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: 2022 / 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. Особенности метрологического обеспечения сертификационных испытаний турбовального авиационного двигателя с воздушным винтом
      Metrological support features during certification tests of a turboshaft propeller aircraft engine

      Афанасьев В.А. | Afanasev V.A. | Гончаров В.В. | Goncharov V.V. | Монахова В.П. | Monahova V.P. | vaa96@mail.ru, monakhova.v.p@mail.ru, goncharov_vv@rambler.ruvaa96@mail.ru, monakhova.v.p@mail.ru, goncharov_vv@rambler.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Афанасьев В.А.
      Afanasev V.A.

      Гончаров В.В.
      Goncharov V.V.

      Монахова В.П.
      Monahova V.P.

      vaa96@mail.ru, monakhova.v.p@mail.ru, goncharov_vv@rambler.ru
      vaa96@mail.ru, monakhova.v.p@mail.ru, goncharov_vv@rambler.ru


      Особенности метрологического обеспечения сертификационных испытаний турбовального авиационного двигателя с воздушным винтом

       

      УДК 53.083

      DOI: 10.36652/0042-4633-2022-12-3-7

       

      Предложен метод тензометрирования для измерения крутящего момента на валу турбовинтового двигателя при сертификационных испытаниях. Представлены особенности и преимущества данного метода перед традиционными методами измерения крутящего момента в процессе сертификации авиационных двигателей.

       


      Ключевые слова

      метрологическое обеспечение, авиационный двигатель, крутящий момент, тензометрия, сертификационные испытания

      Metrological support features during certification tests of a turboshaft propeller aircraft engine

      A strain gauge method is proposed for measuring the torque on the turboprop shaft during certification tests. The features and advantages of this method over traditional methods for measuring torque in the process of certification of aircraft engines are presented.


      Keywords

      metrological support, aircraft engine, torque, strain-gauging measurement, certification test

    2. Математическая модель винтовой насосной установки при раздельно-поочередной эксплуатации пластов
      Mathematical model of a cavity pump installation for separate-alternate operation of reservoirs

      Пепеляев Д.В. | Pepelyaev D.V. | Хузин Р.Р. | Huzin R.R. | Хузина Л.Б. | Huzina L.B. | Уразаков К.Р. | Urazakov K.R. | dpepelyaev@tehproekt.perm.ru, karbon@tatais.ru, urazakk@mail.rudpepelyaev@tehproekt.perm.ru, karbon@tatais.ru, urazakk@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Пепеляев Д.В.
      Pepelyaev D.V.

      Хузин Р.Р.
      Huzin R.R.

      Хузина Л.Б.
      Huzina L.B.

      Уразаков К.Р.
      Urazakov K.R.

      dpepelyaev@tehproekt.perm.ru, karbon@tatais.ru, urazakk@mail.ru
      dpepelyaev@tehproekt.perm.ru, karbon@tatais.ru, urazakk@mail.ru


      Математическая модель винтовой насосной установки при раздельно-поочередной эксплуатации пластов

       

      УДК 622.276.53.054.4.001.573

      DOI: 10.36652/0042-4633-2022-12-8-13

       

      Разработана математическая модель раздельно-поочередной эксплуатации двух пластов винтовой насосной установкой, оснащенной электроклапаном для переключения между объектами разработки. Модель базируется на уравнении баланса объемов жидкости, притекающей из пласта в скважину, откачиваемой насосом и накапливающейся в скважине. Проанализированы изменения забойного давления, притока жидкости из пластов, подачи насоса в режимах откачки и накопления для верхнего и нижнего пластов при разной частоте вращения штангового винтового насоса. Модель можно использовать для оценки продолжительности циклов верхнего и нижнего пропластков при проектировании раздельно-поочередных режимов штанговых винтовых установок.

       


      Ключевые слова

      одновременно-раздельный режим, раздельно-поочередный режим, винтовой насос, забойное давление, приток из пласта, подача

      Mathematical model of a cavity pump installation for separate-alternate operation of reservoirs

      A mathematical model is developed for the separate-alternate operation of two layers by a screw pumping unit equipped with an electrovalve for switching between development objects. The model is based on the equation for the balance of fluid volumes flowing from the formation into the well, pumped out by the pump and accumulating in the well. Changes in bottomhole pressure, fluid inflow from reservoirs, pump feed in pumping and accumulation modes for the upper and lower reservoirs are analyzed at different rotational speeds of a screw rod pump. The model can be used to estimate the duration of the cycles of the upper and lower layers in the design of separate-alternate modes of screw rod installations.


      Keywords

      simultaneous-separate mode, separate-alternate mode, screw pump, bottomhole pressure, inflow from the reservoir, feed

    3. Конструкторско-технологическая оптимизация и создание новых подшипников скольжения
      Design and technological optimization and creation of new sliding bearings

      Памфилов Е.А. | Pamfilov E.A. | Капустин В.В. | Kapustin V.V. | Шевелева Е.В. | SHeveleva E.V. | Пилюшина Г.А. | Pilyushina G.A. | epamfilov@yandex.ru, vovakapustin1990@mail.ru, gal-pi2009@yandex.ru, elshev78@yandex.ruepamfilov@yandex.ru, vovakapustin1990@mail.ru, gal-pi2009@yandex.ru, elshev78@yandex.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Памфилов Е.А.
      Pamfilov E.A.

      Капустин В.В.
      Kapustin V.V.

      Шевелева Е.В.
      SHeveleva E.V.

      Пилюшина Г.А.
      Pilyushina G.A.

      epamfilov@yandex.ru, vovakapustin1990@mail.ru, gal-pi2009@yandex.ru, elshev78@yandex.ru
      epamfilov@yandex.ru, vovakapustin1990@mail.ru, gal-pi2009@yandex.ru, elshev78@yandex.ru


      Конструкторско-технологическая оптимизация и создание новых подшипников скольжения

       

      УДК 62-233

      DOI: 10.36652/0042-4633-2022-12-14-19

       

      Рассматривается разработка подшипниковых узлов повышенной износостойкости на основании оптимизации свойств поверхностных слоев деталей. Оптимизация направлена на формирование в них благоприятного уровня остаточных напряжений сжатия, повышение теплопроводности и теплоемкости материалов путем аккумулирования теплоты вследствие периодического расплавления и затвердевания легкоплавких составляющих, а также улучшения демпфирующих свойств для повышения износостойкости и снижения коэффициента трения.


      Ключевые слова

      узел трения, подшипники скольжения, износостойкость, теплопроводность, теплоемкость, диссипация, напряженное состояние, легкоплавкий материал

      Design and technological optimization and creation of new sliding bearings

      The development of bearing units of increased wear resistance based on the optimization of the properties of the surface layers of parts is considered. Optimization is aimed at forming in them a favorable level of residual stresses, compression, increasing the heat conductivity and heat capacity of materials by accumulating heat due to periodic melting and solidification of fusible components, as well as improving damping properties to increase wear resistance and reduce the coefficient of friction.


      Keywords

      friction unit, sliding bearings, wear resistance, heat conductivity, heat capacity, dissipation, stressed state, low-melting material

    4. Точность обработки при шлифовании фасонных поверхностей накатных роликов
      Processing accuracy at grinding of rollers shaped surfaces

      Аббасов В.А. | Abbasov V.A. | Баширов Р.Д. | Bashirov R.D. | abbasov49@aztu.edu.az, rasim-agma@rambler.ruabbasov49@aztu.edu.az, rasim-agma@rambler.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Аббасов В.А.
      Abbasov V.A.

      Баширов Р.Д.
      Bashirov R.D.

      abbasov49@aztu.edu.az, rasim-agma@rambler.ru
      abbasov49@aztu.edu.az, rasim-agma@rambler.ru


      Точность обработки при шлифовании фасонных поверхностей накатных роликов

       

      УДК 621.923.1

      DOI: 10.36652/0042-4633-2022-12-20-22

       

      Рассматриваются технологические особенности и точность изготовления профильного накатного инструмента для изготовления кровельных листов. Для обеспечения точности изготовления накатных роликов при поэлементном профильном шлифовании предложено выбирать средние режимы врезания.

       


      Ключевые слова

      фасонная поверхность, обработка, элементное профильное шлифование, накатные ролики, фасонное шлифование, метод копирования, точность, глубина врезания, абразивный круг

      Processing accuracy at grinding of rollers shaped surfaces

      Technological features and accuracy of manufacturing a profile rolling tool for the manufacture of roofing sheets are considered. To ensure the accuracy of the production of rollers for element-by-element profile grinding, it is proposed to choose medium plunge modes.


      Keywords

      shaped surface, processing, elemental profile grinding, rollers, shaped grinding, copying method, accuracy, plunging depth, abrasive wheel

    5. Разработка кассетного уплотнения для ступичного подшипника
      Development of the cassette seal for the wheel bearing

      Клебанов Я.М. | Klebanov J.M. | Мурашкин В.В. | Murashkin V.V. | Кондратьев М.И. | Kondratev M.I. | Александрова М.Ю. | Aleksandrova M.YU. | Адеянов И.Е. | Adeyanov I.E. | Кичаев П.Е. | Kichaev P.E. | jklebanov@mail.ru, kris-maks@mail.ru, adigorev@gmail.com, kichaevp@yandex.rujklebanov@mail.ru, kris-maks@mail.ru, adigorev@gmail.com, kichaevp@yandex.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Клебанов Я.М.
      Klebanov J.M.

      Мурашкин В.В.
      Murashkin V.V.

      Кондратьев М.И.
      Kondratev M.I.

      Александрова М.Ю.
      Aleksandrova M.YU.

      Адеянов И.Е.
      Adeyanov I.E.

      Кичаев П.Е.
      Kichaev P.E.

      jklebanov@mail.ru, kris-maks@mail.ru, adigorev@gmail.com, kichaevp@yandex.ru
      jklebanov@mail.ru, kris-maks@mail.ru, adigorev@gmail.com, kichaevp@yandex.ru


      Разработка кассетного уплотнения для ступичного подшипника

       

      УДК 62-213.6:004.94

      DOI: 10.36652/0042-4633-2022-12-23-27

       

      Проанализированы механические показатели и конструктивные особенности трехгребешкового кассетного уплотнения ступичного подшипника. Проведены испытания бутадиен-нитрильного каучука NBR70 и выполнен конечно-элементный анализ напряженно-деформированного состояния уплотнения. Определены соотношения осевых и радиальных натягов, обеспечивающие герметичность подшипника и минимизацию момента сопротивления вращению.

       


      Ключевые слова

      уплотнение, подшипник, гиперупругие свойства, метод конечных элементов

      Development of the cassette seal for the wheel bearing

      The mechanical characteristics and design features of a three-comb cassette seal of a wheel bearing are analyzed. NBR70 nitrile butadiene rubber was tested and a finite element analysis of the stress-strain state of the seal was performed. The ratios of axial and radial interferences are determined, which ensure the tightness of the bearing and minimize the moment of resistance to rotation.


      Keywords

      seal, bearing, hyperelastic properties, finite element method

    6. Совершенствование шнекового оборудования для переработки растительных масличных культур
      Improvement of auger equipment for processing of vegetable oil crops

      Клейменов Н.Л. | Kleymenov N.L. | Болгова И.Н. | Bolgova I.N. | Копылов М.В. | Kopyilov M.V. | Татаренко Е.А. | Tatarenko E.A. | klesha78@list.ru, bolgovainessa@yandex.ru, kopylov-maks@yandex.ru, tea_86@mail.ruklesha78@list.ru, bolgovainessa@yandex.ru, kopylov-maks@yandex.ru, tea_86@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Клейменов Н.Л.
      Kleymenov N.L.

      Болгова И.Н.
      Bolgova I.N.

      Копылов М.В.
      Kopyilov M.V.

      Татаренко Е.А.
      Tatarenko E.A.

      klesha78@list.ru, bolgovainessa@yandex.ru, kopylov-maks@yandex.ru, tea_86@mail.ru
      klesha78@list.ru, bolgovainessa@yandex.ru, kopylov-maks@yandex.ru, tea_86@mail.ru


      Совершенствование шнекового оборудования для переработки растительных масличных культур

       

      УДК 665:66-5

      DOI: 10.36652/0042-4633-2022-12-28-31

       

      Представлена конструкция маслопресса с комбинированным шнеком и регулируемым зазором между зеерными пластинами для двухступенчатого прессования масличного сырья. Показано расположение эллипсовидных звеньев, обеспечивающих поворот зеерных пластин, и зеерных пластин с максимальным и минимальным зазорами. Предложенная конструкция позволит улучшить качество масла, сократить материальные затраты и время переналадки оборудования.

       


      Ключевые слова

      маслопресс, процесс, прессование, масличное сырье, зеерная камера, зеерная пластина

      Improvement of auger equipment for processing of vegetable oil crops

      The design of an oil press with a combined screw and an adjustable gap between the curb plates for two-stage pressing of oily raw materials is presented. The location of the elliptical links that provide the rotation of the curb plates and the curb plates with maximum and minimum gaps is shown. The proposed design will improve the quality of the oil, reduce material costs and equipment changeover time.


      Keywords

      oil press, process, pressing, oily raw materials, curb chamber, curb plate

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

    1. Определение свойств присадок смазочных материалов, работающих в условиях граничного трения
      Determination of the properties of lubricant additives operating under boundary friction conditions

      Кохановский В.А. | Kokhanovsky V.A. | Майба И.А. | Mayba I.A. | Глазунов Д.В. | Glazunov D.V. | vkohan@yandex.ru, mia@rgups.ru, glazunovdm@yandex.ruvkohan@yandex.ru, mia@rgups.ru, glazunovdm@yandex.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Кохановский В.А.
      Kokhanovsky V.A.

      Майба И.А.
      Mayba I.A.

      Глазунов Д.В.
      Glazunov D.V.

      vkohan@yandex.ru, mia@rgups.ru, glazunovdm@yandex.ru
      vkohan@yandex.ru, mia@rgups.ru, glazunovdm@yandex.ru


      Определение свойств присадок смазочных материалов, работающих в условиях граничного трения

       

      УДК 621.89

      DOI: 10.36652/0042-4633-2022-12-32-35

       

      Проведены испытания на машине трения ИИ-5018 силиката натрия и гидроортофосфата натрия, растворенных в глицерине, при скольжении в условиях граничного трения. Получены зависимости изменения силы трения от нормальных нагрузок и коэффициента трения от скорости скольжения. Определен оптимальный состав смазочного материала с комплексом присадок.


      Ключевые слова

      машина трения, лабораторные испытания, смазочный материал, коэффициент трения, присадка

      Determination of the properties of lubricant additives operating under boundary friction conditions

      Sodium silicate and sodium hydroorthophosphate dissolved in glycerin are tested on an ИИ-5018 friction machine during sliding under boundary friction conditions. The dependences of the change in the friction force on normal loads and the coefficient of friction on the sliding speed are obtained. The optimal composition of the lubricant with a complex of additives is determined.


      Keywords

      friction machine, laboratory tests, lubricant, coefficient of friction, additive

    Технология машиностроения
    Технология машиностроения

    1. Особенности ультразвукового контроля сварных швов труб из многослойного полиэтилена
      Features of ultrasonic testing of welded seams of pipes made of multilayer polyethylene

      Алешин Н.П. | Aleshin N.P. | Щипаков Н.А. | SCHipakov N.A. | Семенов Н.А. | Semenov N.A. | aleshin@bmstu.ru, shchipak@bmstu.ru, N. A. Semenov@ck-cwd.rualeshin@bmstu.ru, shchipak@bmstu.ru, N. A. Semenov@ck-cwd.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Алешин Н.П.
      Aleshin N.P.

      Щипаков Н.А.
      SCHipakov N.A.

      Семенов Н.А.
      Semenov N.A.

      aleshin@bmstu.ru, shchipak@bmstu.ru, N. A. Semenov@ck-cwd.ru
      aleshin@bmstu.ru, shchipak@bmstu.ru, N. A. Semenov@ck-cwd.ru


      Особенности ультразвукового контроля сварных швов труб из многослойного полиэтилена

       

      УДК 534.8:534.08

      DOI: 10.36652/0042-4633-2022-12-36-41

       

      Рассматривается контроль качества сварных соединений многослойных полиэтиленовых трубопроводов, выполненных сваркой встык нагретым инструментом. Показано, что кроме контроля параметров сварки и выборочных механических испытаний швов целесообразно использовать неразрушающий ультразвуковой контроль, позволяющий выявлять такие дефекты, как трещины, твердые включения, поры. Приведены примеры использования хордовой схемы ультразвукового контроля для выявления модельных дефектов диаметром от 1 мм.


      Ключевые слова

      сварной шов, труба, полиэтилен, многослойный материал, дефект, хордовая схема

      Features of ultrasonic testing of welded seams of pipes made of multilayer polyethylene

      The quality control of welded joints of multilayer polyethylene pipelines made by butt welding with a heated tool is considered. It is shown that in addition to the control of welding parameters and selective mechanical testing of seams, it is advisable to use non-destructive ultrasonic testing, which makes it possible to detect such defects as cracks, solid inclusions, and pores. Examples of using a chord scheme of ultrasonic testing to detect model defects with a diameter of 1 mm are given.


      Keywords

      welding seam, pipe, polyethylene, multilayer material, defect, chord scheme

    2. Гибка листов и профилей на четырехвалковой машине для корпусов ракет, трубных и каркасных изделий. Часть 10
      Bending of sheets and profiles on a four-roll machine for rocket bodies, tubular and frame products. Part 10

      Жарков В.А. | Zharkov V.A. | dr_zharkov_v_a@mail.rudr_zharkov_v_a@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Жарков В.А.
      Zharkov V.A.

      dr_zharkov_v_a@mail.ru
      dr_zharkov_v_a@mail.ru


      Гибка листов и профилей на четырехвалковой машине для корпусов ракет, трубных и каркасных изделий. Часть 10

       

      УДК 621.983.3:658.512.011.56.004

      DOI: 10.36652/0042-4633-2022-12-41-51

       

      Разработана теория штамповки с учетом анизотропии и упрочнения заготовки. Выполнен расчет параметров деформированно-напряженного состояния заготовки на примере гибки на валковой машине или в штампе. CAD/CAE-моделированием исследованы деформации, напряжения и силы, действующие на заготовку от валков или инструментов штампа. Определены критерии образования трещин, низкой точности и чрезмерного пружинения детали после обработки, даны рекомендации по их устранению.

       


      Ключевые слова

      штамповка, анизотропия, заготовка, гибка, валковая машина, штамп, CAD/CAE-моделирование

      Bending of sheets and profiles on a four-roll machine for rocket bodies, tubular and frame products. Part 10

      The theory of stamping is developed taking into account the anisotropy and hardening of the workpiece. The calculation of the parameters of the deformed-stressed state of the billet is carried out using the example of bending on a roller machine or in a die. Deformations, stresses and forces acting on the billet from rolls or die tools are studied by CAD/CAE modeling. The criteria for crack formation, low accuracy and excessive springback of the part after processing are determined, recommendations for their elimination are given.


      Keywords

      stamping, anisotropy, billet, bending, roll machine, die, CAD/CAE modeling

    3. Повышение механических свойств алюминиевых сплавов, получаемых 3D-печатью электродуговой наплавкой
      Improving the mechanical properties of aluminum alloys obtained by 3D-printing by electric arc welding

      Кабалдин Ю.Г. | Kabaldin Yu.G. | Шатагин Д.А. | Shatagin D.A. | Аносов М.С. | Anosov M.S. | Колчин П.В. | Kolchin P.V. | Клочкова Н.С. | Klochkova N.S. | uru.40@mail.ruuru.40@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Кабалдин Ю.Г.
      Kabaldin Yu.G.

      Шатагин Д.А.
      Shatagin D.A.

      Аносов М.С.
      Anosov M.S.

      Колчин П.В.
      Kolchin P.V.

      Клочкова Н.С.
      Klochkova N.S.

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


      Повышение механических свойств алюминиевых сплавов, получаемых 3D-печатью электродуговой наплавкой

       

      УДК 620.17

      DOI: 10.36652/0042-4633-2022-12-52-58

       

      Рассматриваются хладостойкость и механические свойства алюминиевого сплава АМг5, полученного аддитивным электродуговым выращиванием. Установлено, что механические свойства сплава, полученного 3D-печатью электродуговой наплавкой, хуже, чем образцов, полученных прокаткой. Квантово-механические расчеты показали, что оптимальное улучшение механических свойств алюминиевых сплавов обеспечивает легирование наночастицами. Особенно эффективно легирование цирконием и титаном, а также интерметаллидами на основе титана.


      Ключевые слова

      3D-печать, сплав АМг5, наномодифицирование, квантово-механические расчеты, наночастицы, интерметаллиды

      Improving the mechanical properties of aluminum alloys obtained by 3D-printing by electric arc welding

      The cold resistance and mechanical properties of the АМг5 aluminum alloy obtained by additive electric arc growth are considered. It is established that the mechanical properties of the alloy obtained by 3D printing by electric arc welding are worse than those obtained by rolling. Quantum-mechanical calculations have shown that the optimal improvement of the mechanical properties of aluminum alloys provides alloying with nanoparticles. Alloying with zirconium and titanium, as well as titanium-based intermetallic compounds, is especially effective.


      Keywords

      3D printing, АМг5 alloy, nanomodification, quantum mechanical calculations, nanoparticles, intermetallic compounds

    4. Применение принципов таксономии и декомпозиции при проектировании абразивной обработки для повышения качества изделия и стойкости инструмента
      Application of the principles of taxonomy and decomposition in the design of abrasive processing to improve product quality and tool life

      Дуров Д.С. | Durov D.S. | Сафоклов Б.Б. | Safoklov B.B. | Долгов О.С. | Dolgov O.S. | Головин Д.Л. | Golovin D.L. | safoklovbb@mail.rusafoklovbb@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Дуров Д.С.
      Durov D.S.

      Сафоклов Б.Б.
      Safoklov B.B.

      Долгов О.С.
      Dolgov O.S.

      Головин Д.Л.
      Golovin D.L.

      safoklovbb@mail.ru
      safoklovbb@mail.ru


      Применение принципов таксономии и декомпозиции при проектировании абразивной обработки для повышения качества изделия и стойкости инструмента

       

      УДК 621.03.026.23

      DOI: 10.36652/0042-4633-2022-12-58-62

       

      Рассмотрено применение принципов таксономии и декомпозиции при проектировании обработки деталей импрегнированными абразивными кругами. Для обеспечения высокого качества обработки и повышения стойкости инструмента используется предиктивный анализ их рабочих параметров.

       


      Ключевые слова

      абразивная обработка, таксономия, декомпозиция, качество обработки, предиктивная модель

      Application of the principles of taxonomy and decomposition in the design of abrasive processing to improve product quality and tool life

      The application of the principles of taxonomy and decomposition in the design of machining parts with impregnated abrasive wheels is considered. To ensure high quality processing and increase tool life, a predictive analysis of their operating parameters is used.


      Keywords

      abrasive processing, taxonomy, decomposition, processing quality, predictive model

    5. Компьютерное моделирование процессов нагревания и охлаждения силовых элементов из сплава ТН-1
      Computer simulation of heating and cooling processes of power elements made of ТН-1 alloy

      Алехина В.К. | Alehina V.K. | Черников Д.Г. | CHernikov D.G. | Звонов С.Ю. | Zvonov S.YU. | alekhina.vk@ssau.rualekhina.vk@ssau.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Алехина В.К.
      Alehina V.K.

      Черников Д.Г.
      CHernikov D.G.

      Звонов С.Ю.
      Zvonov S.YU.

      alekhina.vk@ssau.ru
      alekhina.vk@ssau.ru


      Компьютерное моделирование процессов нагревания и охлаждения силовых элементов из сплава ТН-1

       

      УДК 62-3

      DOI: 10.36652/0042-4633-2022-12-63-66

       

      Рассматриваются виды нагревания и охлаждения силовых элементов, выполненных из материала с эффектом памяти формы, в частности, силового привода из сплава ТН-1. Выполнено компьютерное моделирование проволочных, пластинчатых и стержневых силовых элементов и процессов теплопередачи. Предложены варианты цикличной работы силовых элементов.


      Ключевые слова

      силовой привод, эффект памяти формы, моделирование, нагревание, охлаждение

      Computer simulation of heating and cooling processes of power elements made of ТН-1 alloy

      The types of heating and cooling of power elements made of a material with a shape memory effect, in particular, a power drive made of ТН-1 alloy, are considered. Computer modeling of wire, plate and rod power elements and heat transfer processes are performed. Variants of cyclic operation of power elements are proposed.


      Keywords

      power drive, shape memory effect, simulation, heating, cooling

    6. Сравнительная оценка предела текучести феррито-перлитных сталей по параметрам структуры
      Comparative evaluation of the yield strength of ferrite-pearlite steels by structure parameters

      Канаев А.Т. | Kanaev A.T. | Ремшев Е.Ю. | Remshev E.YU. | Молдахметова А.Е. | Moldahmetova A.E. | Калугина М.С. | Kalugina M.S. | aman-kanaev2012@yandex.ru, remshev@mail.ru, mash-kalugin@yande.ru, aliya-981@mail.ruaman-kanaev2012@yandex.ru, remshev@mail.ru, mash-kalugin@yande.ru, aliya-981@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Канаев А.Т.
      Kanaev A.T.

      Ремшев Е.Ю.
      Remshev E.YU.

      Молдахметова А.Е.
      Moldahmetova A.E.

      Калугина М.С.
      Kalugina M.S.

      aman-kanaev2012@yandex.ru, remshev@mail.ru, mash-kalugin@yande.ru, aliya-981@mail.ru
      aman-kanaev2012@yandex.ru, remshev@mail.ru, mash-kalugin@yande.ru, aliya-981@mail.ru


      Сравнительная оценка предела текучести феррито-перлитных сталей по параметрам структуры

       

      УДК 669.018.2

      DOI: 10.36652/0042-4633-2022-12-67-72

       

      Исследовано влияние разных механизмов упрочнения на предел текучести углеродистой и низколегированной сталей. Установлено, что для горячекатаной стали Ст.5пс наибольшее влияние на предел текучести оказывают твердо-растворное и зерно-граничное упрочнения, а для низколегированной стали 16Г2АФ, кроме данных упрочнений еще и дисперсионное. Показано, что термомеханическая обработка стали Ст.5пс повышает дислокационное упрочнение в результате уменьшения повышения плотности дислокаций и их сохранения при ускоренном охлаждении горячедеформированного аустенита в прокате.


      Ключевые слова

      упрочнение, предел текучести, термомеханическая обработка, ускоренное охлаждение, фазовые составляющие, размер зерна

      Comparative evaluation of the yield strength of ferrite-pearlite steels by structure parameters

      The influence of different hardening mechanisms on the yield strength of carbon and low-alloy steels is studied. It is established that for Ст.5пс hot-rolled steel, the greatest influence on the yield strength is exerted by solid-solution and grain-boundary hardening, and for 16Г2АФ low-alloyed steel, in addition to these types of hardening, it is also dispersion type. It is shown that thermomechanical treatment of Ст.5пс steel increases dislocation hardening as a result of a decrease in the increase in the density of dislocations and their preservation during accelerated cooling of hot-worked austenite in rolled products.


      Keywords

      hardening, yield strength, thermomechanical treatment, accelerated cooling, phase components, grain size

    7. Управление фрезерованием высокотвердых заготовок
      Control of milling of highly hard workpieces

      Мокрицкий Б.Я. | Sitamov E.S. | Скрипилёв А.А. | Skripilёv A.A. | boris@knastu.ruboris@knastu.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Мокрицкий Б.Я.
      Sitamov E.S.

      Скрипилёв А.А.
      Skripilёv A.A.

      boris@knastu.ru
      boris@knastu.ru


      Управление фрезерованием высокотвердых заготовок

       

      УДК 621.9

      DOI: 10.36652/0042-4633-2022-12-72-75

       

      Рассматривается обработка заготовок твердостью 65 HRC зарубежными и отечественными фрезами. Установлено, что обработка возможна при правильном выборе инструмента, его материала и геометрии, параметров режима резания. Выполнение этих условий позволяет управлять эффективностью обработки по периоду стойкости инструмента.


      Ключевые слова

      фреза, период стойкости, обработка, высокотвердый материал

      Control of milling of highly hard workpieces

      The processing of workpieces with a hardness of 65 HRC by foreign and domestic cutters is considered. It is established that processing is possible with the right choice of tool, its material and geometry, and cutting mode parameters. The fulfillment of these conditions allows you to control the effectiveness of processing by the period of tool life.


      Keywords

      milling cutter, tool life, machining, highly hard material

    8. Получение композиционных материалов на основе титана и молибдена горячей прокаткой
      Production of composite materials based on titanium and molybdenum by hot rolling

      Махмудов К.Д. | Mahmudov K.D. | Санаев Н.К. | Sanaev N.K. | Сальницкий Ф.А. | Salnitskiy F.A. | kas_kktompim@dstu.ru, nurik909@mail.ru, fed40@yandex.rukas_kktompim@dstu.ru, nurik909@mail.ru, fed40@yandex.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Махмудов К.Д.
      Mahmudov K.D.

      Санаев Н.К.
      Sanaev N.K.

      Сальницкий Ф.А.
      Salnitskiy F.A.

      kas_kktompim@dstu.ru, nurik909@mail.ru, fed40@yandex.ru
      kas_kktompim@dstu.ru, nurik909@mail.ru, fed40@yandex.ru


      Получение композиционных материалов на основе титана и молибдена горячей прокаткой

       

      УДК 621.7

      DOI: 10.36652/0042-4633-2022-12-76-79

       

      Рассматривается получение композиционных слоистых материалов из титана и молибдена, из титана и молибденовой проволоки горячей прокаткой в вакууме. Приведены режимы прокатки и результаты механических испытаний полученных композиционных материалов.


      Ключевые слова

      композиционный слоистый материал, титан, молибден, молибденовая проволока, деформация, вакуум, пакет

      Production of composite materials based on titanium and molybdenum by hot rolling

      The production of composite layered materials from titanium and molybdenum, from titanium and molybdenum wire by hot rolling in vacuum is considered. The rolling conditions and the results of mechanical tests of the obtained composite materials are presented.


      Keywords

      composite layered material, titanium, molybdenum, molybdenum wire, deformation, vacuum, package

    9. Указатель статей, опубликованных в журнале "Вестник машиностроения" за 2022 г.
      Index of papers having been published in the "Vestnik mashinostroeniya" for 2022

      Авторы статьи
      Authors


      Указатель статей, опубликованных в журнале "Вестник машиностроения" за 2022 г.


      Ключевые слова

      Index of papers having been published in the "Vestnik mashinostroeniya" for 2022


      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