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

    Вестник машиностроения

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

    Вестник машиностроения

    Подписные индексы

    по каталогу «Пресса России»

    27841
    Разделы
    Авторы
    АБВГД
    ЕЖЗИК
    ЛМНОП
    РСТУФ
    ХЦЧШЩ
    ЭЮЯ

    Номер: 2025 / 04

    Редакция
    Edition

    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. Прогнозирование межремонтного пробега колесной пары на основании модели изнашивания гребня бандажа локомотива
      Forecasting of the inter-repair mileage of a wheel pair based on a model of wear of the locomotive wheel flange

      Шалыгин М.Г. | SHalyigin M.G. | Ващишина А.П. | Vaschishina A.P. | vashhi.anya@yandex.ruvashhi.anya@yandex.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Шалыгин М.Г.
      SHalyigin M.G.

      Ващишина А.П.
      Vaschishina A.P.

      vashhi.anya@yandex.ru
      vashhi.anya@yandex.ru


      Прогнозирование межремонтного пробега колесной пары на основании модели изнашивания гребня бандажа локомотива

       

      УДК 531.46:629.4.027.43

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-4-267-269

       

      Рассмотрено движение локомотива на криволинейных участках пути. На основании математической модели изнашивания бондажа гребня локомотива определена скорость его изнашивания и время до предельного износа бандажа. Сравнение полученного времени изнашивания бандажа с ранее опубликованными данными показало адекватность предложенной модели.


      Ключевые слова

      гребень бандажа, ресурс, изнашивание, время, межремонтный пробег

      Forecasting of the inter-repair mileage of a wheel pair based on a model of wear of the locomotive wheel flange

      The motion of a locomotive on curved sections of the track is considered. Based on the mathematical model of wear of the locomotive wheel flange, its wear rate and the time to the limit wear of the wheel flange and tread are determined. Comparison of the obtained wear time of the wheel flange and tread with previously published data showed the adequacy of the proposed model.


      Keywords

      flange, lifetime, wear, time, inter-repair mileage

    2. Расчет суммарного отклонения от соосности выходного вала коробки передач относительно уплотнения
      Calculation of the total deviation from the coaxial alignment of the gearbox output shaft relative to the seal

      Леонов О.А. | Leonov O.A. | Шкаруба Н.Ж. | Shkaruba N.Zh. | Вергазова Ю.Г. | Vergazova Yu.G. | Гринченко Л.А. | Grinchenko L.A. | oaleonov@rgau-msha.ru, shkaruba@rgau-msha.ru, vergazova@rgau-msha.ru, аgrinchenko@rgau-msha.ruoaleonov@rgau-msha.ru, shkaruba@rgau-msha.ru, vergazova@rgau-msha.ru, agrinchenko@rgau-msha.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Леонов О.А.
      Leonov O.A.

      Шкаруба Н.Ж.
      Shkaruba N.Zh.

      Вергазова Ю.Г.
      Vergazova Yu.G.

      Гринченко Л.А.
      Grinchenko L.A.

      oaleonov@rgau-msha.ru, shkaruba@rgau-msha.ru, vergazova@rgau-msha.ru, аgrinchenko@rgau-msha.ru
      oaleonov@rgau-msha.ru, shkaruba@rgau-msha.ru, vergazova@rgau-msha.ru, agrinchenko@rgau-msha.ru


      Расчет суммарного отклонения от соосности выходного вала коробки передач относительно уплотнения

       

      УДК 621.713.2:62-187.3

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-4-269-274

       

      Разработан расчет размерной цепи для сопряжения вал—уплотнение, в котором замыкающее звено имеет отклонение от соосности и радиальное биение вращающегося вала относительно манжеты. Обоснована необходимость разделения звеньев размерной цепи на статические отклонения (соосность) и динамические (радиальное биение). На примере выходного вала КПП ЯМЗ-239 показано, что размерная цепь образуется из девяти звеньев, пять из которых проявляются в виде отклонения от соосности, а четыре — в виде радиального биения. Показано, что запас точности формируется и по суммарной соосности, и по суммарному радиальному биению. При эксплуатации КПП будет увеличиваться радиальный зазор в подшипнике качения, а при постоянном радиальном биении в 0,055 мм и достижении отклонения от соосности в 0,095 мм начнется утечка смазочного материала.


      Ключевые слова

      размерная цепь, анализ, отклонения от соосности, радиальное биение, замыкающее звено, посадка, допуск

      Calculation of the total deviation from the coaxial alignment of the gearbox output shaft relative to the seal

      A calculation of the dimensional chain for the shaft-seal coupling is developed, in which the master link has a deviation from coaxial alignment and radial runout of the rotating shaft relative to the cuff. The necessity of dividing of the links of the dimensional chain into static deviations (coaxial alignment deviation) and dynamic (radial runout) is substantiated. Using the example of the output shaft of the ЯМЗ-239 gearbox, it is shown that the dimensional chain is formed from nine links, five of which manifest themselves as a deviation from coaxial alignment, and four — as a radial runout. It is shown that the accuracy margin is formed both by the total coaxial alignment deviation and by the total radial runout. During operation of the gearbox, the radial clearance in the rolling bearing will increase, and with a constant radial runout of 0,055 mm and reaching a deviation from coaxial alignment of 0,095 mm, lubricant leakage will begin.


      Keywords

      dimension chain, analysis, deviations from coaxial alignment, radial runout, master link, fit, tolerance

    3. Создание кулисно-рычажного механизма с высокой точностью заданного движения
      Creation of a link-lever mechanism with high accuracy of a given movement

      Халилов И.А. | Halilov I.A. | Керимов С.Х. | Kerimov S.H. | khalilov@aztu.edu.az, savalan.kerimov@aztu.edu.azkhalilov@aztu.edu.az, savalan.kerimov@aztu.edu.az

      Авторы статьи
      Authors

      Халилов И.А.
      Halilov I.A.

      Керимов С.Х.
      Kerimov S.H.

      khalilov@aztu.edu.az, savalan.kerimov@aztu.edu.az
      khalilov@aztu.edu.az, savalan.kerimov@aztu.edu.az


      Создание кулисно-рычажного механизма с высокой точностью заданного движения

       

      УДК 621.01

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-4-275-279

       

      Разрабатывается семизвенный кулисно-рычажный механизм с двумя степенями свободы с обеспечением высокой точностью заданного движения ползуна. Принудительным движением определенной точки механизма по заранее определенной траектории исключается одна из степеней подвижности. Для этого в состав семизвенного плоского кулисного механизма с двумя степенями свободы включена одна высшая кинематическая пара с двумя степенями свободы. Для обеспечения точности движения ползуна закон движения ролика определяли методом замкнутых векторных контуров.


      Ключевые слова

      степень свободы, кулиса, кинематическая пара, ролик, векторные контуры, закон движения

      Creation of a link-lever mechanism with high accuracy of a given movement

      A seven-link linkage mechanism with two degrees of freedom is developed, ensuring high accuracy of the specified slider motion. One of the degrees of mobility is excluded by forced movement of a certain point of the mechanism along a predetermined trajectory. For this purpose, one higher kinematic pair with two degrees of freedom is included in the seven-link flat linkage mechanism with two degrees of freedom. To ensure the accuracy of the slider motion, the law of motion of the roller is determined by the method of closed vector contours.


      Keywords

      degree of freedom, link, kinematic pair, roller, vector contours, law of motion

    4. Оптимизированный комплект наборов концевых мер длины
      Optimized kit of end gauges sets

      Фот А.П. | Fot A.P. | Лелюхин А.С. | Lelyuhin A.S. | Шухман А.Е. | SHuhman A.E. | Лелюхина К.А. | Lelyuhina K.A. | fot@mail.osu.rufot@mail.osu.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Фот А.П.
      Fot A.P.

      Лелюхин А.С.
      Lelyuhin A.S.

      Шухман А.Е.
      SHuhman A.E.

      Лелюхина К.А.
      Lelyuhina K.A.

      fot@mail.osu.ru
      fot@mail.osu.ru


      Оптимизированный комплект наборов концевых мер длины

       

      УДК 67.05; 531.711.51; 004.421.4

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-4-280-283

       

      Рассматривается возможность уменьшения числа концевых плоскопараллельных мер длины в комплекте автоматизированным расчетом их параметров и оценка эффективности комплекта по интегральным критериям качества. Предложен комплект из пяти наборов, заменяющий существующий комплект из двенадцати отечественных и зарубежных наборов мер длин.


      Ключевые слова

      плоскопараллельные концевые меры длин, набор концевых мер, интегральный критерий качества

      Optimized kit of end gauges sets

      The possibility of reducing of the number of end plane-parallel length measures in a kit by automated calculation of their parameters and assessment of the effectiveness of the kit according to integral quality criteria is considered. A kit of five sets is proposed, replacing the existing kit of twelve domestic and foreign sets of length measures.


      Keywords

      plane-parallel end length measures, set of end gauges, integral quality criterion

    5. Форсунка для двигателей внутреннего сгорания
      Nozzle for internal combustion engine

      Кривоносов Г.А. | Krivonosov G.A. | 1krivonosov39@gmail.com1krivonosov39@gmail.com

      Авторы статьи
      Authors

      Кривоносов Г.А.
      Krivonosov G.A.

      1krivonosov39@gmail.com
      1krivonosov39@gmail.com


      Форсунка для двигателей внутреннего сгорания

       

      УДК 621.436

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-4-284-290

       

      Проанализирована работа форсунок двигателей внутреннего сгорания. Рассмотрен инжектор с форсункой сложной конструкции, обеспечивающей факельное возгорание горючей смеси в камерах сгорания разных видов ДВС.


      Ключевые слова

      форсунка, ДВС, конструкция, роторный и реактивный двигатели, дизель

      Nozzle for internal combustion engine

      The work of internal combustion engine nozzles is analyzed. An injector with a complex design nozzle providing torch ignition of the combustible mixture in combustion chambers of various types of internal combustion engines is considered.


      Keywords

      nozzle, internal combustion engine, design, rotary and jet engines, diesel

    6. Расчет роликового бессепараторного подшипника качения с однорядным зубчатым зацеплением
      Calculation of a roller bearing without separators with single-row gear engagement

      Дубровский Д.Д. | Dubrovskiy D.D. | Пашков Е.Н. | Pashkov E.N. | Панин С.В. | Panin S.V. | ddd6@tpu.ru, epashkov@tpu.ru, svp71@tpu.ruddd6@tpu.ru, epashkov@tpu.ru, svp71@tpu.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Дубровский Д.Д.
      Dubrovskiy D.D.

      Пашков Е.Н.
      Pashkov E.N.

      Панин С.В.
      Panin S.V.

      ddd6@tpu.ru, epashkov@tpu.ru, svp71@tpu.ru
      ddd6@tpu.ru, epashkov@tpu.ru, svp71@tpu.ru


      Расчет роликового бессепараторного подшипника качения с однорядным зубчатым зацеплением

       

      УДК 621.822.6

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-4-291-295

       

      Исследован бессепараторный роликовый подшипник с однорядным зубчатым зацеплением. Аналитическим методом определена нагрузка на ролик, приводящая к фрикционно-термическому разрушению подшипника. Прочностным расчетом в программе ANSYS получено напряженно-деформированное состояние нагруженного подшипника. Выполнено сравнение полученных данных с результатами исследований нестандартного роликового подшипника с зубчатым зацеплением.


      Ключевые слова

      подшипник качения, подшипник скольжения, сателлит, планетарная передача, фрикционное взаимодействие, усталостное разрушение, долговечность, прочность, ANSYS

      Calculation of a roller bearing without separators with single-row gear engagement

      A cageless roller bearing with single-row gear engagement is investigated. The load on the roller leading to frictional-thermal failure of the bearing is determined by an analytical method. The stress-strain state of the liaded bearing is obtained by strength calculation in the ANSYS program. The obtained data are compared with the results of studies of s nonstandard roller bearing with gear engagement.


      Keywords

      rolling bearing, sliding bearing, satellite, planetary gear, frictional interaction, fatigue failure, durability, strength, ANSYS

    7. Разработка концептуальной модели станка для гибридных производств на основе аддитивных технологий
      Development of a conceptual model of a machine tool for hybrid productions based on additive technologies

      Анциферов С.И. | Antsiferov S.I. | Сычев Е.А. | Syichev E.A. | Карачевцева А.В. | Karachevtseva A.V. | Ашихмин Э.А. | Ashihmin E.A. | Матусов М.Г. | Matusov M.G. | anciferov.sergey@gmail.com, evgeniy.sychov.015@gmail.com, karachevtseva.anastasiia@gmail.com, edwardashihmin@gmail.com, beren1989@yandex.ruanciferov.sergey@gmail.com, evgeniy.sychov.015@gmail.com, karachevtseva.anastasiia@gmail.com, edwardashihmin@gmail.com, beren1989@yandex.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Анциферов С.И.
      Antsiferov S.I.

      Сычев Е.А.
      Syichev E.A.

      Карачевцева А.В.
      Karachevtseva A.V.

      Ашихмин Э.А.
      Ashihmin E.A.

      Матусов М.Г.
      Matusov M.G.

      anciferov.sergey@gmail.com, evgeniy.sychov.015@gmail.com, karachevtseva.anastasiia@gmail.com, edwardashihmin@gmail.com, beren1989@yandex.ru
      anciferov.sergey@gmail.com, evgeniy.sychov.015@gmail.com, karachevtseva.anastasiia@gmail.com, edwardashihmin@gmail.com, beren1989@yandex.ru


      Разработка концептуальной модели станка для гибридных производств на основе аддитивных технологий

       

      УДК 621.565.91

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-4-296-301

       

      Рассматривается разработка модели станка для гибридных производств. Представлены упрощенный состав гибридного станка и этапы его проектирования. Разработаны схема использования информационных технологий на разных этапах проектирования, компоновочная схема станка, цифровая модель несущей конструкции для определения его геометрических параметров. Создана модель симуляции с объектами контактного взаимодействия, нагрузками и ограничениями. Для получения рациональной формы оптимизирована топология станка. Проанализированы прочностные характеристики рассматриваемой конструкции.


      Ключевые слова

      гибридный станок, субтрактивные технологии, аддитивные технологии, оптимизация топологии, инженерный анализ, цифровой двойник

      Development of a conceptual model of a machine tool for hybrid productions based on additive technologies

      The development of a machine tool model for hybrid productions is considered. A simplified composition of the hybrid machine tool and its design stages are presented. A scheme for using of information technologies at different stages of design, a layout scheme of the machine tool, a digital model of the supporting structure for determining its geometric parameters is developed. A simulation model with contact interaction objects, loads and constraints is created. The topology of the machine tool is optimized to obtain a rational shape. The strength characteristics of the structure under consideration are analyzed.


      Keywords

      hybrid machine tool, subtractive technologies, additive technologies, topology optimization, engineering analysis, digital twin

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

    1. Показатели трибологических свойств твердосмазочных покрытий реверсивных пар трения при нормальных условиях, нанесенных несбалансированным магнетронно-ионным распылением
      Indicators of tribological properties of solid lubricant coatings of reversible friction pairs under normal conditions, applied by unbalanced magnetron-ion spraying

      Хопин П.Н. | Khopine P.N. | Иосифов П.А. | Iosifov P.A. | chopinp@mail.ru, iosifovpa@gmail.comchopinp@mail.ru, iosifovpa@gmail.com

      Авторы статьи
      Authors

      Хопин П.Н.
      Khopine P.N.

      Иосифов П.А.
      Iosifov P.A.

      chopinp@mail.ru, iosifovpa@gmail.com
      chopinp@mail.ru, iosifovpa@gmail.com


      Показатели трибологических свойств твердосмазочных покрытий реверсивных пар трения при нормальных условиях, нанесенных несбалансированным магнетронно-ионным распылением

       

      УДК 621.891:519.28

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-4-301-306

       

      Исследуются показатели трибологических свойств твердосмазочных покрытий реверсивных пар трения, полученных несбалансированным магнетронным распылением (метод CFUBMSIP) на составляющих пар трения, работающих в реверсивном режиме.


      Ключевые слова

      твердосмазочные покрытия, трибологические свойства, несбалансированное магнетронно-ионное распыление, реверсивное трение, относительная влажность

      Indicators of tribological properties of solid lubricant coatings of reversible friction pairs under normal conditions, applied by unbalanced magnetron-ion spraying

      The tribological properties of solid lubricant coatings of reversible friction pairs obtained by unbalanced magnetron spraying (CFUBMSIP method) on the components of friction pairs operating in the reversible mode are studied.


      Keywords

      solid lubricant coatings, tribological properties, unbalanced magnetron-ion spraying, reversible friction, relative humidity

    Технология машиностроения
    Технология машиностроения

    1. Формирование твердофазного соединения титанового сплава ВТ6 в условиях сверхпластичности
      Formation of a solid-phase compound of ВТ6 titanium alloy under conditions of superplasticity

      Мухаметрахимов М.Х. | Muhametrahimov M.H. | msia@mail.rumsia@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Мухаметрахимов М.Х.
      Muhametrahimov M.H.

      msia@mail.ru
      msia@mail.ru


      Формирование твердофазного соединения титанового сплава ВТ6 в условиях сверхпластичности

       

      УДК 537.611.44:537.611.45

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-4-307-311

       

      Исследуется твердофазная свариваемость титанового сплава ВТ6 с разными структурами при температуре 900 °С в условиях сверхпластичности. Установлено, что качество сварных соединений образцов с микрокристаллическими и крупнокристаллическими структурами зависит от их текстуры. Показано, что повышенная свариваемость сплава в твердом состоянии объясняется сверхпластичностью, которая обусловлена зернограничным проскальзыванием.

       


      Ключевые слова

      титановый сплав, сварка давлением, твердофазное соединение, сверхпластичность, механические свойства

      Formation of a solid-phase compound of ВТ6 titanium alloy under conditions of superplasticity

      The solid-phase weldability of ВТ6 titanium alloy with various structures at a temperature of 900 °C under superplasticity conditions is studied. It is established that the quality of welded joints of samples with microcrystalline and coarse-crystalline structures depends on their texture. It is shown that the increased weldability of the alloy in the solid state is explained by superplasticity, which is caused by grain boundary slip.


      Keywords

      titanium alloy, pressure welding, solid-phase compound, superplasticity, mechanical properties

    2. Методика проектирования технологических комплексов. Высокоскоростное резание судостроительных материалов
      Methodology for design of technological complexes. High-speed cutting of shipbuilding materials

      Худяков М.П. | Hudyakov M.P. | Русановский С.А. | Rusanovskiy S.A. | Давыдов Е.В. | Davyidov E.V. | m.khudyakov@narfu.ru, s.rusanovskiy@narfu.ru, e.davydov@narfu.rum.khudyakov@narfu.ru, s.rusanovskiy@narfu.ru, e.davydov@narfu.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Худяков М.П.
      Hudyakov M.P.

      Русановский С.А.
      Rusanovskiy S.A.

      Давыдов Е.В.
      Davyidov E.V.

      m.khudyakov@narfu.ru, s.rusanovskiy@narfu.ru, e.davydov@narfu.ru
      m.khudyakov@narfu.ru, s.rusanovskiy@narfu.ru, e.davydov@narfu.ru


      Методика проектирования технологических комплексов. Высокоскоростное резание судостроительных материалов

       

      УДК 621.9.04

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-4-312-315

       

      Представлены результаты экспериментальных исследований процессов высокоскоростного торцевого фрезерования судостроительных материалов. Показано существенное снижение силы резания при относительно высоких значениях скоростей и подач и небольшой глубине резания.


      Ключевые слова

      технологический комплекс, высокоскоростное торцевое фрезерование, проектирование, сила резания, подача, плунжерное фрезерование, титановый сплав, сталь

      Methodology for design of technological complexes. High-speed cutting of shipbuilding materials

      The results of experimental studies of high-speed end milling processes for shipbuilding materials are presented. A significant reduction in cutting force at relatively high speeds and feeds and a small cutting depth is shown.


      Keywords

      technological complex, high-speed end milling, design, cutting force, feed, plunger milling, titanium alloy, steel

    3. Инкрементальная формовка листов АД1-М и анализ пластических деформаций
      Incremental forming of АД1-М sheets and analysis of plastic deformations

      Мироненко В.В. | Mironenko V.V. | Лаврентьева М.В. | Lavrenteva M.V. | Подрез Н.В. | Podrez N.V. | Ремшев Е.Ю. | Remshev E.YU. | Расулов З.Н. | Rasulov Z.N. | Олехвер А.И. | Olehver A.I. | mironenko_vv@istu.edu, i@miraamazon.ru, podreznv@ex.istu.edu, remshev@mail.ru, tankaevz@mail.ru, leshicher@mail.rumironenko_vv@istu.edu, i@miraamazon.ru, podreznv@ex.istu.edu, remshev@mail.ru, tankaevz@mail.ru, leshicher@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Мироненко В.В.
      Mironenko V.V.

      Лаврентьева М.В.
      Lavrenteva M.V.

      Подрез Н.В.
      Podrez N.V.

      Ремшев Е.Ю.
      Remshev E.YU.

      Расулов З.Н.
      Rasulov Z.N.

      Олехвер А.И.
      Olehver A.I.

      mironenko_vv@istu.edu, i@miraamazon.ru, podreznv@ex.istu.edu, remshev@mail.ru, tankaevz@mail.ru, leshicher@mail.ru
      mironenko_vv@istu.edu, i@miraamazon.ru, podreznv@ex.istu.edu, remshev@mail.ru, tankaevz@mail.ru, leshicher@mail.ru


      Инкрементальная формовка листов АД1-М и анализ пластических деформаций

       

      УДК 672.32

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-4-316-321

       

      Исследуется предельная пластическая деформация листа из алюминиевого сплава АД1-М инкрементальной формовкой одним инструментом без поддержки (SPIF-технология). Компьютерным моделированием процесса формовки определены относительные деформации, главные максимальные и минимальные деформации. Разработаны управляющие программы для промышленного робота, по которым выполнена формовка образцов и определена глубина формовки до разрыва заготовки. Определены допустимые максимальные деформации. Установлено, что при использовании SPIF-технологии предельная относительная деформация в 5 раз превышает допустимую деформацию материала при традиционной формовке.


      Ключевые слова

      инкрементная формовка, SPIF-технология, точечная деформация, относительная деформация, глубина формовки, разрыв

      Incremental forming of АД1-М sheets and analysis of plastic deformations

      The ultimate plastic deformation of АД1-М aluminum alloy sheet by incremental forming with one tool without support (SPIF technology) is studied. Relative deformations, main maximum and minimum deformations are determined by computer modeling of the forming process. Control programs for an industrial robot are developed, according to which the forming of samples is performed and the forming depth before the workpiece rupture is determined. Allowable maximum deformations are determined. It is found that when using SPIF technology, the ultimate relative deformation is 5 times higher than the allowable deformation of the material during traditional forming.


      Keywords

      incremental forming, SPIF technology, point deformation, relative deformation, forming depth, rupture

    4. Критерии выбора эффективного СОЖ при обработке медных сплавов
      Criteria for selection of an effective coolant when processing of copper alloys

      Кисель А.Г. | Kisel' A.G. | kisel1988@mail.rukisel1988@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Кисель А.Г.
      Kisel' A.G.

      kisel1988@mail.ru
      kisel1988@mail.ru


      Критерии выбора эффективного СОЖ при обработке медных сплавов

       

      УДК 621.895

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-4-321-324

       

      Исследуются показатели смазочных свойств смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) в сопряжениях из медного и инструментального сплавов. Получена эмпирическая зависимость, отражающая влияние краевого угла смачивания на эффективность СОЖ. Выбор СОЖ при обработке медных сплавов твердосплавными инструментами без покрытий на основании полученной зависимости позволяет исключить трудоемкие испытания и не требует дорогостоящего оборудования.

       


      Ключевые слова

      смазочно-охлаждающая жидкость, показатели смазочных свойств, краевой угол смачивания, коэффициент трения, медный сплав

      Criteria for selection of an effective coolant when processing of copper alloys

      The lubricating properties of coolants in joints of copper and tool alloy joints are studied. An empirical dependence is obtained that reflects the effect of the wetting contact angle on the coolant effectiveness. The selection of coolant when machining of copper alloys with uncoated carbide tools based on the obtained dependence allows eliminating of labor-intensive testing and does not require expensive equipment.


      Keywords

      coolant, lubricating properties, wetting contact angle, friction coefficient, copper alloy

    5. Применение алгоритмов глубокого обучения для исследования взаимосвязи сигналов акустической эмиссии с силовыми показателями процесса шлифования
      Application of deep learning algorithms to study the relationship of acoustic emission signals with the power parameters of the grinding process

      Митрофанов А.П. | Mitrofanov A.P. | Растегаев И.А. | Rastegaev I.A. | Новиков А.В. | Novikov A.V. | a.mitrofanov@stankin.rua.mitrofanov@stankin.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Митрофанов А.П.
      Mitrofanov A.P.

      Растегаев И.А.
      Rastegaev I.A.

      Новиков А.В.
      Novikov A.V.

      a.mitrofanov@stankin.ru
      a.mitrofanov@stankin.ru


      Применение алгоритмов глубокого обучения для исследования взаимосвязи сигналов акустической эмиссии с силовыми показателями процесса шлифования

       

      УДК 621.9.011:669.15-194.56:539.25'32'536

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-4-325-331

       

      Рассматривается прогнозирование составляющих силы резания на основании анализа сигналов акустической эмиссии (АЭ) с использованием алгоритмов глубокого обучения. Предварительная обработка и синхронизация экспериментальных данных, полученных при шлифовании жаропрочного никелевого сплава, позволили сформировать обучающую выборку на основе спектрограмм сигналов АЭ. С использованием обученной и специально модифицированной сети ResNet-34 получена высокоточная модель прогнозирования (коэффициент детерминации R2 = 0,903).

       


      Ключевые слова

      акустическая эмиссия, шлифование, сила резания, глубокое обучение, ResNet, спектрограммы

      Application of deep learning algorithms to study the relationship of acoustic emission signals with the power parameters of the grinding process

      The prediction of the components of the cutting force based on the analysis of acoustic emission (AE) signals using deep learning algorithms is considered. Preliminary processing and synchronization of experimental data obtained during grinding of a heat-resistant nickel alloy made it possible to form a training sample based on spectrograms of AE signals. Using a trained and specially modified ResNet-34 network, a highly accurate forecasting model was obtained (coefficient of determination R2 = 0.903).


      Keywords

      acoustic emission, grinding, cutting force, deep learning, ResNet, spectrograms

    6. Изнашивание дисковых фрез при обработке деталей из древесно-стружечных материалов
      Wearing of disk cutters during processing of parts from wood-chip materials

      Аббасов В.А. | Abbasov V.A. | Насиров М.С. | Nasirov M.S. | vaqif.abbasov@aztu.edu.az, munasirov@beu.edu.az vaqif.abbasov@aztu.edu.az, munasirov@beu.edu.az

      Авторы статьи
      Authors

      Аббасов В.А.
      Abbasov V.A.

      Насиров М.С.
      Nasirov M.S.

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


      Изнашивание дисковых фрез при обработке деталей из древесно-стружечных материалов

       

      УДК 621.9.025.728.78

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-4-331-335

       

      Рассматривается влияние свойств древесно-стружечных материалов на заточку дисковых фрез с целью разработки новых технологий заточки режущих инструментов. Исследован характерный износ зубьев дисковых фрез и рассмотрены особенности их заточки. Проанализировано влияние дисбаланса на изнашивание и заточку дисковых фрез.

       


      Ключевые слова

      дисковая фреза, неравномерный износ, биение, дисбаланс, древесно-стружечный материал, точность

      Wearing of disk cutters during processing of parts from wood-chip materials

      The influence of wood-chip materials properties on sharpening of disk cutters is considered with the purpose of developing new technologies of sharpening of cutting tools. The characteristic wear of disk cutter teeth is investigated and the features of their sharpening are considered. The influence of imbalance on wear and sharpening of disk cutters is analyzed.


      Keywords

      disk cutter, uneven wear, runout, imbalance, wood-chip material, accuracy

    7. Разработка и внедрение в производство алюмоматричных композиционных материалов
      Development and implementation of aluminum matrix composite materials into production

      Романов А.Д. | Romanov A.D. | Макаров В.С. | Makarov V.S. | Романова Е.А. | Romanova E.A. | Миронов А.А. | Mironov A.A. | Кикеев В.А. | Kikeev V.A. | nil-150@yandex.runil-150@yandex.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Романов А.Д.
      Romanov A.D.

      Макаров В.С.
      Makarov V.S.

      Романова Е.А.
      Romanova E.A.

      Миронов А.А.
      Mironov A.A.

      Кикеев В.А.
      Kikeev V.A.

      nil-150@yandex.ru
      nil-150@yandex.ru


      Разработка и внедрение в производство алюмоматричных композиционных материалов

       

      УДК 669

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-4-336-339

       

      Рассматривается опыт создания и внедрения в производство армированных алюмоматричных сплавов (АМС), отличающихся повышенными твердостью, коррозионной стойкостью и износостойкостью по сравнению с неармированными алюминиевыми сплавами. Сочетание в АМС таких свойств, как высокая удельная прочность и высокий удельный модуль упругости обусловлено наличием в них упрочняющих частиц или волокнистых и нитевидных элементов.


      Ключевые слова

      алюминий, алюмоматричный композиционный материал, механические свойства

      Development and implementation of aluminum matrix composite materials into production

      The experience of creating and introducing into production of reinforced metal matrix composite (MMC), characterized by increased hardness, corrosion resistance and wear resistance compared to unreinforced aluminum alloys. The combination of such properties in MMC as high specific strength and high specific modulus of elasticity is due to the presence of reinforcing particles or fibrous and threadlike elements.


      Keywords

      aluminum, aluminum matrix composite material, mechanical properties

    8. Распределение давлений и плотностей в осесимметричных уплотнителях при прессовании в жесткой матрице
      Pressure and density distribution in axisymmetrical sealers during pressing in a rigid matrix

      Джафарова А.А. | Djafarova A.A. | afetceferova8@gmail.comafetceferova8@gmail.com

      Авторы статьи
      Authors

      Джафарова А.А.
      Djafarova A.A.

      afetceferova8@gmail.com
      afetceferova8@gmail.com


      Распределение давлений и плотностей в осесимметричных уплотнителях при прессовании в жесткой матрице

       

      УДК 621.762:669.701

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-4-340-344

       

      Рассматривается распределение напряжений и плотности в брикете, полученном по технологии холодного прессования с последующим спеканием железочугунных порошковых композиций. Установлено распределение средней плотности по высоте брикета в зависимости от давления, действующего на дно пресс-формы, от давления прессования. Приведены эпюры распределения напряжений по контактным поверхностям осесимметричной заготовки.


      Ключевые слова

      брикет, одностороннее прессование, двустороннее прессование, жесткая матрица, осесимметричная заготовка, давление, плотность, напряжение

      Pressure and density distribution in axisymmetrical sealers during pressing in a rigid matrix

      The distribution of stresses and densities in a briquette obtained by cold pressing with subsequent sintering of iron-cast iron powder compositions is considered. The distribution of densities by the height of the briquette is established depending on the pressing pressure. The pressure diagrams in the surface layer of an axisymmetric billet are given.


      Keywords

      briquette, one-sided pressing, two-sided pressing, rigid matrix, axisymmetric billet, pressure, density, stress

    9. Цифровое материаловедение. Прогнозирование структуры и механических свойств новых материалов
      Digital materials science. Prediction of structure and mechanical properties of new materials

      Кабалдин Ю.Г. | Kabaldin Yu.G. | uru.40@mail.ruuru.40@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Кабалдин Ю.Г.
      Kabaldin Yu.G.

      uru.40@mail.ru
      uru.40@mail.ru


      Цифровое материаловедение. Прогнозирование структуры и механических свойств новых материалов

       

      УДК 621.22

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-4-344-349

       

      Рассматриваются основы управления структурой новых материалов на основе железа, алюминия и др., получаемых плавкой по классическим технологиям и с использованием квантово-механических расчетов легирующего химического элемента. С помощью нейронных сетей определены оптимальные составы, средние размеры зерен и устойчивость структур новых металлов с использованием фрактального анализа и нелинейной динамики. Разработан цифровой двойник металла, включающий ряд двойников. Приведены результаты прогнозирования структуры новых материалов и их механических свойств по разработанной методологии.


      Ключевые слова

      материаловедение, новые материалы, квантово-механическое моделирование, искусственные нейронные сети, цифровой двойник металла, прогнозирование размера зерна, фрактальный анализ, нелинейная динамика

      Digital materials science. Prediction of structure and mechanical properties of new materials

      The fundamentals of control of the structure of new metals based on iron, aluminum, etc., obtained by smelting using classical technologies and using quantum-mechanical calculations of the alloying chemical element, are considered. Using neural networks, optimal compositions, average grain sizes, and stability of the structures of new metals are determined using fractal analysis and nonlinear dynamics. A digital metal doppelganger has been developed, including a number of doppelgangers. The results of forecasting the structure of new materials and their mechanical properties according to the developed methodology are presented.


      Keywords

      materials science, new materials, quantum mechanical modeling, artificial neural networks, metal digital twin, grain size prediction, fractal analysis, nonlinear dynamics

    Теория и практика резания материалов
    Теория и практика резания материалов

    1. Автоматизированная токарная обработка нежестких дисков компрессоров с учетом погрешностей
      Automated turning of non-rigid compressor disks taking into account processing errors

      Нестеренко Г.А. | Nesterenko G.A. | nga112001@list.runga112001@list.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Нестеренко Г.А.
      Nesterenko G.A.

      nga112001@list.ru
      nga112001@list.ru


      Автоматизированная токарная обработка нежестких дисков компрессоров с учетом погрешностей

       

      УДК 621.91.01:621.941.01

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-4-350-352

       

      Исследованы погрешности обработанных дисков и причины их возникновения при автоматизированной обработке. Показано, что причинами погрешностей обработки являются износ режущего инструмента и прогиб полотна диска при обработке. Рассмотрены варианты расчетов прогиба полотна диска и оценка точности получаемой формы диска с учетом прогиба полотна.

       


      Ключевые слова

      диск компрессора, автоматизированная обработка, точность, сила резания, прогиб, износ

      Automated turning of non-rigid compressor disks taking into account processing errors

      The errors of processed disks and the reasons for their occurrence during automated processing are investigated. It is shown that the reasons of processing errors are wear of the cutting tool and deflection of the disk body during processing. Variants of calculating of the deflection of the disk body and an assessment of the accuracy of the resulting disk shape taking into account the deflection of the body are considered.


      Keywords

      compressor disk, automated processing, accuracy, cutting force, deflection, wear

    Боголюбов Александр Сергеевич

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

    Боголюбова Е.А.

    зам. главного редактора


    Редакционный совет
    The editorial board


    Албагачиев А.Ю.

    д. т. н., проф., ИМАШ РАН

    Братухин А.Г.

    д. т. н., проф., «МАИ»

    Воронцов А.Л.

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

    Гусейнов Г.А.

    доктор технических наук, Азербайджанский технический университет, Азербайджан, г. Баку

    Дмитриев А.М.

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

    Древаль А.Е.

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

    Зубков Н.Н.

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

    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

    Кутин А.А.

    д. т. н., проф., «МГТУ Станкин»

    Кузин В.В.

    д. т. н., проф., «МГТУ Станкин»

    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

    Омельченко И.Н.

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

    Попов А.В.

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

    Рыбин В.В.

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

    Сычев А.П.

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

    Трегубов Г.П.

    д. т. н., проф., МАИ

    Темасова Г.Н.

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

    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

    Скугаревская Н.В.

    ответственный секретарь

    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 комплеса (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.

     

    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