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

    Заготовительные производства в машиностроении (кузнечно-прессовое, литейное и другие производства)

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

    Заготовительные производства в машиностроении (кузнечно-прессовое, литейное и другие производства)

    Подписные индексы

    по каталогу «Пресса России»

    39205
    • ISSN: 1684-1107
    • Телефон: +7(499) 268-47-19, 269-54-96, +7(916) 830-72-06 с 9:00 до 17:00
    • e-mail: zpm@mashin.ru

    Номер: 2021 / 04

    Редакция
    Edition

    О журнале
    About journal

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


    Литейное и сварочное производства
    Литейное и сварочное производства

    1. Неорганические соли и их сочетания как связующие стержневых смесей
      Inorganic salts and their combinations as binders for core sands

      Леушин И.О. | Leushin I.O. | Грачёв А.Н. | Grachёv A.N. | Леушина Л.И. | Leushina L.I. | Кошелев О.С. | Koshelev O.S. | Марков А.И. | Markov A.I. | igoleu@yandex.ruigoleu@yandex.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Леушин И.О.
      Leushin I.O.

      Грачёв А.Н.
      Grachёv A.N.

      Леушина Л.И.
      Leushina L.I.

      Кошелев О.С.
      Koshelev O.S.

      Марков А.И.
      Markov A.I.

      igoleu@yandex.ru
      igoleu@yandex.ru


      Неорганические соли и их сочетания как связующие стержневых смесей

       

      УДК 621.743 (744)

      DOI: 10.36652/1684-1107-2021-19-4-147-152

       

      Установлены основные факторы, влияющие на устранение недостатков неорганических солей, применяемых в качестве связующего для производства литейных стержней по отдельности и в комбинации. Исследованы механизмы упрочнения и разупрочнения стержневых смесей на основе комбинаций неорганических солей.


      Ключевые слова

      литейный стержень; неорганическая соль; связующее; сочетание неорганических солей; квасцы

      Inorganic salts and their combinations as binders for core sands

      The main factors influencing on the elimination of the disadvantages of inorganic salts used as binder for the production of casting cores, individually and in combination, are established. The hardening and softening mechanisms of core sands based on combinations of inorganic salts are studied.


      Keywords

      casting core; inorganic salt; binder; combination of inorganic salts; alum

    2. Исследование особенностей формирования корня шва при двухсторонней синхронизированной дуговой сварке вертикальных стыков стальных резервуаров
      Study of features in weld root formation under double-sided synchronized arc welding of vertical joints of steel tanks

      Филиппов О.И. | Filippov O.I. | Ерофеев В.А. | Erofeev V.A. | Шолохов М.А. | SHolohov M.A. | Полосков С.И. | Poloskov S.I. | foirus@yandex.rufoirus@yandex.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Филиппов О.И.
      Filippov O.I.

      Ерофеев В.А.
      Erofeev V.A.

      Шолохов М.А.
      SHolohov M.A.

      Полосков С.И.
      Poloskov S.I.

      foirus@yandex.ru
      foirus@yandex.ru


      Исследование особенностей формирования корня шва при двухсторонней синхронизированной дуговой сварке вертикальных стыков стальных резервуаров

       

      УДК 621.642.3:621.79.01:004.942

      DOI: 10.36652/1684-1107-2021-19-4-153-160

       

      Показано, что увеличить производительность сварки вертикальных стыков резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов можно в результате синхронного двухстороннего формирования корня шва в X-образную разделку. Для минимизации различных возмущений, в том числе по зазорам в стыках, разбросу значений их притупления, выполнен компьютерный инженерный анализ, который показал, что формирование корневого прохода при сварке сверху вниз с увеличенным притуплением разделки приводит к непроварам, а при сварке снизу вверх обеспечивается глубокое проплавление при значительном притуплении. Установлено, что при сварке листов толщиной 30 мм при притуплении 6...8 мм необходимо обеспечить сборочный зазор 1,5...3 мм по всей длине шва. В этом случае оставшаяся незаполненная площадь сечения разделки невелика, что обеспечивает возможность ее заполнения за один проход двухдугового процесса с каждой стороны. Существует область режимов двухсто ронней синхронизированной сварки, при которых вероятность возникновения характерных дефектов при формировании корня шва минимальна.


      Ключевые слова

      резервуар; корень шва; физико-математическое моделирование; автоматическая двухсторонняя синхронная сварка в защитных газах и газовых смесях

      Study of features in weld root formation under double-sided synchronized arc welding of vertical joints of steel tanks

      It is shown that increase in the welding productivity of vertical joints of storage tanks for oil and oil products can be achieved due to the double-sided synchronized formation of the X-shaped groove. To minimize various disturbances, including variation of gap size and root face dimension, computer engineering analysis is performed, which showed that the formation of root pass during welding with the movement of the electrode down (vertical down) with increased dimension of the root face leads to lack of penetration, but during groove filling with the movement of the electrodes up (vertical up) deep penetration is achieved given the considerable root face dimension. It is defi ned that during welding of 30 mm thickness plates with root face dimension range from 6 to 8 mm, it is necessary to ensure the root gap dimension range from 1.5 to 3 mm along the entire length of the seam. In this case, the remaining unfi lled cross-sectional area of the groove is small, which makes it possible to fill it in during single pass under two-arc double-sided welding. There is area of double-sided synchronized welding modes in which the occurrence probability of typical defects during the formation of the weld root is minimal.


      Keywords

      tank storage for oil and oil products; weld root; physical and mathematical modeling; automatic double-sided synchronized welding in shielding gases and gas mixtures

    Кузнечно-штамповочное производство
    Кузнечно-штамповочное производство

    1. Оптимизация режима работы гидравлического пресса с двухступенчатым насосным приводом
      Optimization for operating mode of two-level pump drive hydraulic press

      Складчиков Е.Н. | Skladchikov E.N. | ens_0@mail.ruens_0@mail.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Складчиков Е.Н.
      Skladchikov E.N.

      ens_0@mail.ru
      ens_0@mail.ru


      Оптимизация режима работы гидравлического пресса с двухступенчатым насосным приводом

      Рассмотрена оптимизация режима работы двухступенчатого привода гидравлического пресса для снижения затрат энергии. Выбор времени переключения с первой ступени на вторую позволил сократить затраты энергии на выполнение технологической операции на 24 %.


      Ключевые слова

      гидравлический пресс; двухступенчатый привод; оптимизация; экономия энергии

      Optimization for operating mode of two-level pump drive hydraulic press

      Optimization for working of hydraulic press two-level drive for decrease of energy expense is considered. The time choice for switching from the first step on the second has allowed to reduce energy expenses for performance of technological operation by 24 %.


      Keywords

      hydraulic press; two-level drive; optimization; energy economy

    2. Изотермическое выдавливание утолщений и фланцев на осесимметричных заготовках
      Isothermal extrusion of thicknesses and flanges on axisymmetrical workpieces

      Черняев А.В. | Chernyaev A.V. | Чудин В.Н. | Chyudin V.N. | Гладков В.А. | Gladkov V.A. | sovet01tsu@rambler.rusovet01tsu@rambler.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Черняев А.В.
      Chernyaev A.V.

      Чудин В.Н.
      Chyudin V.N.

      Гладков В.А.
      Gladkov V.A.

      sovet01tsu@rambler.ru
      sovet01tsu@rambler.ru


      Изотермическое выдавливание утолщений и фланцев на осесимметричных заготовках

       

      УДК 621.7.043, 539.376

      DOI: 10.36652/1684-1107-2021-19-4-164-167

       

      Предложены технологическая схема и соотношения для расчета режимов выдавливания утолщений и фланцев на заготовках патрубка. Принято состояние вязкопластичности деформируемого материала. Кинематика и силовой режим процесса установлены с помощью экстремальной верхне граничной теоремы пластичности с привлечением разрывного поля скоростей перемещений. Дана оценка потери сплошности материала заготовки. Представлены схема штамповой оснастки и образец изделия.


      Ключевые слова

      вязкость; мощность; скорость; давление; сплошность

      Isothermal extrusion of thicknesses and flanges on axisymmetrical workpieces

      Technological scheme and ratios for calculating of the extrusion modes of thickenings and flanges on pipe workpieces are proposed. The viscous-plasticity state of the deformable material is accepted. The kinematics and power mode of the process are established using the extreme upper-boundary plasticity theorem with the involvement of the discontinuous fi eld of displacement velocities. Estimate of the continuity loss of the workpiece material is given. The diagram of the die tooling and sample of product are presented.


      Keywords

      viscosity; power; speed; pressure; continuity

    Прокатно-волочильное производство
    Прокатно-волочильное производство

    1. Определение предельных и допустимых значений коэффициента вытяжки и дельта-критерия формы очага деформации при волочении проволоки
      Determination of limiting and legitimate values of drawing coefficient and delta-criterion for deformation zone shape during wire drawing

      Гурьянов Г.Н. | Gur'yanov G.N. | ggnbelorhome@rambler.ruggnbelorhome@rambler.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Гурьянов Г.Н.
      Gur'yanov G.N.

      ggnbelorhome@rambler.ru
      ggnbelorhome@rambler.ru


      Определение предельных и допустимых значений коэффициента вытяжки и дельта-критерия формы очага деформации при волочении проволоки

       

      УДК 621.778.016.3.004.18

      DOI: 10.36652/1684-1107-2021-19-4-168-178

       

      Численным решением соответствующих уравнений определены предельные и допустимые значения коэффициента вытяжки и дельта-критерия Δ формы очага деформации в зависимости от коэффициента трения при различных моделях упрочнения и значениях угла волочения и напряжения противо натяжения. С увеличением коэффициента трения предельные и допустимые значения коэффициента вытяжки уменьшаются, а аналогичные значения критерия Δ повышаются. Рост коэффициента запаса прочности вызывает уменьшение допустимой вытяжки и увеличение дельта-критерия. При отсутствии деформационного упрочнения предельные и допустимые значения коэффициента вытяжки снижаются от приложения противонатяжения. При интенсивном упрочнении и значительном коэффициенте трения характер влияния противонатяжения на предельные и допустимые значения коэффициента вытяжки и дельта-критерия зависит от параметров деформации. Показана возможность отсутствия предельных значений коэффициента вытяжки и критерия Δ при гипотетических условиях волочения: интенсивном упрочнении материалапроволоки при малом коэффициенте трения и расчете предельных значений этих показателей на основе коэффициента запаса прочности И.Л. Перлина, равного 1. Выполнена оценка достоверности приближенного равенства для определения характера связи критерия Δ и показателя деформированного состояния. Показано, что при малом дельта-критерии (Δ < 2) не гарантировано отсутствие обрыва проволоки на выходе волоки, так как предельное значение коэффициента вытяжки незначительно больше 1. Технологу волочильного производства необходима оценка предельных и допустимых значений коэффициента вытяжки и дельтакритерия для прогнозирования обрыва проволоки (прутка) при заданных параметрах деформации.


      Ключевые слова

      волочение; проволока; пруток; коэффициент вытяжки; дельта-критерий формы очага деформации; коэффициент трения; напряжение противонатяжения; форма кривой упрочнения; предельные и допустимые значения коэффициента вытяжки и дельта-критерия; интенсивность деф

      Determination of limiting and legitimate values of drawing coefficient and delta-criterion for deformation zone shape during wire drawing

      The limiting and legitimate values of the drawing coefficient and delta-criterion Δ for the deformation zone shape depending on the friction coefficient for different models of hardening and the values of the drawing angle and the back-pull stress are determined by numerically solving the corresponding equations. The limiting and legitimate values of the drawing coefficient decrease with increase in the friction coefficient, while the analogous values of the criterion increase. Increase in the safety factor causes decrease in the allowable drawing and increase in the delta-criterion. The limiting and legitimate values of the drawing coefficient decrease from the application of back tension in the absence of strain hardening. The nature of the effect of back tension on the limiting and legitimate values of the drawing coefficient and the delta-criterion depends on the deformation parameters with intensive hardening and significant value of the friction coefficient. The possibility of the absence of limiting values of the drawing coefficient and criterion Δ under hypothetical drawing conditions is shown: intensive hardening of the wire material at low friction coefficient and the calculation of the limiting values of these indicators based on the value of the I.L. Perlin safety factor, equal to 1. The estimation of the reliability of the approximate equality is carried out to determine the nature of the relationship between the criterion Δ and the index of the deformed state. It is shown that with small value of the delta-criterion (Δ < 2) wire breakage at the die exit is not guaranteed, since the limiting value of the drawing coefficient is slightly greater than 1. The drawing production technologist needs assessment of the limiting and legitimate values of the drawing coefficient and delta-criterion for predicting of wire (rod) breakage at given deformation parameters.


      Keywords

      drawing; wire; rod; drawing coefficient; delta-criterion for deformation zone shape; friction coefficient; back-pull stress; shape of hardening curve; limiting and legitimate values of drawing coefficient and deltacriterion; intensity of strain hardening

    Материаловедение и новые материалы
    Материаловедение и новые материалы

    1. Перспективные алюминиевые сплавы для паяных конструкций авиационной техники
      Advanced aluminum alloys for aircraft brazed structures

      Каблов Е.Н. | Kablov E.N. | Дынин Н.В. | Dyinin N.V. | Бенариеб И. | Benarieb I. | Щетинина Н.Д. | SCHetinina N.D. | Самохвалов С.В. | Samohvalov S.V. | Неруш С.В. | Nerush S.V. | admin@viam.ruadmin@viam.ru

      Авторы статьи
      Authors

      Каблов Е.Н.
      Kablov E.N.

      Дынин Н.В.
      Dyinin N.V.

      Бенариеб И.
      Benarieb I.

      Щетинина Н.Д.
      SCHetinina N.D.

      Самохвалов С.В.
      Samohvalov S.V.

      Неруш С.В.
      Nerush S.V.

      admin@viam.ru
      admin@viam.ru


      Перспективные алюминиевые сплавы для паяных конструкций авиационной техники

       

      УДК 669.017:669.715

      DOI: 10.36652/1684-1107-2021-19-4-179-192

       

      Проведен обзор научно-технической литературы в области применения алюминиевых сплавов для паяных конструкций теплообменных аппаратов авиационной техники, изготовляемых методом высокотемпературной вакуумной пайки. Приведены перспективные разработки отечественных алюминиевых сплавов для применения в качестве материала основы плакированных листов для паяных соединений. Описаны возможности повышения коррозионной стойкости теплопередающих поверхностей теплообменников. Рассмотрены перспективы применения аддитивных технологий для изготовления теплообменников из алюминиевых сплавов.


      Ключевые слова

      паяные конструкции; вакуумная пайка; теплообменные аппараты; сплавы системы Al—Mn; сплав В-1341; сплавы системы Al—Mg—Sc; аддитивные технологии; коррозионная стойкость

      Advanced aluminum alloys for aircraft brazed structures

      Review of domestic and foreign scientific and technical literature in the field of application of aluminum alloys for brazed structures of aircraft heat exchangers manufactured by high-temperature vacuum brazing is provided. Prospective developments of domestic aluminum alloys for application as base material for clad sheets for brazed structures of heat exchangers are presented. The possibilities for increasing of the corrosion resistance of heat transfer surfaces are considered. The possibilities for application of additive technologies for the manufacture of aluminum heat exchangers alloys are considered.


      Keywords

      brazed structures; vacuum brazing; heat exchangers; Al—Mn system alloys; V-1341 alloy; Al—Mg—Sc system alloys; additive technologies; corrosion resistance

    Лавриненко В.Ю.

    д.т.н., доц., Председатель редакционного совета и главный редактор, зав. кафедрой «Технологии обработки материалов», Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва

    Дёмин В.А.

    д.т.н., проф., зам. председателя редакционного совета, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва

    Колесников А.Г.

    д.т.н., проф., зам. председателя редакционного совета, руководитель НУК «Машиностроительные технологии», зав. кафедрой «Оборудование и технологии прокатки», Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва

    Серикова Е.А.

    зам. главного редактора, ООО «Издательство «Инновационное машиностроение»

    Орлова А.В.

    редактор


    Редакционный совет
    The editorial board


    Блантер М.С.

    д.ф.-м.н., проф. кафедры наноэлектроники, МИРЭА − Российский технологический университет, Москва

    Гарибов Г.С.

    д.т.н., советник генерального директора АО «Металлургический завод «Электросталь», Электросталь

    Громов В.Е.

    д.ф.-м.н., проф., зав. кафедрой естественнонаучных дисциплин имени профессора В.М. Финкеля, Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк

    Гун И.Г.

    д.т.н., проф., генеральный директор, ЗАО «НПО «БелМаг», Магнитогорск

    Евсюков С.А.

    д.т.н., проф., зав. кафедрой «Технологии обработки давлением», Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва

    Ершов М.Ю.

    д.т.н., проф., зав. кафедрой «Машины и технологии литейного производства», Московский политехнический университет, Москва

    Касаткин Н.И.

    д.т.н., проф.

    Кидалов Н.А.

    д.т.н., проф., зав. кафедрой «Машины и технология литейного производства», Волгоградский государственный технический университет, Волгоград

    Коберник Н.В.

    д.т.н., доц., директор, ФГАУ «Научно-учебный центр "Сварка и контроль" при МГТУ им. Н.Э. Баумана», Москва

    Коротченко А.Ю.

    д.т.н., доц., зав. кафедрой «Литейные технологии», Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва

    Котенок В.И.

    д.т.н., начальник отдела деталей прокатных станов, ОАО «АХК «ВНИИМЕТМАШ имени академика А.И. Целикова», Москва

    Кошелев О.С.

    д.т.н., проф., кафедры «Машиностроительные технологические комплексы», Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Нижний-Новгород

    Кухарь В.Д.

    д.т.н., проф., зав. кафедрой "Теоретическая механика", Тульский государственный университет, Тула

    Лавриненко Ю.А.

    д.т.н., доц., заведующий отделом стандартизации продукции АМТС, ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», Москва

    Ларин С.Н.

    д.т.н., проф., зав. кафедрой «Механика и процессы пластического формоизменения», Тульский государственный университет, Тула

    Мазур И.П.

    д.т.н., проф., зав. кафедрой "Обработка металлов давлением", Липецкий государственный технический университет, Липецк

    Монастырский В.П.

    д.т.н., начальник Конструкторского бюро литейных процессов, АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», Москва

    Мороз Б.С.

    д.т.н., проф., Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

    Муратов В.С.

    д.т.н., проф., декан физико-технологического факультета, зав. кафедрой «Материаловедение и товарная экспертиза», Самарский государственный технический университет, Самара

    Нуралиев Ф.А.

    к.т.н., доц., зав. отделом «Литейные процессы», ГНЦ РФ АО НПО «ЦНИИТМАШ», Москва

    Овчинников В.В.

    д.т.н., проф., зав. лабораторией, АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», Москва

    Плохих А.И.

    к.т.н., доц. кафедры «Материаловедение», Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва

    Поварова К.Б.

    д.т.н., проф., гл. науч. сотрудник, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова, Москва

    Полетаев В.А.

    д.т.н., проф., советник ректора, Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П.А. Соловьева, Рыбинск

    Трегубов В.И.

    д.т.н., проф., первый зам. генерального директора – директор завода, ОАО «НПО «Сплав», Тула

    Шатульский А.А.

    д.т.н., проф., проректор по учебно-воспитательной работе, зав. кафедрой материаловедения, литья, сварки, Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П.А. Соловьева, Рыбинск

    Шпунькин Н.Ф.

    к.т.н., проф., кафедры «Обработка материалов давлением и аддитивные технологии», Московский политехнический университет, Москва

    Ямпольский В.М.

    д.т.н., проф., МИРЭА − Российский технологический университет, Москва

    Баст Ю.

    Dr.-Ing. habil., prof., TU Bergakademie Freiberg, Фрайберг, Германия

    Олунд Э.

    Dr. Ir., Nedschroef, Нидерланды

    Тутман T.

    Dr. Jur., EUROFORGE, Хаген, Германия

    Ежемесячный научно-технический и производственный журнал «ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА В МАШИНОСТРОЕНИИ» (кузнечно-прессовое, литейное и другие производства) выходит с января 2003 года

     Тематика журнала

    • Литейное и сварочное производствa;
    • Кузнечно-штамповочное производство;
    • Прокатно-волочильное производство;
    • Материаловедение и новые материалы.

     В журнале представлены

    • Информация об исходных и формовочных материалах, методы, средства и режимы нагрева заготовок в кузнечно-штамповочном производстве;
    • Процессы ковки, листовая и объёмная штамповка;
    • Плавильные печи, способы литья, автоматизация литейных процессов;
    • Контроль качества отливок;
    • САПР ТП производства;
    • Модельное производство, ремонт оснастки;
    • Режимы, оборудование при термической и химико-термической обработке;
    • Технологии и агрегаты для производства и отделки проката, проволоки, труб, профилей, деталепрокатные станы;
    • Порошковая металлургия: выбор материалов, металлические и неметаллические порошки, формование изделий, процессы обработки спечённых изделий;
    • Сварка (давлением, газовая, дуговая, электрошлаковая, электронно-лучевая и специальные виды сварки);
    • Технологии, оборудование и оснастка для сварки, наплавки и резки, пайки, нанесения покрытий;
    • Автоматизация сварочных процессов.


     Журнал входит в перечень утвержденных ВАК РФ изданий для публикации трудов соискателей ученых степеней по группам научных специальностей:

    2.5.7 — Технологии и машины обработки давлением;

    2.5.8 — Сварка, родственные процессы и технологии;

    2.6.1 — Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов;

    2.6.3 — Литейное производство;

    2.6.4 — Обработка металлов давлением;

    2.6.5 — Порошковая металлургия и композиционные материалы;

    2.6.6 — Нанотехнологии и наноматериалы

    05.04.11 — Атомное реакторостроение, машины, агрегаты и технология материалов атомной промышленности


    Журнал входит в международную реферативную базу данных Chemical Abstracts.

    Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

    Журнал включен в специализированный референтный библиографический сервис CrossRef.


    Объем журнала 48 полос

    В редакцию представляются:

    1. Cтатья в электронном виде – файл (с расширением .doc) с набором текста (шрифт Times New Roman)

    Объем статьи (текст статьи, рисунки, таблицы), предлагаемой к публикации, не должен превышать 15 страниц, набранных 12 кеглем через полтора интервала.

    Все страницы в статье должны быть пронумерованы.

     2. Сведения об авторах:

    фамилии, имена и отчества авторов;

    ученая степень (если есть);

    место работы;

    контактный телефон, e-mail, почтовый адрес;

    страна (для иностранных авторов)

    Названия учреждений, в которых выполнялись исследования, необходимо раскрывать полностью, указывать город.

     3. Обязательно представлять на русском и английском языках:

    фамилии и инициалы авторов;

    название статьи;

    аннотацию к статье;

    ключевые слова

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

     

    ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

    1. На первой странице указывать УДК (Индекс статьи по Универсальной десятичной классификации http://teacode.com/online/udc/).

    2. Сведения о грантах необходимо давать ссылкой, обозначенной звездочкой (*), на первой странице.

    3. Статья должна быть структурирована:

    Введение, содержащее реферативное изложение постановки задачи и возможного применения полученных результатов, актуальность рассматриваемой проблемы.

    Основная часть должна иметь несколько внутренних разделов и содержать формализованную постановку задачи и предлагаемый метод ее решения; отличие предлагаемой постановки задачи от уже известных; преимущество развиваемого метода по сравнению с существующими; содержать пример, подтверждающий работоспособность и эффективность предложенного решения.

    Заключение, содержащее обсуждение полученных результатов, рекомендации.

    4. Формулы, буквенные обозначения (прописные и строчные, латинского (не готического) и греческого алфавитов), цифры, знаки и их расположение должны быть четкими и различимыми.

    Для набора формул и буквенных обозначений следует использовать программу MathType или редактор формул Equation в офисном редакторе Microsoft Office Word.

    5. После текста должен быть приведен библиографический список, составленный по порядку ссылок в тексте и оформленный по ГОСТ 7.0.5–2008. Ссылки на иностранную литературу следует писать на языке оригинала без сокращений. Количество литературных источников не должно превышать 10 наименований.

    6. Иллюстрации представляются в виде отдельных файлов (с расширением .doc, .tiff, .pdf, .jpeg и разрешением 600 dpi), размер не должен превышать 186 мм.

    Рисунок должен быть четким и иметь подрисуночную подпись. Подрисуночные подписи следует представлять отдельным списком в виде файла Microsoft Word.

    Все статьи, поступающие в редакцию, проходят рецензирование.

    В случае отклонения статьи редакционным советом журнала редакция оставляет за собой право сообщать автору о решении редакционного совета без представления рецензии.

    Адрес редакции журнала: 107076, г. Москва, Колодезный пер., д. 2А, стр. 2 

    Телефон: (499) 268-47-19

    E-mail: zpm@mashin.ru

     

    ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

    П о л о ж е н и е
    о рецензировании рукописей статей,
    поступающих в редакцию журнала
    «Заготовительные производства в машиностроении»

    1. В качестве рецензентов рукописей статей, поступающих для публикации в журнале «Заготовительные производства в машиностроении» 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 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