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: 2021 / 12

    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. Экспериментальное исследование характеристик вихревого гидропневматического диода
      Experimental research of the characteristics of a vortex hydropneumatic diode

      Кайгородов С.Ю. | Kaygorodov S.Yu. | Цветков И.В. | TSvetkov I.V. | tsvet333@mail.rutsvet333@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Кайгородов С.Ю.
      Kaygorodov S.Yu.

      Цветков И.В.
      TSvetkov I.V.

      tsvet333@mail.ru
      tsvet333@mail.ru


      Экспериментальное исследование характеристик вихревого гидропневматического диода

       

      УДК 621.22

      DOI: 10.36652/0042-4633-2021-12-3-6

       

      Представлены результаты экспериментального исследования характеристик вихревого гидропневматического диода и их сравнение с характеристиками обычного вихревого диода классического типа.


      Ключевые слова

      гидродиод, давление, расход жидкости, диодность

      Experimental research of the characteristics of a vortex hydropneumatic diode

      The results of an experimental research of the characteristics of a hydropneumatic vortex diode and their comparison with the characteristics of a conventional vortex diode of the classical type are presented.


      Keywords

      hydrodiode, pressure, liquid flow rate, diodity

    2. Методика расчета параметров пружинного компенсатора поршневого насоса
      Method for calculating the parameters of the spring compensator of a piston pump

      Уразаков К.Р. | Urazakov K.R. | Горбунов Д.Д. | Gorbunov D.D. | danilka.9898@yandex.rudanilka.9898@yandex.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Уразаков К.Р.
      Urazakov K.R.

      Горбунов Д.Д.
      Gorbunov D.D.

      danilka.9898@yandex.ru
      danilka.9898@yandex.ru


      Методика расчета параметров пружинного компенсатора поршневого насоса

       

      УДК 621.651.001.573

      DOI: 10.36652/0042-4633-2021-12-7-13

       

      Разработана методика расчета параметров пружинного компенсатора с учетом анализа недостатков существующих математических моделей систем, включающих поршневой насос и компенсатор колебаний давления. Описание таких систем без учета конструктивных и технологических параметров компенсатора, а также физических особенностей перекачиваемой жидкости приводит к искаженным результатам и низкой эффективности работы компенсатора. Приведенная методика расчета позволяет обеспечить высокую степень гашения пульсации давления на выходной линии с учетом гидродинамических процессов, приближенных к реальным условиям эксплуатации поршневого насоса.


      Ключевые слова

      пружинный компенсатор, гаситель пульсаций давления, поршневой насос, неравномерность подачи, пульсация давления, нагнетательная линия насоса

      Method for calculating the parameters of the spring compensator of a piston pump

      A method is developed for calculating the parameters of a spring compensator, taking into account the analysis of the disadvantages of existing mathematical models of systems including a piston pump and a compensator for pressure fluctuations. Description of such systems without taking into account the design and technological parameters of the compensator, as well as the physical characteristics of the pumped liquid leads to distorted results and low effectiveness of the compensator operation. The given calculation method allows to provide a high degree of pressure pulsation damping on the outlet line, taking into account hydrodynamic processes close to the real operating conditions of a piston pump.


      Keywords

      spring compensator, pressure pulsation damper, piston pump, feed irregularity, pressure pulsation, pump discharge line

    3. Повышение нагрузочной способности зубчатой передачи в условиях перекоса снижением контактных напряжений с помощью продольной модификации зубьев
      Increasing the load capacity of a gear transmission under skew conditions by reducing contact stresses by means of longitudinal modification of the teeth

      Нахатакян Ф.Г. | Nakhatakyan F.G. | filnahat7@mail.rufilnahat7@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Нахатакян Ф.Г.
      Nakhatakyan F.G.

      filnahat7@mail.ru
      filnahat7@mail.ru


      Повышение нагрузочной способности зубчатой передачи в условиях перекоса снижением контактных напряжений с помощью продольной модификации зубьев

       

      УДК 621.833

      DOI: 10.36652/0042-4633-2021-12-13-16

       

      Разработан метод и получены зависимости для определения параметров продольной модификации зубьев зубчатых колес. Продольная модификация — эффективный способ уменьшения контактных напряжений при перекосе осей в зубчатых механизмах, увеличивает нагрузочную способность зубчатой передачи. Приведены примеры расчета.


      Ключевые слова

      зубчатая передача, пятно контакта, перекос осей, неравномерность распределения нагрузки, продольная модификация, бочкообразность

      Increasing the load capacity of a gear transmission under skew conditions by reducing contact stresses by means of longitudinal modification of the teeth

      A method was developed and dependencies were obtained for determining the parameters of the longitudinal modification of the gear wheels teeth. Longitudinal modification is an effective way to reduce contact stresses in case of misalignment of axes in gear mechanisms, increases the load capacity of the gear transmission. Examples of calculation are given.


      Keywords

      gear transmission, contact spot, axle misalignment, uneven load distribution, longitudinal modification, barrel shape

    4. Корректировка дисбалансов динамически балансируемого дискообразного ротора
      Correction of imbalances of a dynamically balanced disc-shaped rotor

      Полушкин О.А. | Polushkin O.A. | Полушкин О.О. | Polushkin O.O. | Коба Я.Д. | Koba YA.D. | o.polushkin@sci.donstu.ruo.polushkin@sci.donstu.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Полушкин О.А.
      Polushkin O.A.

      Полушкин О.О.
      Polushkin O.O.

      Коба Я.Д.
      Koba YA.D.

      o.polushkin@sci.donstu.ru
      o.polushkin@sci.donstu.ru


      Корректировка дисбалансов динамически балансируемого дискообразного ротора

       

      УДК 621.828.3

      DOI: 10.36652/0042-4633-2021-12-17-24

       

      Поставлена и решена проблема корректировки дисбалансов дискообразных роторов при их динамической балансировке. Разработаны рекомендации по назначению числа и местоположения плоскостей коррекции такого ротора, способа корректировки и геометрии системы корректирующих масс в каждой из них. Построены формализованные для компьютера методики и алгоритмы расчета корректирующих дисбалансов и их реализующих систем корректирующих масс.


      Ключевые слова

      ротор дискообразный, балансировка динамическая, корректировка дисбалансов

      Correction of imbalances of a dynamically balanced disc-shaped rotor

      The problem of correcting the imbalances of disc-shaped rotors during their dynamic balancing is posed and solved. Recommendations are developed for the assignment of the number and location of the correction planes of such a rotor, the correction method and the geometry of the correction masses system in each of them. Formalized methods and algorithms for calculating corrective imbalances and their implementing systems of corrective masses are constructed for a computer.


      Keywords

      disc-shaped rotor, dynamic balancing, correction of imbalances

    5. Анализ основных геометрических и эксплуатационных параметров щелевых уплотнений, применяемых в поршневых гибридных энергетических машинах
      Analysis of the main geometric and operational parameters of gap seals used in piston hybrid power machines

      Щерба В.Е. | Shcherba V.E. | Дорофеев Е.А. | Dorofeev E.A. | Нестеренко Г.А. | Nesterenko G.A. | Болштянский А.П. | Bolshtyanskiy A.P. | Scherba_V_E@list.ruScherba_V_E@list.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Щерба В.Е.
      Shcherba V.E.

      Дорофеев Е.А.
      Dorofeev E.A.

      Нестеренко Г.А.
      Nesterenko G.A.

      Болштянский А.П.
      Bolshtyanskiy A.P.

      Scherba_V_E@list.ru
      Scherba_V_E@list.ru


      Анализ основных геометрических и эксплуатационных параметров щелевых уплотнений, применяемых в поршневых гибридных энергетических машинах

       

      УДК 621.512

      DOI: 10.36652/0042-4633-2021-12-25-30

       

      Проанализированы основные геометрические и эксплуатационные параметры бесконтактных щелевых уплотнений различных конструкций, применяемых в поршневых гибридных энергетических машинах. На основе анализа уравнений течения несжимаемой вязкой жидкости в щелевом уплотнении определены основные независимые переменные, оказывающие наибольшее влияние на расход жидкости через щелевое уплотнение, и диапазоны их изменения. Полученные результаты в первую очередь будут интересны проектировщикам и конструкторам поршневых гибридных энергетических машин, а также поршневых компрессоров и насосов.


      Ключевые слова

      поршневой компрессор, поршневой насос, щелевое уплотнение, геометрические параметры, эксплуатационные параметры

      Analysis of the main geometric and operational parameters of gap seals used in piston hybrid power machines

      The main geometrical and operational parameters of non-contact gap seals of various designs used in piston hybrid power machines are analyzed. Based on the analysis of the flow equations for an incompressible viscous fluid in a gap seal, the main independent variables are determined that have the greatest effect on the fluid flow through the gap seal and the ranges of their variation are determined. The results obtained will be primarily of interest to the designers and constructors of reciprocating hybrid power machines, as well as reciprocating compressors and pumps.


      Keywords

      piston compressor, piston pump, gap seal, geometric parameters, operating parameters

    6. Исследование влияния основных параметров на характеристики ударной системы с повышенной энергией удара
      Research of the influence of the main parameters on the characteristics of an impact system with increased impact energy

      Зедгенизов В.Г. | Zedgenizov V.G. | Сенотрусова Т.А. | Senotrusova T.A. | vzedgenizov@bk.ruvzedgenizov@bk.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Зедгенизов В.Г.
      Zedgenizov V.G.

      Сенотрусова Т.А.
      Senotrusova T.A.

      vzedgenizov@bk.ru
      vzedgenizov@bk.ru


      Исследование влияния основных параметров на характеристики ударной системы с повышенной энергией удара

       

      УДК 621.879.31

      DOI:10.36652/0042-4633-2021-12-31-34

       

      Предложена схема ударного механизма для разрушения прочных материалов, в которой реактивная составляющая не передается на базовую машину. Представлена система дифференциальных уравнений, решением которой в среде Matlab-Simulink получены уравнения регрессии, определяющие влияние основных параметров на характеристики системы с повышенной энергией удара.


      Ключевые слова

      ударный механизм, реактивная составляющая, разрушение, энергия удара

      Research of the influence of the main parameters on the characteristics of an impact system with increased impact energy

      A scheme of an impact mechanism for the destruction of strong materials is proposed, in which the reactive component is not transferred to the base machine. A system of differential equations is presented, the solution of which in the Matlab-Simulink environment is used to obtain regression equations that determine the influence of the main parameters on the characteristics of a system with increased impact energy.


      Keywords

      impact mechanism, reactive component, destruction, impact energy

    7. Прогнозирование контактной выносливости упрочненных зубьев и нагрузочной способности эвольвентных зубчатых передач по критерию предельного состояния материала
      Forecasting of the contact endurance of hardened teeth and the load capacity of involute gear transmissions based on the limit state criterion of the material

      Короткин В.И. | Korotkin V.I. | Колосова Е.М. | Kolosova E.M. | Онишков Н.П. | Onishkov N.P. | vkorotkin@sfedu.ruvkorotkin@sfedu.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Короткин В.И.
      Korotkin V.I.

      Колосова Е.М.
      Kolosova E.M.

      Онишков Н.П.
      Onishkov N.P.

      vkorotkin@sfedu.ru
      vkorotkin@sfedu.ru


      Прогнозирование контактной выносливости упрочненных зубьев и нагрузочной способности эвольвентных зубчатых передач по критерию предельного состояния материала

       

      УДК 621.833

      DOI: 10.36652/0042-4633-2021-12-35-37

       

      Рассматривается прогнозирование поверхностной контактной напряженности и нагрузочной способности цементованных и нитроцементованных эвольвентных зубчатых передач с использованием критерия предельного состояния материала на основании результатов известных достоверных испытаний.


      Ключевые слова

      эвольвентная зубчатая передача, контактная выносливость, нагрузочная способность, критерий предельного состояния, прогнозирование

      Forecasting of the contact endurance of hardened teeth and the load capacity of involute gear transmissions based on the limit state criterion of the material

      Forecasting of surface contact stress and load capacity of cemented and nitrocarburized involute gears using the criterion of the limit state of the material based on the results of known reliable tests is considered.


      Keywords

      involute gear transmission, contact endurance, load capacity, limit state criterion, forecasting

    8. Повышение работоспособности чугунных втулок судовых малоразмерных дизелей
      Improving the performance of cast iron bushings of small-sized marine diesel engines

      Санаев Н.К. | Sanaev N.K. | Алимов А.Ю. | Alimov A.YU. | Ахмедпашаев М.У. | Ahmedpashaev M.U. | nurik909@mail.runurik909@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Санаев Н.К.
      Sanaev N.K.

      Алимов А.Ю.
      Alimov A.YU.

      Ахмедпашаев М.У.
      Ahmedpashaev M.U.

      nurik909@mail.ru
      nurik909@mail.ru


      Повышение работоспособности чугунных втулок судовых малоразмерных дизелей

       

      УДК 621.785.5

      DOI: 10.36652/0042-4633-2021-12-38-40

       

      Рассматриваются повышение работоспособности и износостойкости, уменьшение времени приработки поршневых ДВС быстроходных судовых малоразмерных дизелей нанесением на поверхность цилиндра борсодержащей обмазки и медного покрытия. Сконструирована установка для нанесения паст при борировании рабочей поверхности втулки лазерным нагревом.


      Ключевые слова

      пара трения, цилиндр ДВС, поршневая втулка, износостойкость, работоспособность, шероховатость поверхности, приработка

      Improving the performance of cast iron bushings of small-sized marine diesel engines

      An increase in the performance and wear resistance, a decrease in the running-in time of piston internal combustion engines of high-speed marine small-sized diesel engines by applying boron-containing coating and copper coating to the cylinder surface are considered. An processing unit was designed for applying pastes when boriding the working surface of the sleeve with laser heating.


      Keywords

      friction pair, internal combustion engine cylinder, piston sleeve, wear resistance, performance, surface roughness, running-in

    9. Способы повышения информационной эффективности профилометрии
      Ways to increase the information effectiveness of profilometry

      Досько С.И. | Dos'ko S.I. | Молчанов А.А. | Molchanov A.A. | Бушуев С.В. | Bushuev S.V. | Руднев С.К. | Rudnev S.K. | alexandrmolchanov@inbox.rualexandrmolchanov@inbox.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Досько С.И.
      Dos'ko S.I.

      Молчанов А.А.
      Molchanov A.A.

      Бушуев С.В.
      Bushuev S.V.

      Руднев С.К.
      Rudnev S.K.

      alexandrmolchanov@inbox.ru
      alexandrmolchanov@inbox.ru


      Способы повышения информационной эффективности профилометрии

       

      УДК 681.5.07

      DOI: 10.36652/0042-4633-2021-12-40-43

       

      Рассмотрены два варианта повышения информационной эффективности профилометрии обработанных поверхностей с использованием специальной обработки результатов измерений, представленных как в цифровом, так и в графическом виде.


      Ключевые слова

      шероховатость, волнистость, профилограмма, спектр амплитуд, волной спектр

      Ways to increase the information effectiveness of profilometry

      Two options for increasing the information effectiveness of profilometry of machined surfaces using special processing of measurement results presented both in digital and graphical form are considered.


      Keywords

      roughness, waviness, profilogram, amplitude spectrum, wave spectrum

    10. Экспериментальная оценка эффективной рабочей зоны робота параллельной структуры с шаговыми двигателями
      Experimental assessment of the effective working area of a robot of a parallel structure with stepped motors

      Захаров М.Н. | Zakharov M.N. | Куц М.С. | Kuts M.S. | Ларюшкин П.А. | Laryushkin P.A. | Эрастова К.Г. | Erastova K.G. | zmn@bmstu.ruzmn@bmstu.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Захаров М.Н.
      Zakharov M.N.

      Куц М.С.
      Kuts M.S.

      Ларюшкин П.А.
      Laryushkin P.A.

      Эрастова К.Г.
      Erastova K.G.

      zmn@bmstu.ru
      zmn@bmstu.ru


      Экспериментальная оценка эффективной рабочей зоны робота параллельной структуры с шаговыми двигателями

       

      УДК 621.01

      DOI: 10.36652/0042-4633-2021-12-44-48

       

      Рассматриваются негативные эффекты, возникающие при эксплуатации механизмов параллельной структуры вблизи особых положений первого рода, а также подход, позволяющий строить для таких механизмов эффективные рабочие зоны по скорости, который экспериментально апробирован на макете пятизвенного робота.


      Ключевые слова

      механизм параллельной структуры, рабочая зона, вибрации, шаговый двигатель, зубцовая частота, пятизвенный механизм

      Experimental assessment of the effective working area of a robot of a parallel structure with stepped motors

      Negative effects arising from the operation of parallel structure mechanisms near special positions of the first kind are considered, as well as an approach that makes it possible to build effective working zones for such mechanisms in terms of speed, which is experimentally tested on a model of a five-link robot.


      Keywords

      parallel structure mechanism, working area, vibrations, stepper motor, tooth mesh frequency, five-link mechanism

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

    1. Металлополимерный трибоконтакт при поступательном движении
      Metal-polymer tribocontact in translational motion

      Кохановский В.А. | Kokhanovsky V.A. | Нихотина Н.В. | Nihotina N.V. | nihotina-nadezhd@mail.runihotina-nadezhd@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Кохановский В.А.
      Kokhanovsky V.A.

      Нихотина Н.В.
      Nihotina N.V.

      nihotina-nadezhd@mail.ru
      nihotina-nadezhd@mail.ru


      Металлополимерный трибоконтакт при поступательном движении

       

      УДК 62-1/-9

      DOI: 10.36652/0042-4633-2021-12-49-53

       

      Получены аналитические зависимости контактных давлений от температуры и угла контакта в металлополимерных трибосистемах с композиционными фторопластсодержащими покрытиями.


      Ключевые слова

      металлополимерная трибосистема, фторопластсодержащее покрытие, угол контакта, давление, температура

      Metal-polymer tribocontact in translational motion

      Analytical dependences of contact pressures on temperature and contact angle in metal-polymer tribosystems with composite fluoroplastic-containing coatings are obtained.


      Keywords

      metal-polymer tribosystem, fluoroplasticcontaining coating, contact angle, pressure, temperature

    Технология машиностроения
    Технология машиностроения

    1. Влияние чистоты водонефтяных эмульсий на степень загрязненности поверхностей оребренных труб аппаратов воздушного охлаждения
      Influence of the purity of water-oil emulsions on the degree of contamination of the surfaces of finned tubes of air coolers

      Шавалеев Э.И. | SHavaleev E.I. | Рукомойников А.А. | Rukomoynikov A.A. | Хамитов И.С. | Hamitov I.S. | Дильмухаметов Д.И. | Dilmuhametov D.I. | alex@bgutmo.rualex@bgutmo.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Шавалеев Э.И.
      SHavaleev E.I.

      Рукомойников А.А.
      Rukomoynikov A.A.

      Хамитов И.С.
      Hamitov I.S.

      Дильмухаметов Д.И.
      Dilmuhametov D.I.

      alex@bgutmo.ru
      alex@bgutmo.ru


      Влияние чистоты водонефтяных эмульсий на степень загрязненности поверхностей оребренных труб аппаратов воздушного охлаждения

       

      УДК 666.3-462

      DOI: 10.36652/0042-4633-2021-12-53-56

       

      Проанализированы существующие технологии очистки оребренных биметаллических труб аппаратов воздушного охлаждения и методов контроля загрязненения поверхности алюминиевых сплавов с целью выявления недостатков применяемых способов очистки при производстве оребренных труб. Получена количественная экспресс-оценка очистки оребренной поверхности.


      Ключевые слова

      поверхность оребрения, загрязненения, очистка, щелочной раствор, оребренные биметаллические трубы, аппарат воздушного охлаждения, контроль

      Influence of the purity of water-oil emulsions on the degree of contamination of the surfaces of finned tubes of air coolers

      The existing technologies for cleaning finned bimetallic tubes of air-cooling devices and methods for control the contamination of the surface of aluminum alloys are analyzed in order to identify the disadvantages of the cleaning methods used in the production of finned tubes. A quantitative rapid assessment of the finned surface cleaning is obtained.


      Keywords

      finned surface, contamination, cleaning, alkaline solution, finned bimetallic pipes, air cooler, control

    2. Отклонение профиля и шероховатость поверхности при электрохимической микрообработке занижений
      Profile deviation and surface roughness during electrochemical micromachining of low-clearances

      Моргунов Ю.А. | Morgunov Yu.A. | Саушкин Б.П. | Saushkin B.P. | Хомякова Н.В. | Homyakova N.V. | morgunov56@mail.rumorgunov56@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Моргунов Ю.А.
      Morgunov Yu.A.

      Саушкин Б.П.
      Saushkin B.P.

      Хомякова Н.В.
      Homyakova N.V.

      morgunov56@mail.ru
      morgunov56@mail.ru


      Отклонение профиля и шероховатость поверхности при электрохимической микрообработке занижений

       

      УДК 621.9.047

      DOI: 10.36652/0042-4633-2021-12-57-63

       

      Исследован механизм формирования отклонений взаимного расположения донышка занижения и базового торца детали, формы донышка. Предложен метод расчета параметров режима электролиза, обеспечивающего заданные точность и шероховатость обработанной поверхности.


      Ключевые слова

      электрохимическая микрообработка, поверхностное занижение, отклонение взаимного расположения, отклонение формы, параметры режима

      Profile deviation and surface roughness during electrochemical micromachining of low-clearances

      The mechanism of the formation of deviations in the relative position of the bottom of the low-clearance and the base end of the part, the shape of the bottom is investigated. A method is proposed for calculating the parameters of the electrolysis mode, which ensures the specified accuracy and roughness of the processed surface.


      Keywords

      electrochemical micromachining, surface low-clearance, deviation of relative position, shape deviation, mode parameters

    3. Использование разных методов определения остаточных напряжений и деформаций в крупногабаритных авиационных деталях из ПКМ на примере стрингерной панели
      Using different methods for determining residual stresses and deformations in large-sized aircraft parts made of PCM using the example of a stringer panel

      Бондарчук Д.А. | Bondarchuk D.A. | Клесарева М.В. | Klesareva M.V. | Гаделев Р.Р. | Gadelev R.R. | Назаров Е.В. | Nazarov E.V. | kaf101@mai.ru, maksmai33@gmail.comkaf101@mai.ru, maksmai33@gmail.com

      Авторы статьи
      Authors

      Бондарчук Д.А.
      Bondarchuk D.A.

      Клесарева М.В.
      Klesareva M.V.

      Гаделев Р.Р.
      Gadelev R.R.

      Назаров Е.В.
      Nazarov E.V.

      kaf101@mai.ru, maksmai33@gmail.com
      kaf101@mai.ru, maksmai33@gmail.com


      Использование разных методов определения остаточных напряжений и деформаций в крупногабаритных авиационных деталях из ПКМ на примере стрингерной панели

       

      УДК 539.3

      DOI: 10.36652/0042-4633-2021-12-63-67

       

      Для определения остаточных напряжений и деформаций в стрингерной панели из материала T800/X850 методом конечно-элементного моделирования использовали метод Cooldown и метод полномерного моделирования с учетом кинетики полимеризации. Результаты, полученные двумя методами, имели существенные отличия.


      Ключевые слова

      композит, остаточные напряжения, кинетика полимеризации, коробление, конечноэлементное моделирование

      Using different methods for determining residual stresses and deformations in large-sized aircraft parts made of PCM using the example of a stringer panel

      To determine the residual stresses and strains in a stringer panel made of T800/X850 material by finite element modeling, the Cooldown method and the method of full-scale modeling taking into account the kinetics of polymerization were used. The results obtained by the two methods had significant differences.


      Keywords

      composite, residual stresses, polymerization kinetics, buckling, finite element modeling

    4. Физическая природа усталости металлов при низких температурах
      Physical nature of metal fatigue at low temperatures

      Кабалдин Ю.Г. | Kabaldin Yu.G. | Хлыбов А.А. | Khlybov A.A. | Аносов М.С. | Anosov M.S. | Киселев А.В. | Kiselev A.V. | uru.40@mail.ruuru.40@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Кабалдин Ю.Г.
      Kabaldin Yu.G.

      Хлыбов А.А.
      Khlybov A.A.

      Аносов М.С.
      Anosov M.S.

      Киселев А.В.
      Kiselev A.V.

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


      Физическая природа усталости металлов при низких температурах

       

      УДК 620.17

      DOI: 10.36652/0042-4633-2021-12-68-73

       

      Рассматриваются механизмы усталостного разрушения металлов при низких температурах. Показано, что в этом случае особенностью усталостного разрушения являются процессы упругопластического циклического деформирования, реализующиеся при повышенном пределе текучести и увеличении теплопроводности металлов. В тонких поверхностных слоях сохраняются локализация деформаций и скольжение дислокаций по вполне определенным для данного материала плоскостям.


      Ключевые слова

      низкая температура, предел текучести, твердость, усталостные свойства, механизм разрушения

      Physical nature of metal fatigue at low temperatures

      Mechanisms of fatigue failure of metals at low temperatures are considered. It is shown that, in this case, a feature of fatigue fracture is the processes of elastoplastic cyclic deformation, which are realized with an increased yield point and an increase in the thermal conductivity of metals. Localization of deformations and sliding of dislocations are preserved in thin surface layers along planes quite definite for a given material.


      Keywords

      low temperature, yield point, hardness, fatigue properties, failure mechanism

    5. Деформация цилиндрических деталей, сопряженных с осью при индукционном нагревании
      Deformation of cylindrical parts mated with an axis during induction heating

      Дудин В.И. | Dudin V.I. | Лелехов С.А. | Lelehov S.A. | Сушко А.В. | Sushko A.V. | Фещуков А.Н. | Feschukov A.N. | vladimir.dudin@gmail.comvladimir.dudin@gmail.com

      Авторы статьи
      Authors

      Дудин В.И.
      Dudin V.I.

      Лелехов С.А.
      Lelehov S.A.

      Сушко А.В.
      Sushko A.V.

      Фещуков А.Н.
      Feschukov A.N.

      vladimir.dudin@gmail.com
      vladimir.dudin@gmail.com


      Деформация цилиндрических деталей, сопряженных с осью при индукционном нагревании

       

      УДК 621.03.0230:621.77.014

      DOI: 10.36652/0042-4633-2021-12-73-77

       

      На основании решения уравнений теплопроводности и деформации исследован вопрос о разъединении металлической цилиндрической детали, запрессованной на ось или посаженной тепловым методом с натягом, от оси при индукционном нагреве детали. При решении все константы зависели от температуры, а магнитная проницаемость зависела также от индукции магнитного поля. Проведено сравнение расчетов с имеющимися экспериментальными данными.


      Ключевые слова

      деформация, теплопроводность, индукционное нагревание, технология съема цилиндрических деталей с осей и валов, термоконтактное сопротивление, численный метод

      Deformation of cylindrical parts mated with an axis during induction heating

      In the paper, we consider separation of a metal cylinder hot or cold-pressed to the axis, when the separation is assisted with induction heating of details. The equations of thermal conduction and deformation were solved numerically, assuming all material properties are temperature depended, and magnetic susceptibility depends on the magnetic field as well. We compare the computed results with our experimental data.


      Keywords

      deformation, thermal conductance, induction heating, computer modelling, thermal contact resistance, numerical solution

    Теория и практика резания материалов
    Теория и практика резания материалов

    1. Обеспечение шероховатости при чистовой обработке лезвийным инструментом с малым вспомогательным углом в плане
      Providing of roughness during finishing with an edge tool having a small end cutting-edge angle

      Железнов Г.С. | Jeleznov G.S. | zgs1931@mail.ruzgs1931@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Железнов Г.С.
      Jeleznov G.S.

      zgs1931@mail.ru
      zgs1931@mail.ru


      Обеспечение шероховатости при чистовой обработке лезвийным инструментом с малым вспомогательным углом в плане

       

      УДК 621.951.7

      DOI: 10.36652/0042-4633-2021-12-78-81

       

      Исследован механизм образования шероховатости при обработке лезвийным инструментом. Установлено, что при обработке инструментом с малым вспомогательным углом в плане образуются царапины в результате заклинивания мелкой стружки между заготовкой и лезвием на участке его вспомогательной задней поверхности.


      Ключевые слова

      чистовая обработка, режущий инструмент, угол в плане, нарост, стружка, заклинивание, царапина, шероховатость, вспомогательная задняя поверхность, заточка до острия, скоростное резание

      Providing of roughness during finishing with an edge tool having a small end cutting-edge angle

      The mechanism of roughness formation during processing with an edge tool is investigated. It was found that when machining with a tool having a small end cutting-edge angle, scratches are formed as a result of jamming of small chips between the workpiece and the blade in the area of its minor flank.


      Keywords

      finishing, cutting tool, cutting edge angle, built-up, chips, jamming, scratch, roughness, minor flank, sharpening to a point, high-speed cutting

    2. Указатель статей, опубликованных в журнале "Вестник машиностроения" за 2021 г.
      Index of papers having been published in the "Vestnik mashinostroeniya" for 2021

      Авторы статьи
      Authors


      Указатель статей, опубликованных в журнале "Вестник машиностроения" за 2021 г.


      Ключевые слова

      Index of papers having been published in the "Vestnik mashinostroeniya" for 2021


      Keywords

    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

    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