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

ВНИМАНИЕ!

Новый адрес редакций журналов Колодезный пер., 2 А.

ООО «Издательство «Инновационное машиностроение»

КНИГИ Прайс-лист
ЖУРНАЛЫ Прайс-лист

Книги и журналы, просмотренные ранее

Технический журнал «Вестник машиностроения»  

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

Технический журнал «Вестник машиностроения»

Подписные индексы

по каталогу «Пресса России»

27841

Subscription indices

Разделы
Divisions
Авторы
АБВГД
ЕЖЗИК
ЛМНОП
РСТУФ
ХЦЧШЩ
ЭЮЯ

Текущий номер:Current issue:2026 / 08

Редакция
The editorial board

О журнале
About journal

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


Конструирование, расчет испытания и надежность машин
Конструирование, расчет испытания и надежность машин

  1. Оценка магнитной проницаемости и магнитоупругой чувствительности асинхронного двигателя при разных эксцентриситетах вала ротора
    Evaluation of magnetic permeability and magnetoelastic sensitivity of an induction motor at different rotor shaft eccentricities

    Охулков С.Н. | Ohulkov S.N. | Ермолаев А.И. | Ermolaev A.I. | Плехов А.С. | Plehov A.S. | oxulkovs@mail.ru, acidwolfvx@rambler.ru, aplehov@mail.ruoxulkovs@mail.ru, acidwolfvx@rambler.ru, aplehov@mail.ru

    Авторы статьи
    Authors

    Охулков С.Н.
    Ohulkov S.N.

    Ермолаев А.И.
    Ermolaev A.I.

    Плехов А.С.
    Plehov A.S.

    oxulkovs@mail.ru, acidwolfvx@rambler.ru, aplehov@mail.ru
    oxulkovs@mail.ru, acidwolfvx@rambler.ru, aplehov@mail.ru


    Оценка магнитной проницаемости и магнитоупругой чувствительности асинхронного двигателя при разных эксцентриситетах вала ротора

     

    УДК 621.75-2

    DOI: 10.36652/0042-4633-2026-105-8-619-626

     

    Предложен новый подход к оценке магнитной проницаемости и магнитоупругой чувствительности ротора асинхронного электродвигателя, основанный на магнитоупругом эффекте, который заключается в изменении магнитной проницаемости магнитопровода в зависимости от механических напряжений в нем, вызванных динамическим эксцентриситетом. Рассмотрены расчеты углов закручивания вала, механических напряжений в нем, девиаций магнитной проницаемости и магнитоупругой чувствительности в зависимости от эксцентриситета вала ротора.


    Ключевые слова

    асинхронный электродвигатель, воздушный зазор, эксцентриситет, угловая деформация, магнитная проницаемость, магнитоупругая чувствительность

    Evaluation of magnetic permeability and magnetoelastic sensitivity of an induction motor at different rotor shaft eccentricities

    A new approach to estimation of magnetic permeability and magnetoelastic sensitivity of an asynchronous electric motor rotor is proposed. This approach is based on the magnetoelastic effect, which involves changes in the magnetic permeability of the magnetic circuit depending on the mechanical stresses in it caused by dynamic eccentricity. Calculations of shaft twist angles, mechanical stresses in it, deviations in magnetic permeability, and magnetoelastic sensitivity are considered, depending on the rotor shaft eccentricity.


    Keywords

    asynchronous electric motor, air gap, eccentricity, angular deformation, magnetic permeability, magnetoelastic sensitivity

  2. Архитектура модульной роботизированной киберфизической системы гибридной обработки
    Architecture of a modular robotic cyber-physical system for hybrid processing

    Шатагин Д.А. | Shatagin D.A. | Желонкин М.В. | Jelonkin M.V. | Давыдов А.М.Davyidov A.M.

    Авторы статьи
    Authors

    Шатагин Д.А.
    Shatagin D.A.

    Желонкин М.В.
    Jelonkin M.V.

    Давыдов А.М.
    Davyidov A.M.


    Архитектура модульной роботизированной киберфизической системы гибридной обработки

     

    УДК 681.518:621.865.8

    DOI: 10.36652/0042-4633-2026-105-8-627-638

     

    Предлагается архитектура киберфизической системы гибридной аддитивно-механической обработки, ориентированная на модернизацию действующего станочного парка и снижение непроизводительных потерь станочного времени, связанных с длительной WAAM-наплавкой и межоперационным охлаждением.


    Ключевые слова

    WAAM, DED, гибридная обработка, киберфизическая система, роботизированная наплавка, нулевое базирование, портальная система перемещения, адаптивное управление

    Architecture of a modular robotic cyber-physical system for hybrid processing

    A cyber-physical system architecture for hybrid additive-mechanical machining is proposed, aimed at modernization of existing machine tools and reducing machine inefficient losses associated with time-consuming WAAM surfacing and interoperational cooling.


    Keywords

    WAAM, DED, hybrid machining, cyber-physical system, robotic surfacing, zero-based positioning, gantry system, adaptive control

  3. Математическое планирование режима возгонки серноколчеданных полиметаллических руд
    Mathematical planning of the mode of distillation of sulphurous-calcined polymetallic ores

    Исламов Р.В. | Islamov R.V. | Джафарова С.А. | Djafarova S.A. | Маммадов К.Р. | Mammadov K.R. | Мусурзаева Б.Б. | Musurzaeva B.B. | Исламова У.Р. | Islamova U.R. | rafiq.islamov@aztu.edu.az, seide.ceferova@aztu.edu.az, kamil.memmedov@aztu.edu.az, beture.musurzayeva@aztu.edu.az, ulker.islamova.1986@mail.rurafiq.islamov@aztu.edu.az, seide.ceferova@aztu.edu.az, kamil.memmedov@aztu.edu.az, beture.musurzayeva@aztu.edu.az, ulker.islamova.1986@mail.ru

    Авторы статьи
    Authors

    Исламов Р.В.
    Islamov R.V.

    Джафарова С.А.
    Djafarova S.A.

    Маммадов К.Р.
    Mammadov K.R.

    Мусурзаева Б.Б.
    Musurzaeva B.B.

    Исламова У.Р.
    Islamova U.R.

    rafiq.islamov@aztu.edu.az, seide.ceferova@aztu.edu.az, kamil.memmedov@aztu.edu.az, beture.musurzayeva@aztu.edu.az, ulker.islamova.1986@mail.ru
    rafiq.islamov@aztu.edu.az, seide.ceferova@aztu.edu.az, kamil.memmedov@aztu.edu.az, beture.musurzayeva@aztu.edu.az, ulker.islamova.1986@mail.ru


    Математическое планирование режима возгонки серноколчеданных полиметаллических руд

     

    УДК 541.12.034.6.669.2/8.052+622.7

    DOI: 10.36652/0042-4633-2026-105-8-639-642

     

    Рассматривается определение оптимальных режимов переработки (возгонки) серноколчеданных полиметаллических руд с применением математического планирования эксперимента. Исследование влияния разных факторов позволило упростить процесс переработки и повысить его эффективность.


    Ключевые слова

    возгонка, математическое планирование, эксперимент, огарка, обжиг, сера

    Mathematical planning of the mode of distillation of sulphurous-calcined polymetallic ores

    The determination of optimal processing (sublimation) modes for pyrite-sulfide polymetallic ores using mathematical experimental design is considered. Studying the influence of various factors allowed to simplify the processing process and increased its effectiveness.


    Keywords

    sublimation, mathematical planning, experiment, calcine, roasting, sulfur

  4. Конструкция и расчет параметров унифицированного электробаромембранного аппарата плоскокамерного типа для разделения технологических растворов
    Design and calculation of parameters of a unified flat-chamber type electrobaromembrane apparatus for separation of process solutions

    Лазарев С.И. | Lazarev S.I. | Коновалов Д.Н. | Konovalov D.N. | Семилетова В.А. | Semiletova V.A. | semiletovatstu@gmail.comsemiletovatstu@gmail.com

    Авторы статьи
    Authors

    Лазарев С.И.
    Lazarev S.I.

    Коновалов Д.Н.
    Konovalov D.N.

    Семилетова В.А.
    Semiletova V.A.

    semiletovatstu@gmail.com
    semiletovatstu@gmail.com


    Конструкция и расчет параметров унифицированного электробаромембранного аппарата плоскокамерного типа для разделения технологических растворов

     

    УДК 66.081.6

    DOI: 10.36652/0042-4633-2026-105-8-643-647

     

    Рассматривается электробаромембранный плоскокамерный аппарат улучшенной конструкции для разделения технологических растворов. Приведены расчеты с учетом конструктивных изменений.


    Ключевые слова

    аппарат, конструкция, мембрана, раствор, разделение, расчет

    Design and calculation of parameters of a unified flat-chamber type electrobaromembrane apparatus for separation of process solutions

    An improved design of a flat-chamber electrobaromembrane apparatus for separating process solutions is considered. Calculations are provided, taking into account the design changes.


    Keywords

    apparatus, design, membrane, solution, separation, calculation

Трибология — трение, изнашивание и смазка
Трибология — трение, изнашивание и смазка

  1. Технологические особенности заточки дисковых фрез для обработки прямоугольных канавок в деталях из композитных материалов
    Features of sharpening of disk cutters when milling of rectangular grooves in composite materials

    Аббасов В.А. | Abbasov V.A. | Насиров М.С. | Nasirov M.S. | Гулиев А.Г. | Guliev A.G. | vaqif.abbasov@aztu.edu.az, munasirov@beu.edu.az, asquliyev@beu.edu.azvaqif.abbasov@aztu.edu.az, munasirov@beu.edu.az, asquliyev@beu.edu.az

    Авторы статьи
    Authors

    Аббасов В.А.
    Abbasov V.A.

    Насиров М.С.
    Nasirov M.S.

    Гулиев А.Г.
    Guliev A.G.

    vaqif.abbasov@aztu.edu.az, munasirov@beu.edu.az, asquliyev@beu.edu.az
    vaqif.abbasov@aztu.edu.az, munasirov@beu.edu.az, asquliyev@beu.edu.az


    Технологические особенности заточки дисковых фрез для обработки прямоугольных канавок в деталях из композитных материалов

     

    УДК 621.9.025.728.78

    DOI: 10.36652/0042-4633-2026-105-8-648-653

     

    Исследование посвящено изучению технологических особенностей заточки, износа и формы режущих поверхностей дисковых фрез разного назначения при обработке деталей мебели из различных композитных материалов. Практические исследования показывают, что в производстве применяются стандартные режимы заточки, что приводит к быстрой потере ресурсов режущего инструмента. Предложены новые технологические методы заточки, которые позволяют обеспечить идентичность профиля режущих зубьев с точностью 2¸3 мкм.


    Ключевые слова

    прямоугольные канавки, заточка, износ, композитные материалы, дисковые фрезы, режущие кромки

    Features of sharpening of disk cutters when milling of rectangular grooves in composite materials

    This study focuses on the technological characteristics of sharpening, wear behavior, and the cutting edge geometry of various application-specific circular milling cutters when machining furniture components made of diverse composite materials. Empirical research indicates that the utilization of standard, conventional sharpening parameters in production leads to premature tool life degradation. To address this issue, advanced sharpening techniques are proposed, ensuring cutting teeth profile uniformity with a geometric precision of 2 to 3 mm.


    Keywords

    rectangular grooves, sharpening, wear, composite materials, circular milling cutters, cutting edges

Технология машиностроения
Технология машиностроения

  1. Построение номограмм трещиностойкости листопроката из высокопрочных мелкозернистых сталей для повышения качества холодной листовой штамповки
    Construction of crack resistance nomograms for sheet metal rolling of high-strength fine-grained steels to improve the quality of cold sheet stamping

    Сафаров Д.Т. | Safarov D.T. | Астащенко В.И. | Astaschenko V.I. | Сафарова Л.Р. | Safarova L.R. | Соченко Т.В. | Sochenko T.V. | safarov-dt@mail.ru, astvi-52@mail.ru, leila-r.85@mail.ru, stv09@mail.rusafarov-dt@mail.ru, astvi-52@mail.ru, leila-r.85@mail.ru, stv09@mail.ru

    Авторы статьи
    Authors

    Сафаров Д.Т.
    Safarov D.T.

    Астащенко В.И.
    Astaschenko V.I.

    Сафарова Л.Р.
    Safarova L.R.

    Соченко Т.В.
    Sochenko T.V.

    safarov-dt@mail.ru, astvi-52@mail.ru, leila-r.85@mail.ru, stv09@mail.ru
    safarov-dt@mail.ru, astvi-52@mail.ru, leila-r.85@mail.ru, stv09@mail.ru


    Построение номограмм трещиностойкости листопроката из высокопрочных мелкозернистых сталей для повышения качества холодной листовой штамповки

     

    УДК 620.174

    DOI: 10.36652/0042-4633-2026-105-8-653-660

     

    Представлен обзор работ по применению номограмм для обоснования выбора листопроката с требуемыми показателями свойств. Показана связь между функциональными показателями механических свойств материала. Приведены сведения по изменению показателей механических свойств и трещиностойкости листопроката с искусственным концентратором напряжений, без концентратора и с естественными концентраторами по кромке заготовок. Установлены диапазоны предела прочности, предела текучести, относительного удлинения, твердости и содержания химических элементов высокопрочного листопроката, исключающие краевые трещины при холодной листовой штамповке сложнопрофильных деталей автомобилей.


    Ключевые слова

    высокопрочная сталь, номограмма, механические свойства, твердость, трещиностойкость, листопрокат, холодная листовая штамповка, концентратор напряжений

    Construction of crack resistance nomograms for sheet metal rolling of high-strength fine-grained steels to improve the quality of cold sheet stamping

    A review of studies on the application of nomograms to sabstantiate the selection of sheet metal products with the required property values is presented. The relation between the functional indicators of the mechanical properties of a material is shown. Information is provides on changes in the mechanical properties and crack resistance of sheet metal products with an artificial stress concentrator, without stress concentrator, and with natural stress concentrators along the edges of workpieces. Ranges for ultimate strength, yield strength, relative elongation, hardness, and chemical element content of high-strength sheet metal products are established to eliminate edge cracks during cold stamping of complex-shaped automotive parts.


    Keywords

    high-strength steel, nomogram, mechanical properties, hardness, crack resistance, sheet metal products, cold sheet stamping, stress concentrator

  2. Воксельное моделирование наростов на лезвийном инструменте для численного анализа процесса стружкообразования при резании металлов*
    Voxel modeling of build-ups on a blade tool for numerical analysis of the chip formation process during metal cutting

    Щурова Е.И. | SCHurova E.I. | shchurovaei@susu.rushchurovaei@susu.ru

    Авторы статьи
    Authors

    Щурова Е.И.
    SCHurova E.I.

    shchurovaei@susu.ru
    shchurovaei@susu.ru


    Воксельное моделирование наростов на лезвийном инструменте для численного анализа процесса стружкообразования при резании металлов*

     

    УДК 621.91.01

    DOI: 10.36652/0042-4633-2026-105-8-661-666

     

    Предложено использовать воксельные модели наростов на лезвийном инструменте при резании металлов для определения их параметров и классификации для решения практических задач. Адекватность получаемых моделей подтверждена экспериментальными данными с использованием скоростной съемки.


    Ключевые слова

    резание, металл, лезвийный инструмент, нарост, воксельное моделирование, стружкообразование, конечно-элементное моделирование, SPH-моделирование

    Voxel modeling of build-ups on a blade tool for numerical analysis of the chip formation process during metal cutting

    It is proposed to use voxel models of built-up edges on blade tools during metal cutting to determine their parameters and classify them for practical applications. The validity of the resulting models is confirmed by experimental data using high-speed imaging.


    Keywords

    cutting, metal, blade tool, build-up, voxel modeling, chip formation, finite element modeling, SPH modeling

  3. Исследование напряженно-деформированного состояния деталей после лезвийной обработки и деформирования при разной толщине заготовки
    Research of the stress-strain state of parts after blade processing and deformation with different thickness of the workpiece

    Вулых Н.В. | Vulyih N.V. | Вулых А.Н. | Vulyih A.N. | vulix2011@yandex.ru, alexxx43zet@mail.ruvulix2011@yandex.ru, alexxx43zet@mail.ru

    Авторы статьи
    Authors

    Вулых Н.В.
    Vulyih N.V.

    Вулых А.Н.
    Vulyih A.N.

    vulix2011@yandex.ru, alexxx43zet@mail.ru
    vulix2011@yandex.ru, alexxx43zet@mail.ru


    Исследование напряженно-деформированного состояния деталей после лезвийной обработки и деформирования при разной толщине заготовки

     

    УДК 621.77.014

    DOI: 10.36652/0042-4633-2026-105-8-667-674

     

    Исследуются временные и остаточные напряжения в поверхностных слоях деталей из свинца и меди после их лезвийной обработки и деформирования. Методом конечных элементов получены модели напряженно-деформированных состояний поверхностных слоев в зависимости от толщины основного материала.


    Ключевые слова

    лезвийная обработка, деформирование, напряженно-деформированное состояние, микронеровности, параметр шероховатости, поверхностный слой, моделирование, метод конечных элементов

    Research of the stress-strain state of parts after blade processing and deformation with different thickness of the workpiece

    The temporary and residual stresses in the surface layers of lead and copper components after blade machining and deformation are studied. Finite element method is used to obtain models of the stress-strain states of the surface layers depending on the thickness of the base material.


    Keywords

    blade machining, deformation, stress-strain state, micro asperities, roughness parameter, surface layer, modeling, finite element method

  4. Оценка влияния типа хонинговального инструмента и твердости серого чугуна на качество обработки гильз блока цилиндров по критерию количества вскрытого графита. Часть 2. Исследование влияния типа хонинговального инструмента и твердости серого чугуна в гиль
    Evaluation of the influence of honing tool type and gray cast iron hardness on the quality of cylinder block liner machining based on the amount of exposed graphite. Part 2. Research of the influence of honing tool type and gray cast iron hardness in cyli

    Болдырев Д.А. | Boldyirev D.A. | Denis.Boldyrev@vaz.ruDenis.Boldyrev@vaz.ru

    Авторы статьи
    Authors

    Болдырев Д.А.
    Boldyirev D.A.

    Denis.Boldyrev@vaz.ru
    Denis.Boldyrev@vaz.ru


    Оценка влияния типа хонинговального инструмента и твердости серого чугуна на качество обработки гильз блока цилиндров по критерию количества вскрытого графита. Часть 2. Исследование влияния типа хонинговального инструмента и твердости серого чугуна в гиль

     

    УДК 621.923.5:669.13

    DOI: 10.36652/0042-4633-2026-105-8-675-677

     

    Протестированы алмазные и абразивные бруски на металлических, полимерных и керамических связках при черновом и получистовом хонинговании гильз блока цилиндров из серого перлитного чугуна. Выявлена особенность абразивной и алмазной хонинговальной обработки, обусловленная наличием отрицательных углов резания на зернах, что способствует формированию зон пластической деформации металла. Рассмотрен механизм воздействия абразивных или алмазных зерен на поверхность обрабатываемого материала.


    Ключевые слова

    хонингование, вскрытый графит, серый чугун, твердость, блок цилиндров

    Evaluation of the influence of honing tool type and gray cast iron hardness on the quality of cylinder block liner machining based on the amount of exposed graphite. Part 2. Research of the influence of honing tool type and gray cast iron hardness in cyli

    Diamond and abrasive stones with metal, polymer, and ceramic bonds are tested for rough and semi-finish honing of cylinder block liners made of gray pearlitic cast iron. A specific feature of abrasive and diamond honing is revealed, conditioned on the presence of negative cutting angles on the grains, which facilitates the formation of plastic deformation zones in the metal. The mechanism of action of abrasive or diamond grains on the surface of the workpiece is considered.


    Keywords

    honing, exposed graphite, gray cast iron, hardness, cylinder block

  5. Разработка и испытания оптико-электронной системы для селективного внутрирядного внесения удобрений на основе компьютерного зрения
    Development and testing of an optical-electronic system for selective intra-row application of fertilizers based on computer vision

    Москвичев Д.А. | Moskvichev D.A. | Евграфов А.В. | Evgrafov A.V. | Гузалов А.С. | Guzalov A.S. | moskvichev@rgau-msha.rumoskvichev@rgau-msha.ru

    Авторы статьи
    Authors

    Москвичев Д.А.
    Moskvichev D.A.

    Евграфов А.В.
    Evgrafov A.V.

    Гузалов А.С.
    Guzalov A.S.

    moskvichev@rgau-msha.ru
    moskvichev@rgau-msha.ru


    Разработка и испытания оптико-электронной системы для селективного внутрирядного внесения удобрений на основе компьютерного зрения

     

    УДК 631.171

    DOI: 10.36652/0042-4633-2026-105-8-678-683

     

    Разработана и испытана оптико-электронная система для селективного внутрирядного внесения жидких удобрений, которая основывается на гибридном алгоритме компьютерного зрения, представляющей собой комбинацию нейросетевой модели U-Net и пороговой обработки в канале Excess Green. Расчет на прочность и МКЭ-анализ узла крепления клапана подтвердили высокий коэффициент запаса прочности конструкции (>8,5). Эксперименты показали точность позиционирования 98,5 % при скорости 1 м/с и 92,5 % при 3 м/с со средним временем отклика 45÷52 мс.


    Ключевые слова

    сельскохозяйственная робототехника, прецизионное земледелие, компьютерное зрение, UNet, селективное внесение удобрения, расчет на прочность

    Development and testing of an optical-electronic system for selective intra-row application of fertilizers based on computer vision

    An optoelectronic system for selective in-row application of liquid fertilizers is developed and tested. It is based on a hybrid computer vision algorithm combining the U-Net neural network model and thresholding in the Excess Green channel. Strength calculations and FEM analysis of the valve mounting assembly confirmed a high safety factor (> 8,5) for the design. Experiments demonstrated a positioning accuracy of 98,5 % at a speed of 1 m/s and 92,5 % at 3 m/s, with an average response time of 45÷52 ms.


    Keywords

    agricultural robotics, precision farming, computer vision, U-Net, selective fertilizer application, strength calculations

  6. Исследование влияния способа воздействия и характеристик инструмента на остаточные деформации в методах комбинированного дорнования отверстий
    Research of the influence of the action method and the tool characteristics on residual deformations during combined mandreling of holes

    Забавина А.А. | Zabavina A.A. | Щедрин А.В. | SCHedrin A.V. | Самойлов В.Б. | Samoylov V.B. | Минязева Л.Х. | Minyazeva L.H. | Чихачева Н.Ю. | Chikhacheva N.Yu. | anastasia.andreevna@bmstu.ru, nadezhdachi@yandex.ruanastasia.andreevna@bmstu.ru, nadezhdachi@yandex.ru

    Авторы статьи
    Authors

    Забавина А.А.
    Zabavina A.A.

    Щедрин А.В.
    SCHedrin A.V.

    Самойлов В.Б.
    Samoylov V.B.

    Минязева Л.Х.
    Minyazeva L.H.

    Чихачева Н.Ю.
    Chikhacheva N.Yu.

    anastasia.andreevna@bmstu.ru, nadezhdachi@yandex.ru
    anastasia.andreevna@bmstu.ru, nadezhdachi@yandex.ru


    Исследование влияния способа воздействия и характеристик инструмента на остаточные деформации в методах комбинированного дорнования отверстий

     

    УДК 621.787

    DOI: 10.36652/0042-4633-2026-105-8-684-689

     

    Исследуется влияние способа воздействия и параметров деформирующих элементов инструмента на остаточные диаметральные деформации обрабатываемой детали из стали 12ХН3А при деформирующе-режущем дорновании отверстий.

     


    Ключевые слова

    комбинированное дорнование отверстий, регулярный рельеф поверхности, остаточные деформации

    Research of the influence of the action method and the tool characteristics on residual deformations during combined mandreling of holes

    The influence of the machining method and the parameters of the tool's deforming elements on residual diametrical deformations of a machined part made of 12ХН3А steel during deforming-cutting mandreling is investigated.


    Keywords

    combined mandreling, regular surface relief, residual deformations

  7. Повышение износостойкости деталей машиностроения с помощью термоциклической обработки
    Increasing the wear resistance of mechanical engineering parts using thermal cycling treatment

    Бердиев Д.М. | Berdiev D.M. | Константинов В.М. | Konstantinov V.M. | Умарова М.А. | Umarova M.A. | Ташматов Р.К. | Tashmatov R.K. | d.berdiyev@rnsc.uz, ravshan1988mmf@gmail.comd.berdiyev@rnsc.uz, ravshan1988mmf@gmail.com

    Авторы статьи
    Authors

    Бердиев Д.М.
    Berdiev D.M.

    Константинов В.М.
    Konstantinov V.M.

    Умарова М.А.
    Umarova M.A.

    Ташматов Р.К.
    Tashmatov R.K.

    d.berdiyev@rnsc.uz, ravshan1988mmf@gmail.com
    d.berdiyev@rnsc.uz, ravshan1988mmf@gmail.com


    Повышение износостойкости деталей машиностроения с помощью термоциклической обработки

     

    УДК 621.78

    DOI: 10.36652/0042-4633-2026-105-8-690-694

     

    Рассматриваются особенности структурообразования при термоциклической обработке без фазовой перекристаллизации и с полной фазовой перекристаллизацией доэвтектоидных конструкционных сталей 20, 40Х и 65Г.

     


    Ключевые слова

    конструкционные стали, термоциклическая обработка, плотность дислокаций, структура, индукционное нагревание, твердость

    Increasing the wear resistance of mechanical engineering parts using thermal cycling treatment

    The features of structure formation are considered during thermal cycling treatment without phase recrystallization and with complete phase recrystallization of hypoeutectoid structural steels: 20, 40Х, and 65Г.


    Keywords

    structural steels, thermal cycling treatment, dislocation density, structure, induction heating, hardness

Экономика и организация производства
Экономика и организация производства

  1. Применение цифровых технологий для снижения объема незавершенного производства при селективной сборке
    Application of digital technologies to reduce the volume of work-in-process inventory in selective assembly

    Голиницкий П.В. | Golinitskiy P.V. | Антонова У.Ю. | Antonova U.YU. | gpv@rgau-msha.ru, uantonova@rgau-msha.rugpv@rgau-msha.ru, uantonova@rgau-msha.ru

    Авторы статьи
    Authors

    Голиницкий П.В.
    Golinitskiy P.V.

    Антонова У.Ю.
    Antonova U.YU.

    gpv@rgau-msha.ru, uantonova@rgau-msha.ru
    gpv@rgau-msha.ru, uantonova@rgau-msha.ru


    Применение цифровых технологий для снижения объема незавершенного производства при селективной сборке

     

    УДК 621.713.22

    DOI: 10.36652/0042-4633-2026-105-8-694-697

     

    Рассматривается применение цифровых технологий для оценки незавершенного производства при селективной сборке соединения "поршень — гильза цилиндров" двигателя ЗМЗ-402 в условиях массового производства и ремонта. Показано, что при классической селективной сборке вероятность образования незавершенного производства связана с несоответствием законов распределения размеров деталей, неправильно выбранным групповым допуском и недостаточной стабильностью технологического оборудования. Развитие цифровых технологий позволяет минимизировать или полностью исключить незавершенное производство переходом к интервальной сборке, основанной на принципах межгрупповой взаимозаменяемости и учете допустимого зазора в соединении.


    Ключевые слова

    селективная сборка, незавершенное производство, контроль, цифровые технологии, программное обеспечение

    Application of digital technologies to reduce the volume of work-in-process inventory in selective assembly

    The use of digital technologies is considered to assess work-in-process inventory during selective assembly of the piston-to-cylinder liner joint of the ЗМЗ-402 engine under mass production and repair conditions. It is shown that during traditional selective assembly, the probability of formation of work-in-process inventory is associated with inconsistencies in the distribution laws of component sizes, incorrectly selected group tolerances, and insufficient stability of the process equipment. Advances in digital technologies make it possible to minimize or completely eliminate work-in-process inventory by switching to interval assembly based on the principles of intergroup interchangeability and consideration of the permissible joint clearance.


    Keywords

    selective assembly, work-in-process inventory, control, digital technologies, software

  2. Гарантированные оценки среднего остаточного ресурса изделий машиностроения
    Guaranteed estimates of the average residual life of mechanical engineering products

    Ломакин М.И. | Lomakin M.I. | Докукин А.В. | Dokukin A.V. | Олтян И.Ю. | Oltyan I.YU. | Ниязова Ю.М. | Niyazova YU.M. | Злыднев И.М. | Zlyidnev I.M. | vniigochs@vniigoshs.ru, mlomakin@yandex.ruvniigochs@vniigoshs.ru, mlomakin@yandex.ru

    Авторы статьи
    Authors

    Ломакин М.И.
    Lomakin M.I.

    Докукин А.В.
    Dokukin A.V.

    Олтян И.Ю.
    Oltyan I.YU.

    Ниязова Ю.М.
    Niyazova YU.M.

    Злыднев И.М.
    Zlyidnev I.M.

    vniigochs@vniigoshs.ru, mlomakin@yandex.ru
    vniigochs@vniigoshs.ru, mlomakin@yandex.ru


    Гарантированные оценки среднего остаточного ресурса изделий машиностроения

     

    УДК 62-192

    DOI: 10.36652/0042-4633-2026-105-8-698-701

     

    Рассматривается определение гарантированных (нижних и верхних) оценок среднего остаточного ресурса изделий машиностроения в условиях неполных данных — малых выборок времени безотказной работы изделия. Средний остаточный ресурс определяется как дробно-линейный вероятностный функционал. Его гарантированные оценки определены на множестве распределений времени безотказной работы с заданными моментами, предложен метод и приведен пример их определения.

     


    Ключевые слова

    остаточный ресурс, вероятность, функция распределения, моменты распределения

    Guaranteed estimates of the average residual life of mechanical engineering products

    The determination of guaranteed (lower and upper) estimates of the average residual life of mechanical engineering products is considered under conditions of incomplete data — small samples of the product's failure-free operation time. The average residual life is defined as a fractional-linear probability functional. Its guaranteed estimates are determined on a set of failure-free operation time distributions with given moments. A method is proposed, and an example of their determination is given.


    Keywords

    residual life, probability, distribution function, distribution moments

Техническая информация
Техническая информация

  1. Оценка периода стойкости сборных фрез при обработке заготовок деталей c высокотвердым поверхностным слоем
    Evaluation of the endurance period of prefabricated cutters when machining parts with a highly hard surface layer

    Мокрицкий Б.Я. | Sitamov E.S. | Космынин А.В. | Kosmynin A.V. | Марьин С.Б. | Maryin S.B. | Сысоев О.Е. | Syisoev O.E. | boris@knastu.ruboris@knastu.ru

    Авторы статьи
    Authors

    Мокрицкий Б.Я.
    Sitamov E.S.

    Космынин А.В.
    Kosmynin A.V.

    Марьин С.Б.
    Maryin S.B.

    Сысоев О.Е.
    Syisoev O.E.

    boris@knastu.ru
    boris@knastu.ru


    Оценка периода стойкости сборных фрез при обработке заготовок деталей c высокотвердым поверхностным слоем

     

    УДК 621.9

    DOI: 10.36652/0042-4633-2026-105-8-702-704

     

    Рассматриваются особенности лезвийной обработки деталей, твердость материала которых превышает 60 HRC. Решается задача выбора сборных торцевых фрез с диаметрами 25 и 40 мм с твердосплавными сменными квадратными режущими пластинами по периоду стойкости с учетом параметров режима резания.


    Ключевые слова

    сборная фреза, обработка, период стойкости, твердость, параметры режима резания

    Evaluation of the endurance period of prefabricated cutters when machining parts with a highly hard surface layer

    The features of blade machining of parts with a material hardness exceeding 60 HRC are considered. The problem of selection of assembled end mills with diameters of 25 and 40 mm and replaceable square carbide inserts based on tool life and cutting conditions is solved.


    Keywords

    interlocking mill, machining, endurance period, hardness, cutting mode parameters

Боголюбов Александр Сергеевич

Главный редактор, Главный инженер, ВНИХИ − филиал ФГБНУ "ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова" РАН

Bogolubov Aleksandr Sergeevich

Editor-in-Chief All-Russian Scientific Research Institute of the Refrigeration Industry - branch V.M. Gorbatov Federal Research Center for Food Systems, Russian Academy of Sciences

Боголюбова Е.А.

зам. главного редактора журнала «Вестник машиностроения»

Bogolubova E.A.

Deputy Editor-in-Chief journal «Vestnik mashinostroeniya»


Редакционный совет
The editorial board


Албагачиев А.Ю.

д. т. н., проф., ИМАШ РАН

Albagachiev A.Yu.

Dr. Sci., Prof, IMSAH RAS

Беляков О.А.

д-р физ.-мат. наук, проф., ФГБОУ ВО РГУПС

Belyak O.A.

Dr. Sci., Prof, RSTU

Воронцов А.Л.

д. т. н., проф., «МГТУ им. Н.Э.Баумана»

Vorontsov A.L.

Dr. Sci., Prof, Bauman MSTU

Дмитриев А.М.

д. т. н., проф., член-корр. РАН, «МГТУ Станкин»

Dmitriev A.M.

Dr. Sci., Prof, Correspoding Member of the Russian Academy of Sciences, MSTU “STANKIN”

Древаль А.Е.

д. т. н., проф., «МГТУ им.Н.Э.Баумана»

Dreval’ A.E.

Dr. Sci., Prof, Bauman MSTU

Зубков Н.Н.

доктор технических наук, профессор, МГТУ им. Н.Э. Баумана

Zubkov N.N.

Dr. Sci., Prof, Bauman MSTU

Кабалдин Ю.Г.

Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, Член-корреспондент Инженерной академии Российской Федерации, доктор технических наук, профессор, Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева

Kabaldin Yu.G.

Dr. Sci., Prof, Nizhny Novgorod State Technical University named after R. E. Alekseev

Кутин А.А.

д. т. н., проф., «МГТУ Станкин»

Kutin A.A.

Dr. Sci., Prof, MSTU “STANKIN”

Кузин В.В.

д. т. н., проф., «МГТУ Станкин»

Kuzin V.V.

Dr. Sci., Prof, MSTU “STANKIN”

Леонов О.А.

доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», Институт механики и энергетики имени В. П. Горячкина

Leonov O.A.

Dr. Sci., Prof, Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy

Мышкин Н.К.

д-р техн. наук, проф., академик НАНБ, член-корр. НАН, ИММС НАНБ

Myshkin N.K.

Dr. Sci., Prof., Corresponding Member of the NAS, Metal-Polymer Research Institute of National Academy of Sciences of Belarus

Омельченко И.Н.

д. т. н., д. э. н. проф., «МГТУ им. Н.Э.Баумана»

Omel’chenko I.N.

Dr. Sci., Prof, Bauman MSTU

Попов А.В.

д. т. н., проф., Либерецкий технический университет (Чехия)

Popov A.V.

Dr. Sci., Prof, Liberec Technical University, Czech Republic

Пупкова Д.А.

канд. техн. наук, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

Pupkova D.A.

Cand. Sci., Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy

Рыбин В.В.

д. т. н., проф., СПб ГПУ (Санкт–Петербург)

Rybin V.V.

Dr. Sci., Prof, Correspoding Member of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg State Polytechnical University

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)

Сыпало К.И.

-р техн. наук, проф., член-корр. РАН, ФАУ «ЦАГИ»

Sypalo K.I.

Dr. Sci., Prof., Corresponding Member of the RAS, FAI “TsAGI”

Трегубов Г.П.

д. т. н., проф., МАИ

Tregubov G.P.

Dr. Sci., Prof, Moscow Aviation Institute

Темасова Г.Н.

доктор технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»

Temasova G.N.

Dr. Sci., Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy

Чижик С.А.

д-р техн. наук, проф., академик НАНБ, Институт тепло- и массообмена НАН Беларуси

Chizhik S.A.

Dr. Sci., Prof., Corresponding Member of the NAS, Heat and Mass Transfer Institute of the National Academy of Sciences of Belarus

Шкаруба Н.Ж.

доктор технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», Институт механики и энергетики имени В. П. Горячкина

Shkaruba N.Zh.

Dr. Sci., Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy

Скугаревская Н.В.

ответственный секретарь

Skugarevskay N.V.

coordinating editor

ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ − старейший в России научно-технический рецензируемый журнал (основан в ноябре 1921 г.), освещающий вопросы всех направлений машиностроения.

В журнале публикуются материалы по совершенствованию машиностроительной техники, разработкам, созданию и внедрению в производство новейших технологий, созданию и применению  новых видов материалов, в том числе композитов, пластмасс и керамики. Большое внимание уделяется использованию промышленных роботов, САПР, лазерной технологии, инновационных энергосберегающих технологий, вопросам обработки и применения различных материалов, нано-технологий, а также экономическим аспектам и организации производства на машиностроительных предприятиях.

Вестник машиностроения является одним из наиболее авторитетных журналов России, который  публикует научные и методические статьи ведущих ученых России, статьи специалистов, направленные на повышение конкурентоспособности отечественной машиностроительной продукции, а также последние достижения ученых стран ближнего и дальнего зарубежья.

Основные рубрики журнала: 

  • Конструирование, расчет, испытания, надежность машин.
  • Трибология.
  • Технология машиностроения.
  • Теория и практика резания материалов.
  • Обработка материалов без снятия стружки.
  • Моделирование технологических процессов обработки материалов в системе Marc (CAD/CAE).
  • Металлургическое оборудование и прокатное производство.
  • Организация и экономика производства.
  • Техническая информация.

Приоритетными направления журнала являются:

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)

2.5.7. Технологии и машины обработки давлением (технические науки)

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

2.5.15. Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов (технические науки)

2.5.21. Машины, агрегаты и технологические процессы (технические науки)

2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства (технические науки)

2.6.4. Обработка металлов давлением (технические науки)

2.6.6. Нанотехнологии и наноматериалы (технические науки)

2.6.17. Материаловедение (технические науки)

4.3.1. Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса (технические науки)

Задачи деятельности журнала «Вестник машиностроения»:

  • обеспечение обмена научными достижениями и профессиональными знаниями между учеными и специалистами, занимающимися разработками и исследованиями в областях, соответствующих тематикам журнала;
  • освещение наиболее актуальных и перспективных направлений в машиностроении;
  • расширение связей научных сообществ;
  • повышение уровня научных публикаций;
  • публикации работ молодых ученых, соискателей научных степеней.

Журнал входит:

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

в национальную информационно-аналитическую систему − Российский индекс научного цитирования (РИНЦ);

в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI).

«Вестник машиностроения» включен в специализированный референтный библиографический сервис CrossRef. 

Журнал переводится, переиздается и распространяется во всем мире издательством «Allerton Press, Inc». 

Переводная версия журнала «Вестник машиностроения» − журнал «Russian Engineering Research», входит в международные реферативные базы данных систем цитирования (индексирования): EBSCO Discovery Service, EI Compendex, Gale, Gale Academic OneFile, Google Scholar, INIS Atomindex, INSPEC, Institute of Scientific and Technical Information of China, Japanese Science and Technology Agency (JST), Naver, OCLC WorldCat Discovery Service, ProQuest Central, ProQuest Engineering, ProQuest Materials Science and Engineering Database, ProQuest SciTech Premium Collection, ProQuest Technology Collection, ProQuest-ExLibris Primo, ProQuest-ExLibris Summon, SCImago, SCOPUS, WTI Frankfurt eG.

 

ABOUT THE JOURNAL

Vestnik Mashinostroeniya is Russia's oldest scientific and technical peer−reviewed journal (founded in November 1921) covering issues in all areas of mechanical engineering.

The journal publishes materials on the improvement of machine-building machinery, the development, creation and introduction of new technologies into production, the creation and application of new types of materials, including composites, plastics and ceramics. Much attention is paid to the use of industrial robots, CAD, laser technology, innovative energy-saving technologies, processing and application of various materials, nano-technologies, as well as economic aspects and organization of production at machine-building enterprises.

Vestnik Mashinostroeniya is one of the most reputable journals in Russia, which publishes scientific and methodological articles by leading Russian scientists, articles by specialists aimed at increasing the competitiveness of domestic machine-building products, as well as the latest achievements of scientists from near and far abroad.

The main categories of the magazine:

  • Design, calculation, testing, reliability of machines.
  • Tribology.
  • Technology of mechanical engineering.
  • Theory and practice of cutting materials.
  • Processing of materials without chip removal.
  • Modeling of technological processes of material processing in the Marc (CAD/CAE) system.
  • Metallurgical equipment and rolling production.
  • Organization and economics of production.
  • Technical information.

The journal's priority areas are:

2.5.2. Mechanical Engineering (technical sciences)

2.5.3. Friction and wear in machines (technical sciences)

2.5.4. Robots, mechatronics and robotic systems (technical sciences)

2.5.5. Technology and equipment of mechanical and physico-technical processing (technical sciences)

2.5.6. Technology of mechanical engineering (technical sciences)

2.5.7. Technologies and machines of pressure treatment (technical sciences)

2.5.8. Welding, related processes and technologies (technical sciences)

2.5.15. Thermal, electric rocket engines and power installations of aircraft (technical sciences)

2.5.21. Machines, aggregates and technological processes (technical sciences)

2.5.22. Product quality management. Standardization. Organization of production (technical sciences)

2.6.4. Metal pressure treatment (technical sciences)

2.6.6. Nanotechnology and nanomaterials (technical sciences)

2.6.17. Materials Science (technical sciences)

4.3.1. Technologies, machinery and equipment for the agro-industrial complex (technical sciences)

The objectives of the Bulletin of Mechanical Engineering journal are to ensure the exchange of scientific achievements and professional knowledge between scientists and specialists engaged in research and development in areas relevant to the journal's topics;

  • coverage of the most relevant and promising areas in mechanical engineering;
  • expanding ties between scientific communities;
  • raising the level of scientific publications;
  • publications of works by young scientists, applicants for scientific degrees.

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

to the national information and analytical system – the Russian Science Citation Index (RISC);

to the Russian Science Citation Index (RSCI) database.

The Bulletin of Mechanical Engineering is included in the CrossRef specialized reference bibliographic service.

The journal is translated, republished and distributed worldwide by Allerton Press, Inc.

 

 

Не допускается предлагать к публикации уже опубликованные или намеченные к публикации в других журналах материалы.

Электронную версию статьи можно выслать по e-mail: vestmash@mashin.ru, vestmashin@mail.ru

В случае пересылки статьи почтой кроме текста, напечатанного на белой бумаге формата А4 на одной стороне листа через 1,5–2 интервала 14-м кеглем, необходимо прикладывать электронную версию (Microsoft Word 7, шрифт Times New Roman, 14 кегль, расстояние между строк 1,5).

К статье прилагаются:

1) акт экспертной комиссии, подтверждающий, что статья не содержит материалов, входящих в перечень сведений, отнесенных к Государственной тайне Указом Президента РФ № 1203 от 30.11.1995 г., и может быть опубликована в открытой печати;

2) аннотация (1–3 предложения) и ключевые слова;

3) сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая степень, адрес, e-mail, телефон).

Объем статьи не должен превышать 20 страниц (с рисунками и таблицами). Все страницы должны быть пронумерованы.

Предоставляя статью в редакцию для публикации, авторы выражают согласие с тем, что:

1) статья может быть переведена и опубликована на английском языке;

2) после публикации в журнале материал может быть размещен в Интернете;

3) авторский гонорар за публикацию статьи не выплачивается.

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

 Все статьи проходят рецензирование. Редакция оставляет за собой право сообщать автору о результатах рецензирования без предоставления рецензии.

Представленные в редакцию материалы обратно не высылаются. 

Правила подготовки статьи для публикации

1. На первой странице:

  • УДК (Индекс статьи по Универсальной десятичной классификации, http://teacode.com/online/udc/);
  • авторы (инициалы, фамилия, ученая степень, место работы, страна, город);
  • e-mail или телефон для контактов (обязательное требование ВАК);
  • название статьи;
  • гранты (указываются ссылкой внизу страницы).

2. Содержание статьи должно быть структурированным:

  • начало – реферативное изложение постановки задачи и возможное применение полученных результатов;
  • основная часть – формализованная постановка задачи, предлагаемый метод ее решения, отличие и преимущество от уже известных, примеры, подтверждающие работоспособность и эффективность предложенного решения;
  • завершение – обсуждение полученных результатов.

3. Обозначения и формулы.

  • Латинские буквы набираются курсивом (кроме обозначений дифференциалов, матриц, тригонометрических функций), русские и греческие – прямым шрифтом. Формулы (только те, на которые есть ссылки в тексте) нумеруются (порядковый номер в круглых скобках). Следует избегать многострочных и «многоэтажных» формул, исключать промежуточные расчеты, заменять сложные формулы более простыми, используя условные обозначения.

4. Библиографические ссылки.

  • Список библиографических ссылок набирается в конце статьи в порядке их размещения в тексте, где они указываются в квадратных скобках. При ссылках на книги и сборники указывают фамилию и инициалы авторов, полное название книги (сборника), город, издательство, год, общее число страниц; при ссылке на журнал – фамилию и инициалы авторов, полное название статьи, название журнала, год, номер журнала, страницы статьи (по ГОСТ Р 7.0.5–2008 и ГОСТ 7.1–2003). Если число авторов более четырех, то указывают первых трех со словами «и др.» (после названия за косой чертой). Ссылки на иностранную литературу следует писать на языке оригинала без сокращений. Электронные ресурсы оформляются по ГОСТ 7.0.5–2008.

5. Таблицы следует оформлять на отдельных страницах.

6. Подрисуночные подписи следует набирать на отдельной странице, они должны быть краткими и соответствовать содержанию рисунков. 

7. Иллюстрации.

  • Рисунки оформляются отдельно от текста (не заверстывать в текст!). Принимаются только качественные, хорошо скомпонованные и окончательно выполненные рисунки (редакция не переделывает иллюстрации). Рисунки представляются в виде отдельных файлов (DOC, TIFF, PDF, JPEG с разрешением 600 dpi) размером не больше 186 мм.
  • Чертежи, схемы, графики, алгоритмы должны выполняться с учетом требований ЕСКД. Обязательно соблюдение соотношений толщин линий по ГОСТ 2.303–68. Толщина тонких линий должна учитывать предполагаемое уменьшение рисунка в журнале.

Подписчикам на журнал предоставляется право публикации вне очереди. Минимальный срок публикации – 4 месяца со дня предоставления рукописи в редакцию при соблюдении всех изложенных выше требований (обусловлен технологическим процессом).


 
 * * * * * * *

П О Л О Ж Е Н И Е
о рецензировании рукописей статей,
поступающих в редакцию журнала
«ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ»

1. В качестве рецензентов рукописей статей, поступающих для публикации в журнале «Вестник машиностроения» 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