropy wear-resistant coatings during turning of titanium alloy VT18U under increased cutting conditions are presented. Tribological studies of innovative high-entropy coatings were conducted using standard methods on a high-temperature tribometer Nanovea TRB with reciprocating motion of a counterbody with various coatings, and on a modernized high-temperature adhesion unit with rotation of an indenter made of tool material with the coatings under study relative to its axis on the surface of a sample made of the material being processed. Improvement of operational properties during a series of tests during high-speed turning of titanium alloys using tools with high-entropy coatings confirmed their effectiveness and the possibility of use in production conditions.

       


      Keywords

      high-entropy cathodes-targets, tribotechnical properties, high-speed machining, adhesion of coatings, wear-resistant coatings, friction coefficient, wear resistance of cutting tools

    В помощь конструктору, технологу
    В помощь конструктору, технологу

    1. Экспериментальный анализ влияния подачи на зуб, глубины и ширины резания на критические режимы фрезерования сплава АМг5 монолитными DLC-фрезами
      Experimental analysis of the influence of feed per tooth, depth, and width of cut on critical milling regimes of AMg5 аlloy with solid DLC-coated end mills

      Пахомов А.Д. | Pahomov A.D. | flybreak1@gmail.comflybreak1@gmail.com

      Авторы статьи
      Authors

      Пахомов А.Д.
      Pahomov A.D.

      flybreak1@gmail.com
      flybreak1@gmail.com


      Экспериментальный анализ влияния подачи на зуб, глубины и ширины резания на критические режимы фрезерования сплава АМг5 монолитными DLC-фрезами

       

      УДК 621.914.1

      DOI: 10.36652/0202-3350-2025-26-10-463-470

       

      Исследованы критические режимы фрезерования алюминиевого сплава АМг5 монолитными DLC-фрезами. Выявлена неоптимальность существующих подходов к выбору параметров резания, обусловленная консервативными рекомендациями и отсутствием учета взаимного влияния ключевых параметров: глубины (ap), ширины резания (ae), подачи на зуб (fz) и диаметра инструмента (D). На основе серии экспериментов с фрезами диаметром 4...12 мм установлены критические режимы, при которых возникают вибрации, износ или поломка инструмента. Методология включала трохоидальное фрезерование для снижения нагрузок и анализ зависимостей ap(fz) (линейная) и ae(fz) (степенная). Результаты показали, что допустимая подача на зуб снижается на 58 % при уменьшении диаметра фрезы с 12 до 4 мм, а превышение ap > 2D для малых диаметров провоцирует выкрашивание кромок. Разработана эмпирическая формула, интегрирующая взаимосвязь D, ap, ae и fz, позволяющая прогнозировать критические режимы с точностью R2 > 0,89. Установлено, что рекомендации существующих систем занижают fz до 467 %, что подтверждает необходимость использования комплексных моделей. Практическая значимость работы заключается в повышении производительности обработки на 25—30 % за счет оптимизации режимов резания, сокращения времени обработки и снижения эксплуатационных затрат. Результаты применимы для проектирования технологических процессов в высокоточной промышленности.


      Ключевые слова

      фрезерование, АМг5, критические режимы резания, DLC-фрезы, трохоидальное фрезерование, эмпирическая модель, оптимизация производительности

      Experimental analysis of the influence of feed per tooth, depth, and width of cut on critical milling regimes of AMg5 аlloy with solid DLC-coated end mills

      The article presents an experimental study of critical milling regimes for aluminum alloy AMg5 using solid DLC-coated end mills. The suboptimal nature of existing approaches to cutting parameter selection was identified, stemming from conservative recommendations and the neglect of interdependencies between key parameters: depth of cut (ap), width of cut (ae), feed per tooth (fz), and tool diameter (D). A series of experiments with 4...12 mm diameter tools established critical regimes leading to tool vibration, wear, or breakage. The methodology incorporated trochoidal milling to reduce loads and analysis of linear ap(fz) and power-law ae(fz) dependencies (R2 > 0.95). Results demonstrated a 58 % reduction in permissible feed per tooth when decreasing tool diameter from 12 to 4 mm, while exceeding ap > 2D for small diameters caused edge chipping. An empirical formula integrating the relationship between D, ap, ae, and fz was developed, enabling prediction of critical regimes with R2 > 0.89 accuracy. Existing system recommendations were found to underestimate fz by up to 467 %, highlighting the necessity for comprehensive models. Practical significance lies in achieving 25...30 % productivity improvement through cutting regime optimization, reduced processing time, and lower operational costs. The results are applicable to designing technological processes in high-precision industries.

       


      Keywords

      milling, AMg5, critical cutting regimes, DLC-coated tools, trochoidal milling, empirical model, productivity optimization

    2. Разработка методики расчета характеристик безмасляного холодильного роторно-пластинчатого компрессора, работающего в области влажного пара
      Development of a methodology for calculating the characteristics of an oil-free refrigerating rotary-plate compressor operating in the field of wet steam

      Садвакасов Д.Х. | Sadvakasov D.H. | Райковский Н.А. | Raykovskiy N.A. | Чернов Г.И. | CHernov G.I. | Евдокимов В.С. | Evdokimov V.S. | Ган Д.А. | Gan D.A. | Жукова Е.А. | Jukova E.A. | dkhsadvakasov@omgtu.rudkhsadvakasov@omgtu.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Садвакасов Д.Х.
      Sadvakasov D.H.

      Райковский Н.А.
      Raykovskiy N.A.

      Чернов Г.И.
      CHernov G.I.

      Евдокимов В.С.
      Evdokimov V.S.

      Ган Д.А.
      Gan D.A.

      Жукова Е.А.
      Jukova E.A.

      dkhsadvakasov@omgtu.ru
      dkhsadvakasov@omgtu.ru


      Разработка методики расчета характеристик безмасляного холодильного роторно-пластинчатого компрессора, работающего в области влажного пара

       

      УДК 621.51/.56

      DOI: 10.36652/0202-3350-2025-26-10-471-480

       

      Представлена методика расчета характеристик безмасляного холодильного роторно-пластинчатого компрессора, работающего в области влажного пара. В основу математической модели расчета параметров рабочих процессов компрессора, работающего в области влажного пара, положены три основных уравнения: первый закон термодинамики, уравнение Клапейрона—Клаузиуса и уравнение состояния реального газа. Особенностью предложенной в этой работе математической модели является разработка системы дифференциальных уравнений, описывающих изменение параметров рабочего тела с учетом уравнения Клапейрона—Клаузиуса. Представлены функции, позволяющие определить изменение параметров тепломассообменных процессов в рабочей камере с учетом особенностей конструкции холодильного безмасляного роторно-пластинчатого компрессора. Методика реализована в программной среде MathCad методом Рунге—Кутты четвертого порядка. Выполнено тестирование методики расчета: накопленная относительная погрешность по температуре составила 0,224 %, по давлению — 0,163 %, по массе рабочего тела — 0,23 %. Теоретические исследования показали, что реализация работы холодильного компрессора роторно-пластинчатого типа в области влажного пара позволяет уменьшить тепловые нагрузки на элементы конструкции рабочей камеры и уменьшить индикаторную мощность компрессора.


      Ключевые слова

      математическая модель, роторно-пластинчатый холодильный компрессор, влажный пар, рабочий процесс

      Development of a methodology for calculating the characteristics of an oil-free refrigerating rotary-plate compressor operating in the field of wet steam

      A mathematical model for calculating the working process of a rotary-plate compressor operating in the field of wet steam is presented. The mathematical model for calculating compressor operating processes in the field of wet steam is based on three basic equations: the first law of thermodynamics, the Clapeyron—Clausius equation and the equation of state of a real gas. A feature of the proposed mathematical model is the development of a system of differential equations describing the change in temperature, pressure and degree of dryness in the working cavity for a rotary-plate compressor machine, developed taking into account the Clapeyron—Clausius equation. Functions are presented for determining changes in heat and mass transfer parameters in the working chamber, taking into account the design features of an oil-free rotary vane refrigeration compressor. The methodology is implemented in the MathCad software environment using the fourth-order Runge-Kutta method. The calculation method was tested, and the accumulated relative error for temperature was 0.224%, for pressure 0.163%, and for working fluid mass 0.23%. Theoretical studies have shown that operating a rotary vane refrigeration compressor in the wet vapor region reduces thermal loads on the working chamber components and decreases the compressor's indicated power.

       


      Keywords

      mathematical model, rotary-plate refrigeration compressor, wet steam, workflow

    Колесников В.И.

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

    Kolesnikov V.I.

    Academician RAS, Doctor of Technical Sciences, Russian State Pedagogical University (Rostov-on-Don), Chair of Editorial Advisory Board

    Вартанов М.В.

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

    Vartanov M.V.

    Doctor of Technical Sciences, Professor, Moscow Polytechnic University (Moscow), Chief editor

    Макаренко Е.Д.

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

    Makarenko E.D.

    Publishing House "Innovative Engineering" (Moscow), Deputy chief editor

    Бардушкин В.В.

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

    Bardushkin V.V.

    Doctor of Physico-Mathematical Sciences, National Research University "MIET" (Moscow)

    Безъязычный В.Ф.

    Председатель редсовета, д.т.н., профессор кафедры инновационного машиностроения Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П.А. Соловьева

    Beziazychnyi V.F.

    Doctor of Technical Sciences, Professor, Rybinsk State Aviation Technical University named after P.A. Solovyova (Rybinsk)

    Белобородов С.М.

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

    Beloborodov S.M.

    Doctor of Technical Sciences, Perm National Research Polytechnic University (Perm)

    Буяновский И.А.

    Доктор технических наук, профессор, Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН (Москва)

    Buyanovsky I.A.

    Doctor of Technical Sciences, Professor, Blagonravov Institute of Machine Science of the Russian Academy of Sciences (Moscow)

    Вашуков Ю.А.

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

    Vashukov Yu.A.

    Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Samara Aerospace University (Samara)

    Голубев С.В.

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

    Golubev S.V.

    Engineer, OKBM I.I. Afrikantov Design Bureau (Nizhny Novgorod)

    Житников Ю.З.

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

    Zhitnikov Yu.Z.

    Doctor of Technical Sciences, Professor, Kovrov State Technological Academy named after V.A. Degtyarev (Kovrov)

    Захаров С.М.

    д.т.н., ВНИИЖТ (Москва)

    Zakharov S.M.

    Doctor of Technical Sciences, VNIIZHT (Moscow)

    Захарова М.Э.

    Кандидат технических наук, доцент , МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ- Московский авиационный институт ( Москва)

    Zakharova М.Е.

    Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Bauman Moscow State Technical University (Moscow)

    Колесников И.В.

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

    Kolesnikov I.V.

    Member of the Cor. RAS, Doctor of Technical Sciences, Professor, Russian State Pedagogical University (Rostov-on-Don)

    Кульчин Ю.Н.

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

    Kulсhin Yu.N.

    Academician RAS, Doctor of Physico-Mathematical Sciences, Institute of Automation and Control Processes, Far Eastern Branch. RAS (Vladivostok)

    Куменко А.И.

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

    Kumenko A.I.

    Doctor of Technical Sciences, Professor, Moscow Polytechnic University, NPC "Dynamics" (Moscow)

    Лысак В.И.

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

    Lysak V.I.

    Academician RAS, Doctor of Technical Sciences, Professor, Volgograd State Technical University (Volgograd)

    Макаров В.Ф.

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

    Makarov V.F.

    Doctor of Technical Sciences, Perm National Research Polytechnic University (Perm)

    Маликов А.А.

    Доктор технических наук, профессор, Тульский государственный университет (Тула)

    Malikov A.A.

    Doctor of Technical Sciences, Professor, Tula State University (Tula)

    Непомилуев В.В.

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

    Nepomiluev V.V.

    Doctor of Technical Sciences, Professor, Rybinsk State Aviation Technical University named after P.A. Solovyova (Rybinsk)

    Панин С.В.

    Чл.-корр. РАН, д.т.н., проф., Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск)

    Panin С.V.

    Member of the Cor. RAS, Doctor of Technical Sciences, Professor, Institute of Strength Physics and Materials Science of the Siberian Branch of the RAS (Tomsk)

    Поляков А.Н.

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

    Polyakov A.N.

    Doctor of Technical Sciences, Professor, Orenburg State University (Orenburg)

    Прейс В.В.

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

    Preys V.V.

    Doctor of Technical Sciences, Professor, Tula State University (Tula)

    Семенов А.Н.

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

    Semenov A.N.

    Doctor of Technical Sciences, Professor, Rybinsk State Aviation Technical University named after P.A. Solovyova (Rybinsk)

    Симаков А.Л.

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

    Simakov A.L.

    Doctor of Technical Sciences, Professor, Kovrov State Technological Academy named after V.A. Degtyarev (Kovrov)

    Степанов Ю.С.

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

    Stepanov Yu.S.

    Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Doctor of Technical Sciences, Professor, Orеl State University named after I.S. Turgenev (Orel)

    Сычев А.П.

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

    Sychev A.P.

    Candidate of Physico-mathematical Sciences, Associate Professor, UNC RAS (Rostov-on-Don)

    Филипович О.В.

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

    Filipovich O.V.

    Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Sevastopol State University (Sevastopol)

    Фот А.П.

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

    Fot A.P.

    Doctor of Technical Sciences, Professor, Orenburg State University (Orenburg)

    Шалобаев Е.В.

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

    Shalobaev E.V.

    Candidate of Technical Sciences, Professor, ITMO National Research University (Saint Petersburg)

    Шандров Б.В.

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

    Shandrov B.V.

    Candidate of Technical Sciences, Professor, Moscow Polytechnic University (Moscow)

    Шуваев В.Г.

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

    Shuvaev V.G.

    Doctor of Technical Sciences, Professor, Samara State Technical University (Samara)

    Якимович Б.А.

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

    Yakimovich B.A.

    Doctor of Technical Sciences, Professor, Sevastopol State University (Sevastopol)

    Басинюк В.Л.

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

    Basinjuk V.L.

    Doctor of Technical Sciences, Joint Institute of Mechanical Engineering of the National Academy of Sciences of Belarus (Belarus, Minsk)

    Старжинский В.Е.

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

    Starzhinski V.E.

    Doctor of Technical Sciences, V.A. Bely Institute of Mechanics of Metal Polymer Systems of the National Academy of Sciences of Belarus (Belarus, Gomel)

    Хейфец М.Л.

    д.т.н., проф., Институт прикладной физики НАН Беларуси

    Kheifetz M.L.

    Doctor of Technical Sciences, Professor, Institute of Applied Physics of the National Academy of Sciences of Belarus (Belarus, Minsk)

    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 включен в Единый государственный перечень научных изданий – "Белый список".

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

    Журнал включен в специализированный референтный библиографический сервис CrossRef

     

     

    "ASSEMBLING IN MECHANICAL ENGINEERING AND INSTRUMENT-MAKING"

    The journal is intended for assembly tooling designers, assembly shop technologists, mechanical engineering and instrumentation engineers involved in the design of assembly technologies and process equipment for assembly production, specialists in the integrated mechanization and automation of assembly processes in various engineering fields, as well as specialists in the field of friction and wear. The journal may be useful to employees of repair and maintenance departments, installation organizations, research institutes, design bureaus and design organizations, as well as teachers and students of technical universities.

    The journal is among those approved by RF for dissertation publication by groups of scientific specialties:

    1.1.7 — Theoretical mechanics, machine dynamics,

    1.1.8 — Mechanics of a deformable solid,

    2.5.2 — Machine learning,

    2.5.3 — Friction and wear in machines,

    2.5.4 — Robots, mechatronics and robotic systems,

    2.5.5 — Techno logy and equipment for mechanical, physical and technical processing,

    2.5.6 — Engineering technology,

    2.5.8 — Welding, related processes and technologies,

    2.5.9 — Methods and devices for monitoring and diagnosing materials, products, substances and the natural environment,

    2.5.21 — Machines, units and technological processes

    The journal is included in the list of periodical scientific and scientific-technical publications recommended by the Higher Attestation Commission for the publication of the results of dissertations for the degrees of Candidate and Doctor of Sciences.

    The journal is included in the Unified State List of Scientific Publications – the "White List."

    The journal is included in the national information and analytical system Russian Science Citation Index (RSCI).

    The journal is included in the specialized reference bibliographic service 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