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 / 08

    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. Испытания и моделирование коаксиального теплообменника
      Testing and modeling of a coaxial heat exchanger

      Аврашков В.Н. | Avrashkov V.N. | Беспутина Е.В. | Besputina E.V. | Гнесин Е.М. | Gnesin E.M. | Мещеряков Д.В. | Mescheryakov D.V. | Митрохов Н.В. | Mitrohov N.V. | aerospace@mai.ruaerospace@mai.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Аврашков В.Н.
      Avrashkov V.N.

      Беспутина Е.В.
      Besputina E.V.

      Гнесин Е.М.
      Gnesin E.M.

      Мещеряков Д.В.
      Mescheryakov D.V.

      Митрохов Н.В.
      Mitrohov N.V.

      aerospace@mai.ru
      aerospace@mai.ru


      Испытания и моделирование коаксиального теплообменника

       

      УДК 66.042.882

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-8-619-622

       

      Разработана конструкция рекуперативного теплообменника. Проведены испытания на огневом стенде. Разработана и верифицирована расчетная модель теплообменника.


      Ключевые слова

      теплообменник, конструкция, математическая модель, огневой стенд, испытания

      Testing and modeling of a coaxial heat exchanger

      The design of a recuperative heat exchanger was developed. Tests were carried out on a flame test bench. A computational model of such a heat exchanger was developed and verified.


      Keywords

      heat exchanger, design, mathematical model, flame test bench, testing

    2. Исследование магнитного шума в асинхронном двигателе с эксцентриситетом вала ротора
      Research of magnetic noise in an asynchronous motor with rotor shaft eccentricity

      Ермолаев А.И. | Ermolaev A.I. | Ерофеев В.И. | Erofeev V.I. | Плехов А.С. | Plehov A.S. | acidwolfvx@rambler.ru, erof.vi@yandex.ruacidwolfvx@rambler.ru, erof.vi@yandex.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Ермолаев А.И.
      Ermolaev A.I.

      Ерофеев В.И.
      Erofeev V.I.

      Плехов А.С.
      Plehov A.S.

      acidwolfvx@rambler.ru, erof.vi@yandex.ru
      acidwolfvx@rambler.ru, erof.vi@yandex.ru


      Исследование магнитного шума в асинхронном двигателе с эксцентриситетом вала ротора

       

      УДК 621.75-2

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-8-623-629

       

      Исследуются вибрации и акустический шум, вызванные магнитным полем, создаваемым асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором и зависящим от его эксцентриситета. Разработана конечно-элементная модель двигателя АИР180М4У3 с учетом связей электромагнитных, структурно-механических и акустических процессов при статическом эксцентриситете. Установлены зависимости уровня шума, амплитуды вибраций статора и напряжений по Мизесу от эксцентриситета ротора.


      Ключевые слова

      асинхронный электродвигатель, магнитный шум, ротор, статор, эксцентриситет, метод конечных элементов, численное моделирование, вибрация

      Research of magnetic noise in an asynchronous motor with rotor shaft eccentricity

      The vibrations and acoustic noise caused by the magnetic field generated by an asynchronous electric motor with a squirrel-cage rotor and depending on its eccentricity are investigated. A finite element model of the АИР180М4У3 motor is developed taking into account the relationships of electromagnetic, structural-mechanical and acoustic processes at static eccentricity. The dependences of the noise level, stator vibration amplitude and von Mises stress on the rotor eccentricity are established.


      Keywords

      asynchronous electric motor, magnetic noise, rotor, stator, eccentricity, finite element method, numerical modeling, vibration

    3. Экспериментальное исследование напряжений в клапанной пружине среднеоборотного двигателя
      Experimental research of stresses in the valve spring of a medium-speed engine

      Варшавский А.А. | Varshavskiy A.A. | Чайнов Н.Д. | Chainov N.D. | Краснокутский А.Н. | Krasnokutskiy A.N. | andrew_warsaw@mail.ru, ndchainov@yandex.ruandrew_warsaw@mail.ru, ndchainov@yandex.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Варшавский А.А.
      Varshavskiy A.A.

      Чайнов Н.Д.
      Chainov N.D.

      Краснокутский А.Н.
      Krasnokutskiy A.N.

      andrew_warsaw@mail.ru, ndchainov@yandex.ru
      andrew_warsaw@mail.ru, ndchainov@yandex.ru


      Экспериментальное исследование напряжений в клапанной пружине среднеоборотного двигателя

       

      УДК 62-272.22

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-8-629-633

       

      Методом тензометрирования исследуются распределения деформаций и напряжений в витках пружины в зависимости от осевого усилия. Установлено, что наиболее нагруженными являются крайние рабочие витки пружины. Причиной поломки клапанной пружины могут быть значительные касательные напряжения в первых рабочих витках.


      Ключевые слова

      механизм газораспределения, прочность, надежность, пружина, эксперимент, деформация, напряжение, тензометрирование

      Experimental research of stresses in the valve spring of a medium-speed engine

      The strain gaging method is used to study the distributions of strains and stresses in the spring coils depending on the axial force. It is established that the outer working coils of the spring are the most loaded. The cause of valve spring failure can be significant tangential stresses in the first working coils.


      Keywords

      valve timing gear, strength, reliability, spring, experiment, strain, stress, strain gaging

    4. Подрезание в линейных планетарно-цевочных передачах
      Undercutting in linear planetary-pinwheel gears

      Чиркин А.В. | CHirkin A.V. | Пандуров М.А. | Pandurov M.A. | mkpandurov@gmail.commkpandurov@gmail.com

      Авторы статьи
      Authors

      Чиркин А.В.
      CHirkin A.V.

      Пандуров М.А.
      Pandurov M.A.

      mkpandurov@gmail.com
      mkpandurov@gmail.com


      Подрезание в линейных планетарно-цевочных передачах

       

      УДК 62-231.2

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-8-634-637

       

      Рассматривается подрезание в линейных планетарно-цевочных передачах, в результате которого на участке активного профиля сателлита нарушается контакт зубьев и цевок. Определены условия возникновения подрезания, приведен универсальный график (аналог блокирующего контура для эвольвентной передачи), который показывает наличие или отсутствие подрезания.


      Ключевые слова

      механизм преобразования движения, планетарно-цевочная передача, циклоидальная передача, подрезание

      Undercutting in linear planetary-pinwheel gears

      Clipping in linear planetary gears is considered, as a result of which the contact of teeth and teeth is disrupted in the section of the active profile of the satellite. The conditions for the occurrence of clipping are determined, and a universal graph (analogous to the blocking contour for an involute transmission) is shown, which shows the presence or absence of clipping.


      Keywords

      mechanism of motion transformation, planetary gear, cycloidal gear, clipping

    5. Расчет высоконагруженной зубчатой муфты
      Calculation of a highly loaded tooth coupling

      Иванов А.С. | Ivanov A.S. | Новиков Е.С. | Novikov E.S. | Гаспарян С.В. | Gasparyan S.V. | a-s-ivanov@yandex.rua-s-ivanov@yandex.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Иванов А.С.
      Ivanov A.S.

      Новиков Е.С.
      Novikov E.S.

      Гаспарян С.В.
      Gasparyan S.V.

      a-s-ivanov@yandex.ru
      a-s-ivanov@yandex.ru


      Расчет высоконагруженной зубчатой муфты

       

      УДК 621.825.52

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-8-637-643

       

      Разработан расчет высоконагруженных зубчатых муфт. Уточнены расчеты изгибной выносливости зубьев и процессов тепловыделения при работе муфты при охлаждении окружающим воздухом и при использовании проточного смазывающего материала. Рассмотрен пример расчета.


      Ключевые слова

      втулка, обойма, бочкообразный зуб, угол перекоса, полумуфта, накопленная погрешность, окружной шаг, суммарная податливость зубьев, азотирование

      Calculation of a highly loaded tooth coupling

      A calculation of highly loaded toothed couplings has been developed. The calculations of the bending endurance of teeth and heat generation processes during the operation of the coupling with cooling by ambient air and using a flowing lubricant are improved. An example of the calculation is considered.


      Keywords

      sleeve, cage, barrel-shaped tooth, skew angle, half coupling, accumulated error, circumferential pitch, total compliance of teeth, nitriding

    6. Методика оценки адгезионной прочности тонких напряженных покрытий
      Methodology for assessment of adhesive strength of thin stressed coatings

      Воронин Н.А. | Voronin N.A. | voroninn@inbox.ruvoroninn@inbox.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Воронин Н.А.
      Voronin N.A.

      voroninn@inbox.ru
      voroninn@inbox.ru


      Методика оценки адгезионной прочности тонких напряженных покрытий

       

      УДК 620.178.152.34

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-8-644-649

       

      На основании анализа экспериментальной и теоретической диаграмм микроиндентирования разработана расчетно-экспериментальная методика оценки адгезионной прочности тонких напряженных покрытий. Новизна методики заключается в исключении влияния остаточных напряжений на деформирование и межфазное отслаивание покрытия при индентировании.


      Ключевые слова

      твердое покрытие, остаточные напряжения, инструментальное индентирование, диаграмма внедрения, межфазное разрушение, адгезионная прочность

      Methodology for assessment of adhesive strength of thin stressed coatings

      Based on the analysis of experimental and theoretical microindentation diagrams, a calculation and experimental method for assessment of adhesive strength of thin stressed coatings is developed. The novelty of the method lies in the exclusion of the influence of residual stresses on the deformation and interphase peeling of the coating during indentation.


      Keywords

      hard coating, residual stress, instrumental indentation, indentation diagram, interphase fracture, adhesive strength

    7. Использование цифровых технологий в обеспечении максимального запаса на изнашивание соединений с зазором
      Using digital technologies to ensure maximum wear margin for joints with a gap

      Голиницкий П.В. | Golinitskiy P.V. | Леонов О.А. | Leonov O.A. | Антонова У.Ю. | Antonova U.YU. | gpv@rgau-msha.ru, oaleonov@rgau-msha.ru, uantonova@rgau-msha.rugpv@rgau-msha.ru, oaleonov@rgau-msha.ru, uantonova@rgau-msha.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Голиницкий П.В.
      Golinitskiy P.V.

      Леонов О.А.
      Leonov O.A.

      Антонова У.Ю.
      Antonova U.YU.

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


      Использование цифровых технологий в обеспечении максимального запаса на изнашивание соединений с зазором

       

      УДК 621.713.22

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-8-650-656

       

      Предложен способ сборки соединения с зазором с использованием цифровой технологии, обеспечивающей наибольший запас на износ на примере соединения "распределительный вал — втулка" двигателя ЯМЗ-236. При реализации метода полной взаимозаменяемости рассеяние запаса на износ составляет 0,105÷0,175 мм, что затрудняет прогнозирование остаточного ресурса соединения. Селективная сборка с применением цифровых технологий повышает минимально допустимый запас на износ (0,171÷0,175 мм) по сравнению с методом полной взаимозаменяемости, при которой диапазон запаса составляет 0,135÷0,175 мм. В предлагаемом методе цифрового подбора рассеяние зазора соответствует допуску на обработку, разница между наибольшим и наименьшим значениями не превышает 5 %.


      Ключевые слова

      запас на износ, зазор, цифровые технологии, распределительный вал, втулка

      Using digital technologies to ensure maximum wear margin for joints with a gap

      A method for assembling a joint with a gap using digital technology is proposed, which provides the largest wear margin using the example of the "camshaft — sleeve" joint of the ЯМЗ-236 engine. When implementing the full interchangeability method, the wear margin dispersion is 0,105÷0,175 mm, which makes it difficult to predict the residual life of the joint. Selective assembly using digital technologies increases the minimum permissible wear margin (0,171÷0,175 mm) compared to the full interchangeability method, in which the margin range is 0,135÷0,175 mm. In the proposed digital selection method, the gap dispersion corresponds to the machining tolerance, the difference between the largest and smallest values does not exceed 5 %.


      Keywords

      wear margin, gap, digital technologies, camshaft, sleeve

    8. Шаговый двигатель в составе виброгенератора прецизионного гравировального станка
      Stepper motor as part of the vibration generator of the engraving machine

      Магомедов М.Х. | Magomedov M.H. | Громов А.Е. | Gromov A.E. | Яковлев А.В. | YAkovlev A.V. | Магомедов Г.М. | Magomedov G.M. | mxsauno@mail.ru, lutikovaolga@mail.rumxsauno@mail.ru, lutikovaolga@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Магомедов М.Х.
      Magomedov M.H.

      Громов А.Е.
      Gromov A.E.

      Яковлев А.В.
      YAkovlev A.V.

      Магомедов Г.М.
      Magomedov G.M.

      mxsauno@mail.ru, lutikovaolga@mail.ru
      mxsauno@mail.ru, lutikovaolga@mail.ru


      Шаговый двигатель в составе виброгенератора прецизионного гравировального станка

       

      УДК 621.97.04.005

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-8-656-662

       

      Для анализа и моделирования электромагнитных процессов в магнитной цепи с зубцовой структурой используется принцип виртуальных перемещений, дополненный методом эквивалентного вектора магнитной индукции в рабочих зазорах двигателя, который определяется средней напряженностью поля в пространстве межзубцового зазора. Используется прямое направление через центральные точки соответствующих внешних площадок зубцов статора и ротора. Найдена оптимальная схема начального положения ударного рычага, обеспечивающая необходимые амплитуду и частоту ударного гравирования.


      Ключевые слова

      ШД-виброгенератор, эквивалентный вектор индукции, статор, ротор, зубцовая структура, модель поля индукции, тангенциальная компонента электромагнитной силы, технологический зазор, фиксирующий момент, ударный момент, алгебраический момент, пара тангенциальн

      Stepper motor as part of the vibration generator of the engraving machine

      The principle of virtual displacements supplemented by the method of the equivalent vector of magnetic induction in the working gaps of the engine, which is determined by the average field strength in the space of the intertooth gap, is used to analyze and model electromagnetic processes in a magnetic circuit with a tooth structure. The direct direction through the central points of the corresponding external platforms of the stator and rotor teeth is used. The optimal scheme of the initial position of the impact lever is found, providing the necessary amplitude and frequency of impact engraving.


      Keywords

      SM vibration generator, equivalent induction vector, stator, rotor, tooth structure, induction field model, tangential component of electromagnetic force, technological gap, fixing moment, impact moment, algebraic moment, pair of tangential forces, elasti

    9. Применение нейронной сети в управлении техническим состоянием сельскохозяйственной техники
      Application of a neural network in control of technical condition of agricultural machinery

      Дорохов А.С. | Dorokhov A.S. | Катаев Ю.В. | Kataev Yu.V. | Пестряков Е.В. | Pestryakov E.V. | Петрищев Н.А. | Petrischev N.A. | Саяпин А.С. | Sayapin A.S. | Костомахин М.Н. | Kostomahin M.N. | ykataev@mail.ruykataev@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Дорохов А.С.
      Dorokhov A.S.

      Катаев Ю.В.
      Kataev Yu.V.

      Пестряков Е.В.
      Pestryakov E.V.

      Петрищев Н.А.
      Petrischev N.A.

      Саяпин А.С.
      Sayapin A.S.

      Костомахин М.Н.
      Kostomahin M.N.

      ykataev@mail.ru
      ykataev@mail.ru


      Применение нейронной сети в управлении техническим состоянием сельскохозяйственной техники

       

      УДК 631.12; 631.171:004.4

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-8-663-667

       

      Предлагается для диагностирования технического состояния парка сельскохозяйственной техники использовать информационную систему на основании нейронной сети. Рассматривается топология нейронной сети и ее работа.


      Ключевые слова

      сельскохозяйственная техника, контроль технического состояния, отказ, метод переходных процессов, цифровой индикатор

      Application of a neural network in control of technical condition of agricultural machinery

      It is proposed to use an information system based on a neural network for diagnosing the technical condition of the agricultural machinery fleet. The topology of the neural network and its operation are considered.


      Keywords

      agricultural machinery, technical condition monitoring, failure, transient process method, digital indicator

    Технология машиностроения
    Технология машиностроения

    1. Анализ неисправности пружины выпускного клапана автомобильного дизеля
      Analysis of the malfunction of the exhaust valve spring in a automobile diesel engine

      Жулай В.А. | Julay V.A. | Тарасов Е.А. | Tarasov E.A. | Тарасова Е.В. | Tarasova E.V. | zhulai@vgasu.vrn.ru, 382652@mail.ru, elena_tarasova@ro.ruzhulai@vgasu.vrn.ru, 382652@mail.ru, elena_tarasova@ro.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Жулай В.А.
      Julay V.A.

      Тарасов Е.А.
      Tarasov E.A.

      Тарасова Е.В.
      Tarasova E.V.

      zhulai@vgasu.vrn.ru, 382652@mail.ru, elena_tarasova@ro.ru
      zhulai@vgasu.vrn.ru, 382652@mail.ru, elena_tarasova@ro.ru


      Анализ неисправности пружины выпускного клапана автомобильного дизеля

       

      УДК 343.148.63

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-8-668-670

       

      Исследуется неисправность пружины выпускного клапана автомобильного дизеля. Установлено, что выход из строя пружины обусловлен усталостным разрушением из-за попадания силикатного включения, возможно, при производстве стали.


      Ключевые слова

      пружина клапана двигателя, усталостное разрушение, неметаллическое включение, остаточное напряжение, сжатие

      Analysis of the malfunction of the exhaust valve spring in a automobile diesel engine

      The failure of the exhaust valve spring of a car diesel engine is investigated. It is established that the failure of the spring is caused by fatigue fracture due to the presence of a silicate inclusion, possibly during steel production.


      Keywords

      engine valve spring, fatigue fracture, non-metallic inclusion, residual stress, compression

    2. Влияние наноразмерных наполнителей на износостойкость полиэфирэфиркетона
      Influence of nanosized fillers on wear resistance of polyetheretherketone

      Сяньшунь Ли | Syanshun Li | Седакова Е.Б. | Sedakova E.B. | Бреки А.Д. | Breki A.D. | Скотникова М.А. | Skotnikova M.A. | 1162348646@qq.com, elenasedakova2006@yandex.ru, albreki@yandex.ru, albreki@yandex.ru, skotnikova@mail.ru1162348646@qq.com, elenasedakova2006@yandex.ru, albreki@yandex.ru, albreki@yandex.ru, skotnikova@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Сяньшунь Ли
      Syanshun Li

      Седакова Е.Б.
      Sedakova E.B.

      Бреки А.Д.
      Breki A.D.

      Скотникова М.А.
      Skotnikova M.A.

      1162348646@qq.com, elenasedakova2006@yandex.ru, albreki@yandex.ru, albreki@yandex.ru, skotnikova@mail.ru
      1162348646@qq.com, elenasedakova2006@yandex.ru, albreki@yandex.ru, albreki@yandex.ru, skotnikova@mail.ru


      Влияние наноразмерных наполнителей на износостойкость полиэфирэфиркетона

       

      УДК 621.2.082.18

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-8-671-674

       

      Исследуются причины повышения износостойкости композита на основе полиэфирэфиркетона с дисперсным наполнителем в виде наноразмерных частиц меди методом молекулярной динамики. Выполнено компьютерное моделирование процесса трения скольжения полиэфирэфиркетона и его нанокомпозита. Установлено, что в зоне моделируемого трибоконтакта плотность молекул полиэфирэфиркетона в 4 раза больше плотности его нанокомпозита. При этом энергия межмолекулярного взаимодействия в зоне сдвига полиэфирэфиркетона и металлического слоя на 35 % превышает этот показатель при контакте композита с контртелом. Показано, что данный дисперсный наполнитель стабилизирует кинетическое состояние молекул полимерного материала и повышает износостойкость композита по сравнению с матрицей.


      Ключевые слова

      трение скольжения, износостойкость, полиэфирэфиркетон, дисперсный нанонаполнитель, молекулярная динамика, энергия межмолекулярного взаимодействия

      Influence of nanosized fillers on wear resistance of polyetheretherketone

      The reasons of increasing of wear resistance of a composite based on polyetheretherketone with a dispersed filler in the form of nanosized copper particles are studied using the molecular dynamics method. Computer modeling of the sliding friction process of polyetheretherketone and its nanocomposite is performed. It is found that in the zone of the simulated tribocontact, the density of polyetheretherketone molecules is 4 times greater than the density of its nanocomposite. At the same time, the energy of intermolecular interaction in the shear zone of polyetheretherketone and the metal layer exceeds this indicator by 35 % during contact of the composite with the counterbody. It is shown that this dispersed filler stabilizes the kinetic state of the polymer material molecules and increases the wear resistance of the composite compared to the matrix.


      Keywords

      sliding friction, wear resistance, polyetheretherketone, dispersed nanofiller, molecular dynamics, intermolecular interaction energy

    3. Аналитическая модель для прогнозирования упругих свойств плетеных сетчатых конструкций на основании микромеханики материалов
      Analytical model for prediction of elastic properties of woven mesh structures based on micromechanics of materials

      Самипур С.А. | Samipur S.A. | Батраков В.В. | Batrakov V.V. | s_samipour@sbu.ac.ir, wwba@list.rus_samipour@sbu.ac.ir, wwba@list.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Самипур С.А.
      Samipur S.A.

      Батраков В.В.
      Batrakov V.V.

      s_samipour@sbu.ac.ir, wwba@list.ru
      s_samipour@sbu.ac.ir, wwba@list.ru


      Аналитическая модель для прогнозирования упругих свойств плетеных сетчатых конструкций на основании микромеханики материалов

       

      УДК 678.09

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-8-675-682

       

      Разработана аналитическая модель для прогнозирования упругих свойств и прочности плетеных сетчатых конструкций с использованием микромеханики материалов, в которой репрезентативный объемный элемент делится на несколько подэлементов так, что их комбинацию можно рассматривать как многослойный композит типа ламината. Для определения механических свойств ламинатов вместо предположения об изодеформации рассматриваются постоянные деформации в плоскости с постоянным напряжением вне плоскости. Нелинейное механическое поведение сбалансированного композита в виде полотняного переплетения изучается с учетом неупругих свойств полимерной матрицы. Точность модели проверяли экспериментальными исследованиями.


      Ключевые слова

      композиционный материал, плетеная сетчатая конструкция, упругие свойства, микромеханическая аналитическая модель

      Analytical model for prediction of elastic properties of woven mesh structures based on micromechanics of materials

      An analytical model for prediction of elastic properties and strength of woven mesh structures using material micromechanics is developed, in which a representative volume element is divided into several subelements so that their combination can be considered as a multilayer laminate-type composite. Instead of assuming isodeformation, constant inplane deformations with out-of-plane constant stress are considered to determine the mechanical properties of laminates. The nonlinear mechanical behavior of a balanced plain weave composite is studied taking into account the inelastic properties of the polymer matrix. The accuracy of the model is verified by experimental studies.


      Keywords

      composite material, woven mesh structure, elastic properties, micromechanical analytical model

    4. Исследование шероховатости поверхностей деталей, получаемых 3D-печатью
      Research of surface roughness of parts obtained by 3D-printing

      Овсянников В.Е. | Ovsyannikov V.E. | Губенко А.С. | Gubenko A.S. | vik9800@mail.ru, gubenkoas@tyuiu.ruvik9800@mail.ru, gubenkoas@tyuiu.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Овсянников В.Е.
      Ovsyannikov V.E.

      Губенко А.С.
      Gubenko A.S.

      vik9800@mail.ru, gubenkoas@tyuiu.ru
      vik9800@mail.ru, gubenkoas@tyuiu.ru


      Исследование шероховатости поверхностей деталей, получаемых 3D-печатью

       

      УДК 621.19

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-8-682-685

       

      Рассматривается формирование профиля поверхности детали из пластика, получаемой 3D-печатью. Определены зависимости параметра шероховатости получаемой поверхности от параметров режима 3D-печати. С помощью фрактальной геометрии и теории случайных процессов исследованы особенности получаемых профилей.


      Ключевые слова

      поверхность, шероховатость, 3D-печать, пластик, режим печати, отклонение профиля

      Research of surface roughness of parts obtained by 3D-printing

      The formation of a surface profile of a plastic part obtained by 3D-printing is considered. The dependences of the roughness parameter of the obtained surface on the parameters of the 3D-printing mode are determined. Using fractal geometry and the theory of random processes, the features of the obtained profiles are studied.


      Keywords

      surface, roughness, 3D-printing, plastic, printing mode, profile deviation

    5. Трудности при оценке технологичности машиностроительных изделий
      Difficulties in assessment of manufacturability of engineering products

      Троицкий А.А. | Troitskiy A.A. | aleks146@mail.rualeks146@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Троицкий А.А.
      Troitskiy A.A.

      aleks146@mail.ru
      aleks146@mail.ru


      Трудности при оценке технологичности машиностроительных изделий

       

      УДК 621.92/.941/.95.005

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-8-686-689

       

      Рассматривается недостаток существующего подхода при оценке технологичности конструкции изделия (КИ), при котором определяют производственную, эксплуатационную и ремонтную технологичности и не учитывают технологичность утилизации изделия. Предлагается при оценке технологичности использовать коэффициенты, учитывающие одновременное влияние характеристик КИ на трудоемкость изготовления, эксплуатацию, ремонт и утилизацию изделия.


      Ключевые слова

      конструкция изделия, технологичность, изготовление, эксплуатация, ремонт, утилизация, коэффициент, трудоемкость

      Difficulties in assessment of manufacturability of engineering products

      The shortcomings of the existing approach to assessment of manufacturability of a product design (PD), which determines production, operational and repair manufacturability and does not take into account the manufacturability of the product's disposal. It is proposed to use coefficients when assessing manufacturability that take into account the simultaneous influence of the PD characteristics on the labor intensity of manufacturing, operation, repair and disposal of the product.


      Keywords

      product design, manufacturability, manufacturing, operation, repair, disposal, coefficient, labor intensity

    6. Влияние смазочных материалов на трибологические показатели порошковых шихт на основе низколегированного порошка железа
      Influence of lubricants on tribological properties of powder mixtures based on low-alloyed iron powder

      Джафарова С.А. | Djafarova S.A. | saida.jafarova2011@gmail.comsaida.jafarova2011@gmail.com

      Авторы статьи
      Authors

      Джафарова С.А.
      Djafarova S.A.

      saida.jafarova2011@gmail.com
      saida.jafarova2011@gmail.com


      Влияние смазочных материалов на трибологические показатели порошковых шихт на основе низколегированного порошка железа

       

      УДК 621.762

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-8-689-691

       

      Изучено влияние смазочных материалов на трибологические показатели порошковых шихт на основе низколегированного порошка железа (УЕ-6). Исследованы технологические свойства образцов, спрессованных из УЕ-6 при постоянном давлении 1000 МПа с жидким (машинное масло) и твердыми (графит и стеарат цинка) смазочными материалами в разных соотношениях.

       


      Ключевые слова

      порошок железа, смазочный материал, уплотняемость, давление, машинное масло, графит, стеарат цинка, пористость

      Influence of lubricants on tribological properties of powder mixtures based on low-alloyed iron powder

      The influence of lubricants on the tribological parameters of powder mixtures based on low-alloy iron powder (УЕ-6) is studied. The technological properties of samples pressed from УЕ-6 at a constant pressure of 1000 MPa with liquid (machine oil) and solid (graphite and zinc stearate) lubricants in different ratios are investigated.


      Keywords

      iron powder, lubricant, compressibility, pressure, machine oil, graphite, zinc stearate, porosity

    7. Механические свойства биметалла, полученного электродуговой наплавкой проволок ER-70S-6 и ER316LSI
      Mechanical properties of bimetal obtained by electric arc surfacing of ER-70S-6 and ER316LSI wires

      Шатагин Д.А. | Shatagin D.A. | Желонкин М.В. | Jelonkin M.V. | Клочкова Н.С. | Klochkova N.S. | Чернигин М.А. | CHernigin M.A. | Мордовина Ю.С. | Mordovina YU.S. | noreas@mail.runoreas@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Шатагин Д.А.
      Shatagin D.A.

      Желонкин М.В.
      Jelonkin M.V.

      Клочкова Н.С.
      Klochkova N.S.

      Чернигин М.А.
      CHernigin M.A.

      Мордовина Ю.С.
      Mordovina YU.S.

      noreas@mail.ru
      noreas@mail.ru


      Механические свойства биметалла, полученного электродуговой наплавкой проволок ER-70S-6 и ER316LSI

       

      УДК 621.791.92:669.14.018.45

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-8-692-697

       

      Рассматривается изготовление образцов электродуговой наплавкой проволок ER-70S-6 и ER316LSI и их композитных сочетаний с применением технологии WAAM. Исследуются показатели механических свойств полученных образцов.


      Ключевые слова

      3D-печать, электродуговая наплавка, технология WAAM, механические свойства, проволока, слоистые композитные образцы

      Mechanical properties of bimetal obtained by electric arc surfacing of ER-70S-6 and ER316LSI wires

      The production of samples by electric arc surfacing of ER-70S-6 and ER316LSI wires and their composite combinations using WAAM LSI technology is considered. The mechanical properties of the obtained samples are studied.


      Keywords

      3D-printing, electric arc surfacing, WAAM technology, mechanical properties, wire, layered composite samples

    8. Оценка прочности сварных соединений с угловыми швами
      Strength assessment of welded joints with fillet welds

      Цумарев Ю.А. | TSumarev YU.A. | Латыпова Е.Ю. | Latyipova E.YU. | Латун Т.С. | Latun T.S. | Латун М.В. | Latun M.V. | latun.tatsiana.0@gmail.comlatun.tatsiana.0@gmail.com

      Авторы статьи
      Authors

      Цумарев Ю.А.
      TSumarev YU.A.

      Латыпова Е.Ю.
      Latyipova E.YU.

      Латун Т.С.
      Latun T.S.

      Латун М.В.
      Latun M.V.

      latun.tatsiana.0@gmail.com
      latun.tatsiana.0@gmail.com


      Оценка прочности сварных соединений с угловыми швами

       

      УДК 621.791.05

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-8-698-700

       

      На основании законов механики материалов исследуется прочность сварных соединений с угловыми швами. Показано, что применяемый традиционный расчет не соответствует условиям статического равновесия, так как завышается значение катета углового сварного шва, что значительно повышает материалоемкость сварного соединения. Предлагается расчет, учитывающий совместное воздействие нормальных и касательных напряжений.


      Ключевые слова

      угловой сварной шов, проектный расчет, касательные и нормальные напряжения, запас прочности, эквивалентные напряжения, опасное сечение, минимальная площадь сечения

      Strength assessment of welded joints with fillet welds

      Based on the laws of mechanics of materials, the strength of welded joints with fillet welds is investigated. It is shown that the traditional calculation used does not correspond to the conditions of static equilibrium, since it overestimates the value of the leg of the fillet weld, which significantly increases the material consumption of the welded joint. A calculation is proposed that takes into account the combined effect of normal and shear stresses.


      Keywords

      fillet welded joint, design calculation, shear and normal stresses, safety factor, equivalent stresses, critical section, minimum cross-sectional area

    9. Оценка характеристик трещиностойкости сталей по полной диаграмме растяжения образцов
      Evaluation of crack resistance characteristics of steels using the full tensile diagram of samples

      Давиденко А.И. | Davidenko A.I. | Захаров М.Н. | Zakharov M.N. | Медовщиков А.В. | Medovschikov A.V. | zmn@bmstu.ruzmn@bmstu.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Давиденко А.И.
      Davidenko A.I.

      Захаров М.Н.
      Zakharov M.N.

      Медовщиков А.В.
      Medovschikov A.V.

      zmn@bmstu.ru
      zmn@bmstu.ru


      Оценка характеристик трещиностойкости сталей по полной диаграмме растяжения образцов

       

      УДК 538.1

      DOI: 10.36652/0042-4633-2025-104-8-700-704

       

      Исследуются полные диаграммы деформирования стали с определением параметров неустойчивого роста трещины. Для определения критической длины трещины на основании анализа диаграмм деформирования при предельно жестком нагружении и положений А. Гриффитса о минимуме потенциальной энергии предложен критерий оценки, который проверен при испытаниях конструкционной стали 15Х2МФА. По критической длине трещины определена вязкость разрушения исследуемого материала.


      Ключевые слова

      конструкционная сталь, трещина, неустойчивый рост, вязкость разрушения, энергия деформации

      Evaluation of crack resistance characteristics of steels using the full tensile diagram of samples

      The full deformation diagrams of steel are investigated with determination of unstable crack growth parameters. To determine the critical crack length, based on the analysis of deformation diagrams under extremely rigid loading and A. Griffiths's statement on the minimum of potential energy, a criterion is proposed, which is verified by testing of 15Х2МФА structural steel. The fracture toughness of the material under study is determined by the critical crack length.


      Keywords

      structural steel, crack, unstable growth, fracture toughness, deformation energy

    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

    Bogolubova E.A.

    Deputy Editor-in-Chief


    Редакционный совет
    The editorial board


    Албагачиев А.Ю.

    д. т. н., проф., ИМАШ РАН

    Albagachiev A.Yu.

    Dr. Sci., Prof, IMSAH RAS

    Братухин А.Г.

    д. т. н., проф., «МАИ»

    Bratukhin A.G.

    Dr. Sci., Prof, Moscow Aviation Institute

    Воронцов А.Л.

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

    Vorontsov A.L.

    Dr. Sci., Prof, Bauman MSTU

    Гусейнов Г.А.

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

    Guseynov A.G.

    Dr. Sci., Prof, Azerbaijan Technical University

    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

    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.

    Cand. Sci., Federal Research Centre the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences

    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

    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