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 / 11

    Редакционный совет
    The editorial board

    О журнале
    About journal

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


    Современные технологии сборки
    Современные технологии сборки

    1. Анализ влияния изменения параметров соединений на процесс сборки нежестких валов с использованием интеллектуальных алгоритмов управления
      Analysis of the influence of connection parameter variations on the assembly process of compliant shafts using intelligent control algorithms

      Нгуен Ван Линь. | Nguen Van Lin. | nguyenlinh.hvktqs@gmail.comnguyenlinh.hvktqs@gmail.com

      Авторы статьи
      Authors

      Нгуен Ван Линь.
      Nguen Van Lin.

      nguyenlinh.hvktqs@gmail.com
      nguyenlinh.hvktqs@gmail.com


      Анализ влияния изменения параметров соединений на процесс сборки нежестких валов с использованием интеллектуальных алгоритмов управления

       

      УДК 621.757

      DOI: 10.36652/0202-3350-2025-26-11-483-491

       

      Рассмотрены вопросы разработки технологии роботизированной сборки с применением интеллектуальных алгоритмов для онлайн-управления процессом. Одной из малоизученных задач остается сборка нежестких деталей. Разработаны модели сопряжения, позволяющие идентифицировать сигналы силомоментного датчика и определять характер деформации детали. Предложена модель определения текущего контактного состояния с применением метода опорных векторов на основе данных от системы управления и силомоментного датчика. Разработан адаптивный алгоритм на основе силомоментного очувствления для сборки нежестких цилиндрических деталей с малыми зазорами. Эксперименты показали более чем трехкратное снижение силы сборки, уменьшение деформаций и предотвращение заклинивания. Предложена модель для определения влияния параметров управления на этапе сопряжения при роботизированной сборке. Установление зависимости параметров сборки от силы позволяет выбрать обоснованный технологический режим для сборки нежестких валов с жесткой втулкой. На основе математической модели проведен многофакторный эксперимент с четырьмя параметрами соединений, определены целевая функция и интервалы варьирования. Исследования выявили зависимости между силой, моментом и параметрами сборки. Эксперимент провели на промышленном роботе ABB IRB-140, оснащенном силомоментным датчиком компании Schunk.


      Ключевые слова

      роботизированная сборка, алгоритм управления, силомоментный датчик, параметры соединений, регрессионное уравнение, варьируемые параметры

      Analysis of the influence of connection parameter variations on the assembly process of compliant shafts using intelligent control algorithms

      The issues of developing robotic assembly technology using important to apply intelligent algorithms for online control of the process are considered. One of the poorly studied tasks remains the assembly of cylindrical non-rigid parts. Mating models have been developed that allow for the identification of force-torque sensor signals and determination of the nature of part deformation. A model for determining the current contact state using the support vector machine method based on data from the control system and the force-torque sensor has also been proposed. An adaptive algorithm based on force-torque sensing has been developed for the assembly of non-rigid cylindrical parts with small clearances. Experiments showed a more than threefold reduction in assembly force, reduced deformations, and prevention of jamming. This paper proposes a model for determining the influence of assembly parameters at the mating stage during robotic assembly. Establishing the relationship between assembly parameters and force makes it possible to select a justified technological mode for assembling non-rigid shafts with a rigid sleeve. Based on a mathematical model, a multifactorial experiment was conducted with four connection parameters, and the objective function and variation intervals were defined. The study revealed relationships between force, torque, and assembly parameters. The experiment was conducted on an industrial robot ABB IRB-140 equipped with a force-torque sensor from the company Schunk.

       


      Keywords

      robotic assembly, control algorithm, force-torque sensor, connection parameters, regression equation, variable parameters

    Сборочно-сварочные работы. Пайка
    Сборочно-сварочные работы. Пайка

    1. Моделирование потери работоспособности трубного соединения "сталь—медь" азотокислорододобывающих станций с учетом технологических и эксплуатационных особенностей
      Modeling of the loss of operational capacity of the "steel—copper" pipe connection of nitrogen-oxygen production stations, taking into account technological and operational features

      Меделяев И.А. | Medeljaev I.A. | Гатауллин В.А. | Gataullin V.A. | Кобзев И.В. | Kobzev I.V. | medd_ia@mail.rumedd_ia@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Меделяев И.А.
      Medeljaev I.A.

      Гатауллин В.А.
      Gataullin V.A.

      Кобзев И.В.
      Kobzev I.V.

      medd_ia@mail.ru
      medd_ia@mail.ru


      Моделирование потери работоспособности трубного соединения "сталь—медь" азотокислорододобывающих станций с учетом технологических и эксплуатационных особенностей

       

      УДК 620.179.1

      DOI: 10.36652/0202-3350-2025-26-11-492-501

       

      Представлены результаты экспериментальных данных по оценке прочности паяных соединений трубопроводов азотокислорододобывающих станций с одновременным контролем параметров акустической эмиссии, характеризующих момент начала их пластического деформирования и разрушения. Проведено численное моделирование по апостериорным результатам проведенных испытаний в целях установления возможных причин, приводящих к разрушению трубных соединений в процессе эксплуатации исследуемого объекта.


      Ключевые слова

      дефект, акустическая эмиссия, напряжения, растяжение, трубопровод, деформация

      Modeling of the loss of operational capacity of the "steel—copper" pipe connection of nitrogen-oxygen production stations, taking into account technological and operational features

      The article presents the results of experimental data on the assessment of the strength of soldered joints of pipelines of nitrogen-oxygen production stations, with simultaneous monitoring of the values of acoustic emission parameters characterizing the moment of their plastic deformation and destruction. Numerical modeling was carried out based on the posterior results of the conducted tests in order to establish possible causes leading to the destruction of pipe joints during the operation of the studied object.

       


      Keywords

      defect, acoustic emission, stress, tension, pipeline, deformation

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

    1. Разработка методического обеспечения обработки результатов оценки показателей качества цилиндрических прямозубых колес
      Development of methodological support for processing the results of evaluating the quality of cylindrical spur gears

      Никольский С.М. | Nikolskiy S.M. | nikolsky.serge@yandex.runikolsky.serge@yandex.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Никольский С.М.
      Nikolskiy S.M.

      nikolsky.serge@yandex.ru
      nikolsky.serge@yandex.ru


      Разработка методического обеспечения обработки результатов оценки показателей качества цилиндрических прямозубых колес

       

      УДК 621.9.08

      DOI: 10.36652/0202-3350-2025-26-11-502-507

       

      Разработано методическое обеспечение для оценки показателей качества цилиндрических прямозубых колес. Особое внимание уделено использованию координатно-измерительных машин для измерения параметров зубчатых колес в условиях различного производства. Отмечены важность качества и точности зубчатых колес для изделий специального и военного назначения и сложности, связанные с оценкой их качества в условиях мелкосерийного, ремонтного и опытного производства. Проанализированы ГОСТ 1643—81 и ГОСТ ISO 1328-1—2017, которые устанавливают перечень показателей качества зубчатых колес. Приведен перечень комплексных показателей качества, включая радиальное биение зубчатого венца, колебание длины общей нормали, отклонение шага зацепления и др. Описаны процесс оценки этих показателей с использованием координатно-измерительных машин и необходимость разработки специального программного обеспечения для обработки данных.


      Ключевые слова

      специальная и военная техника, зубчатые колеса, координатно-измерительные машины, показатели качества, оценка, методическое обеспечение, обработка результатов измерений

      Development of methodological support for processing the results of evaluating the quality of cylindrical spur gears

      Methodological support has been developed for evaluating the quality of cylindrical spur gears. Special attention is paid to the use of coordinate measuring machines (CMM) to measure the parameters of gears in various production conditions. The article highlights the importance of the quality and accuracy of gears for special and military applications and highlights the problems associated with assessing their quality in small-scale production, repair and manufacture of prototypes. The article discusses the GOST 1643—81 and GOST ISO 1328-1—2017 standards, which establish a list of quality indicators for gears. It also provides a complete list of quality indicators, including the radial runout of the gear ring, the change in the length of the overall normal, the deviation of the pitch of the gear, and others. The process of evaluating these indicators is described.

       


      Keywords

      special and military equipment, gears, coordinate measuring machines, quality indicators, assessment, methodological support, processing of measurement results

    2. Испытательное оборудование для контроля шума
      Noise control testing equipment

      Нуждин М.Г. | Nujdin M.G. | Тарасова Е.Г. | Tarasova E.G. | Муравьева И.В. | Murav’eva I.V. | Митрофанова С.А. | Mitrofanova S.A. | nuzhdin.65@mail.runuzhdin.65@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Нуждин М.Г.
      Nujdin M.G.

      Тарасова Е.Г.
      Tarasova E.G.

      Муравьева И.В.
      Murav’eva I.V.

      Митрофанова С.А.
      Mitrofanova S.A.

      nuzhdin.65@mail.ru
      nuzhdin.65@mail.ru


      Испытательное оборудование для контроля шума

       

      УДК 006.85

      DOI: 10.36652/0202-3350-2025-26-11-508-510

       

      Обсуждены вопросы производственного контроля шума на участке высокоскоростного деформирования металлов. Рассмотрены требования к условиям труда, регламентированные ГОСТ Р ИСО 9001, стандартами ГСОЕИ и санитарными правилами. Обращено внимание на значимость синергии требований национальных стандартов РФ для обеспечения улучшения условий труда на машиностроительном предприятии.


      Ключевые слова

      среда для функционирования процессов, шум, стандартная ударная машина, звукоизоляция, аттестация испытательного оборудования

      Noise control testing equipment

      The issues of industrial noise control in the area of high-speed metal deformation are discussed. The requirements for working conditions regulated by GOST R ISO 9001, GSEOI standards and sanitary rules are considered. Attention is drawn to the importance of synergy of the requirements of national standards of the Russian Federation to ensure the improvement of working conditions at a machine-building enterprise.

       


      Keywords

      process environment, noise, standard impact machine, sound insulation, testing equipment certification

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

    1. Физико-химическое взаимодействие полифосфата свинца и оксида вольфрама (VI)
      The physical and chemical interaction of lead polyphosphate and tungsten (VI) oxide

      Савенкова М.А. | Savenkova M.A. | Савенкова А.И. | Savenkova A.I. | Сычев А.П. | Syichev A.P. | Воляник С.А. | Volyanik S.A. | alekc_sap@mail.rualekc_sap@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Савенкова М.А.
      Savenkova M.A.

      Савенкова А.И.
      Savenkova A.I.

      Сычев А.П.
      Syichev A.P.

      Воляник С.А.
      Volyanik S.A.

      alekc_sap@mail.ru
      alekc_sap@mail.ru


      Физико-химическое взаимодействие полифосфата свинца и оксида вольфрама (VI)

       

      УДК 546.185

      DOI: 10.36652/0202-3350-2025-26-11-511-515

       

      Проведено исследование фазовой диаграммы системы Pb(PO3)2—WO3 методами физико-химического анализа. В этой системе выявлено образование соединения, плавящегося конгруэнтно, термически устойчивого и химически стабильного. Структура выделенного соединения подтверждена методами физико-химического анализа. На основании проведенного изучения физико-химических свойств составы системы Pb(PO3)2—WO3 могут быть рекомендованы к применению в качестве технических эмалей для нанесения на поверхности изделий из стали, алюминия, сплавов легких металлов в целях увеличения их износостойкости, а также в составе высокодисперсных пигментов и наполнителей в лаках и красках.


      Ключевые слова

      диаграмма состояния, физико-химический анализ, фосфоровольфрамат свинца, ИК-спектроскопия, хроматографический анализ, рентгеновская дифрактография, циклический тетраметафосфат, фосфоровольфраматные стекла

      The physical and chemical interaction of lead polyphosphate and tungsten (VI) oxide

      The phase diagram of the Pb(PO3)2—WO3 system was studied using physical and chemical analysis methods. In the Pb(PO3)2—WO3 system, the formation of a compound that melts congruently, is thermally stable, and chemically stable was revealed. The structure of the isolated compound was confirmed using physical and chemical analysis methods. Based on the study of the physical and chemical properties, the compositions of the Pb(PO3)2 — WO3 system can be recommended for use as technical enamels, for application on the surfaces of steel, aluminum, and light metal alloys to increase their wear resistance, as well as in the composition of highly dispersed pigments and fillers in varnishes and paints.

       


      Keywords

      state diagram, physical and chemical analysis, lead phosphorotungstate, IR spectroscopy, chromatographic analysis, X-ray diffraction, cyclic tetrametaphosphate, phosphorotungstate glasses

    2. Температурная стойкость при трении масла VHVI-6 с российским и зарубежными пакетами присадок для турбинных масел
      Temperature resistance during friction of VHVI-6 oil compositions with Russian and foreign additive packages for turbine oils

      Стрельникова С.С. | Strelnikova S.S. | Яковлева В.А. | YAkovleva V.A. | Самусенко В.Д. | Samusenko V.D. | Татур И.Р. | Tatur I.R. | Буяновский И.А. | Buyanovsky I.A. | buyan37@mail.rubuyan37@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Стрельникова С.С.
      Strelnikova S.S.

      Яковлева В.А.
      YAkovleva V.A.

      Самусенко В.Д.
      Samusenko V.D.

      Татур И.Р.
      Tatur I.R.

      Буяновский И.А.
      Buyanovsky I.A.

      buyan37@mail.ru
      buyan37@mail.ru


      Температурная стойкость при трении масла VHVI-6 с российским и зарубежными пакетами присадок для турбинных масел

       

      УДК 621.892

      DOI: 10.36652/0202-3350-2025-26-11-516-522

       

      Проведена сравнительная оценка эффективности российского и ряда зарубежных (Германия, Китай) пакетов присадок для турбинных масел на основе базового масла VHVI-6. Трибологические характеристики, включая зависимость коэффициента трения от температуры и износ, оценивали на четырехшариковой машине трения КТ-2. Исследована термоокислительная стабильность композиций. Установлено, что все пакеты присадок снижают трение и износ по сравнению с базовым маслом. Российский пакет показал приемлемые антифрикционные и противоизносные свойства, сопоставимые с зарубежными аналогами, однако продемонстрировал недостаточную термоокислительную стабильность, что указывает на необходимость дальнейшей оптимизации его состава.


      Ключевые слова

      турбинное масло, граничная смазка, пакет присадок, трибологические свойства, коэффициент трения, термоокислительная стабильность

      Temperature resistance during friction of VHVI-6 oil compositions with Russian and foreign additive packages for turbine oils

      A comparative assessment of the efficiency of Russian and some foreign (Germany, China) additive packages for turbine oils based on VHVI-6 base oil was carried out. Tribological characteristics, including the dependence of the friction coefficient on temperature and wear, were assessed on a KT-2 four-ball friction machine. The thermaloxidative stability of the compositions was studied. It was found that all additive packages reduce friction and wear compared to the base oil. The Russian package showed acceptable antifriction and antiwear properties comparable to foreign analogues, but demonstrated insufficient thermal-oxidative stability, which indicates the need for further optimization of its composition.

       


      Keywords

      turbine oil, boundary lubrication, additive package, tribological properties, friction coefficient, thermaloxidative stability

    В помощь конструктору, технологу
    В помощь конструктору, технологу

    1. Теоретические и прикладные аспекты ламинарного состояния воды в технологиях очистки: обзор современных исследований
      Theoretical and applied aspects of laminar flow state in water treatment technologies: a review of current research

      Дерусов А.А. | Derusov A.A. | derusov.1965@mail.ruderusov.1965@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Дерусов А.А.
      Derusov A.A.

      derusov.1965@mail.ru
      derusov.1965@mail.ru


      Теоретические и прикладные аспекты ламинарного состояния воды в технологиях очистки: обзор современных исследований

       

      УДК 628.31.001.5:532.5:66.074:004.942

      DOI: 10.36652/0202-3350-2025-26-11-523-527

       

      Представлен углубленный анализ ламинарного состояния воды в очистных сооружениях с акцентом на гидродинамические основы (число Рейнольдса, профили скорости, градиенты), его влияние на ключевые процессы очистки (песколовки, отстойники, флокуляция) и энергоэффективность. Особое внимание уделено технологическим перспективам и научной новизне: оптимизации конструкций (ламельные отстойники, мембраны с покрытиями), интеграции биотехнологий (фотобиореакторы с микроводорослями, биопленочные реакторы), цифровизации (CFD-моделирование, ИИ, IoT) и применению новых материалов (графен). Рассмотрены проблемы поддержания ламинарного режима и пути их решения, а также практические примеры внедрения. Работа базируется на современных исследованиях (2023—2025 гг.), демонстрируя потенциал ламинарного течения для повышения эффективности и снижения энергозатрат в очистке сточных вод.


      Ключевые слова

      ламинарное течение, очистка сточных вод, гидродинамика, число Рейнольдса, энергоэффективность, флокуляция, графеновые покрытия, цифровые двойники

      Theoretical and applied aspects of laminar flow state in water treatment technologies: a review of current research

      Рresents an in-depth analysis of the laminar flow state in water treatment facilities, focusing on hydrodynamic fundamentals (Reynolds number, velocity profiles, gradients), its impact on key treatment processes (grit chambers, sedimentation tanks, flocculation), and energy efficiency. Special attention is given to technological prospects and scientific novelty: optimization of designs (plate settlers, coated membranes), integration of biotechnologies (microalgae photobioreactors, biofilm reactors), digitalization (CFD modeling, artificial intelligence, Internet of Things), and application of new materials (graphene). Challenges in maintaining laminar regime and their solutions are examined, along with practical implementation examples. Based on recent studies (2023—2025), this work demonstrates the potential of laminar flow for enhancing efficiency and reducing energy consumption in wastewater treatment.

       


      Keywords

      laminar flow, wastewater treatment, hydrodynamics, Reynolds number, energy efficiency, flocculation, graphene coatings, digital twins

    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