Будущее машиностроения России 2019
Двенадцатая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов (с международным участием)

Бумажная
Электронная
  • Формат: 70x100/16
  • Переплёт: мягкий
  • Год издания: 2019 г.
  • Объём: 1044 стр.
  • Объём: 84.83 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 1580 г.
  • ISBN: 978-5-7038-5308-5
  • Формат: PDF
  • Объём: 1044 стр.
  • Год издания: 2019 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-5308-5

О книге

В сборник включены доклады, представленные на Двенадцатой Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России», которая состоялась в сентябре 2019 г. в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Структура сборника отражает тематическую направленность конференции. Тексты докладов размещены в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.
Список литературы
  1. Проников А.С., Борисов Е.И., Бушуев В.В. Проектирование металлорежущих станков и станочных систем. М.: Высш. шк., 1987.
  2. Чернянский П.М., Краснов П.М. Расчет и исследование динамических характеристик станков. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1992.
  3. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. М.: Издат. центр «Академия» 2003
  4. Смелянский В.М. Механика упрочнения деталей поверхностным пластическим дефор-мированием. М.: Машиностроение, 2002. 299 с.
  5. Зубков Н.Н., Овчинников А.И. Способ получения поверхностей с чередующимися вы-ступами и впадинами (варианты) и инструмент для его осуществления. Пат. 2044606 РФ, 1995, бюл. № 27.
  6. Зубков Н.Н. Разработка и исследование метода деформирующего резания как способа формообразования развитых макрорельефов: автореф. дис. … д-ра техн. наук. М., 2001. 32 с.
  7. Зубков Н.Н., Васильев С.Г. Повышение износостойкости деталей пар трения скольжения на основе метода деформирующего резания // Упрочняющие технологии и покрытия, 2013. № 8. C. 39
  8. Шуляк Я.И. Разработка и исследование способа деформационного упрочнения поверхно-стей деталей методом деформирующего резания: дис. … канд. техн. наук. М., 2017. 231 с.
  9. Браславский В.М. Технология обкатки крупных деталей роликами. М.: Машиностроение, 1975. 160 с
  10. ГОСТ 14.20583. Технологичность конструкции изделий.
  11. Методика отработки конструкций на технологичность и оценки уровня технологичности изделий машиностроения и приборостроения. М.: Изд-во стандартов, 1976. 56 с.
  12. Амиров Ю.Д. Технологичность конструкций изделий: справочник / Ю.Д. Амиров, Т.К. Алферова, П.Н. Волков. М.: Машиностроение, 1985. 368 с.
  13. Троицкий А.А. Коэффициенты технологичности разнообразия элементов изделия // Справочник: инженерный журнал. 2019. № 4. С. 2427.
  14. Metelkina E.D., Komshin A.S. The use of measuring phase-chronometric systems in the pro-duction of cyclic aggregates of aircraft // MATEC Web of Conferences. 2017. Vol. 129. Inter-national Conference on Modern Trends in Manufacturing Technologies and Equipment (ICMTMTE 2017) Sevastopol, Russia, September 1115, 2017. S. Bratan, S. Gorbatyuk, S. Le-onov and S. Roshchupkin (Eds.).
  15. Комшин А.С. Научные основы измерительно-вычислительных фазохронометрических технологий поддержки жизненного цикла объектов машиностроения // Приборы и систе-мы. Управление, контроль и диагностика. 2016. № 11. С. 3033.
  16. Патент №2561236 от 30.12.2013. Способ диагностирования циклических машин — ме-таллорежущих станков фазохронометрическим методом // [А.С. Комшин и др.]. Заявка 201315889
  17. Технология и оборудование для производства стержней методом Cold-box-amin / Д.А. Кудин [и др.] ; под общ. ред. Д.М. Кукуя. Минск: Новое знание, 2007. 352 с.
  18. Технология литейного производства: Литье в песчаные формы: учебник для студ. высш. учеб. заведений / А.П. Трухов, Ю.А. Сорокин, М.Ю. Ершов и др.; под ред. А.П. Трухова. М.: Издат. центр «Академия», 2005. 528 с.
  19. Пасюк Г.И., Мельников А.П., Пашкевич А.В., Черапович А.В., Фонов В.В. Пескодувный процесс — ретроспектива и современный уровень // Литейное производство. № 1 (82). 2016. С. 18–26.
  20. Bakhtiyarov S.I., Overfelt R.A., Reddy S. Study of the apparent viscosity of fluidized sand, in: D.A. Siginer, S.G. Advani (Eds.), Proceedings: Rheology and Fluid Mechanics of Nonlinear Materials-1996, ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, AMD-vol. 217, United Engineering Center, New York, NY, 1996. P. 243–249.
  21. Ложичевский А.С. Литейные металлические модели. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Маши-ностроение, 1973. С. 349.
  22. Технический бюллетень фирмы «Ashland»
  23. Кузембаев С.Б., Березюк В.Г., Синичкин А.М. Газодинамические аспекты уплотнения литейных форм и стержней сжатым воздухом // Литейное производство. № 11. 2010. С. 10–14.
  24. Пономарев К.Е., Стрельников И.В. К вопросу применения вибрационной обработки сварных конструкций космических аппаратов для повышения точности и размерной ста-бильности. Обзор // Вестник НПО им. С.А.Лавочкина. 2017. № 4 (38). С. 89–95.
  25. Jose M.J., Kumar S.S., Sharma A. Vibration assisted welding processes and their influence on quality of welds // Science and Technology of Welding & Joining. August 2015. Р. 45–49.
  26. Ризванов Р.Г., Файрушин А.М., Каретников Д.В. Влияние параметров вибрационной об-работки в процессе сварки на свойства сварных соединений // Литье и металлургия. 2012. № 3. С. 337–342.
  27. Жданов И.М., Дыхно С.Л. и др. Релаксация напряжений в тонколистовых сварных соеди-нениях сплава АМг6 // Автоматическая сварка. 1986. № 4. С. 35–38
  28. Стрельников И.В. Влияние сопутствующей вибрационной обработки на остаточную де-формацию и геометрию сварных соединений переменной жесткости // Сварка и Диагно-стика. 2018. № 3. С. 24–29
  29. Пономарев К.Е. Некоторые особенности движения жидкого металла в сварочной ванне и формаобразование тела сварной точки при сварке неплавящимся электродом в среде инерт-ных газов отдельным импульсом дуги // Производственно-технический опыт. 1983. № 5.
  30. Пономарев К.Е. SU 1269940. Способ определения направления движения жидкого метал-ла в сварочной ванне
  31. Пономарев К.Е. SU 1323286. Способ определения направления движения жидкого метал-ла в сварочной ванне.
  32. Пономарев К.Е. SU 1470478. Способ определения направления движения жидкого метал-ла в сварочной ванне.
  33. Сафин Д.Ю., Алымова А.Е. Использование системного подхода в промышленном дизайне // Интернет-журнал Науковедение. 2015. Т. 7. № 6 (31). С. 130.
  34. Терехова Н.Ю., Цибизова Т.Ю., Егорова О.В. Инновационные технологии трехмерного моделирования при изучении исторических инженерно-технических объектов // Будущее машиностроения России. Девятая Всероссийская конференция молодых ученых и специ-алистов. 2016. С. 241–245
  35. Новикова Е.Ю. Эмоциональный дизайн» и личность // Дизайн и технологии. 2014. № 39 (81). С. 95–100
  36. Новикова Е.Ю. Психология в современном дизайне // Дизайн. Материалы. Технология. 2013. № 3 (28). С. 11–15.
  37. Михеева М.М. Системное дизайн-проектирование: методическое указание по курсу «Си-стемное дизайн-проектирование». М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. 104 с.
  38. Михеева М.М. Введение в дизайн-проектирование: методическое указание по курсу «Вве-дение в профессию» М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. 49 с.
  39. Идеальный сон со смарт-кроватью Sleep Number 360. URL: https://realist.online/article/ idealnyj-son-so-smart-krovatyu-sleep-number-360 (дата обращения: 09.07.19).
  40. URGONight Brain Training for Sleep. URL: https://urgonight.com (дата обращения: 09.07.19).
  41. Sensorwake — ольфакторный будильник, который будит приятными запахами. URL: https://habr.com/ru/company/medgadgets/blog/407231/ (дата обращения: 09.07.19).
  42. Петров Г.Л., Земзин В.Н., Гонсеровский Ф.Г. Сварка жаропрочных нержавеющих сталей. М.-Л.: Гостехиздат, 1963. 248 с.
  43. Бутрим В.Н., Каширцев В.Н., Егоров М.В., Митрошенков А.В. Технология изготовления капиллярных трубок из высокохромистого никелевого сплава // Заготовительное произ-водство в машиностроении. 2017. Т. 15, № 2. С. 78–83.
  44. Патент на изобретение № 2070228 RU. Способ выплавки высокохромистого никелевого сплава ⁄ С.В. Богданов, А.А. Сисев, Ю.В. Ольхович и др. Опубл. 10.12.1996.
  45. Галкин М.П. Освоение непрерывной разливки высоколегированных марок стали на УНРС Московского металлургического завода «Серп и молот» / 60 лет непрерывной раз-ливки стали в России. Сб. статей под ред. С.В. Колпакова и Е.Х. Шахпазова. М.: Интер-контакт Наука, 2007. С. 124–126.
  46. Патент № 2159291 RU. Способ термической обработки литых заготовок из сталей с низ-кой технологической пластичностью / Н.М. Александрова, М.П. Галкин, Р.В. Какабадзе и др. Опубл. 20.11.2000. Бюл. № 32.
  47. Патент № 2101129 RU. Способ получения литых металлических изделий / А.В. Супов, Н.М. Александрова, Р.В. Какабадзе, В.П. Павлов. Опубл. 10.01.1998.
  48. Патент № 2601713 РФ. Способ охлаждения кристаллизатора / В.В. Стулов. Опубл. 10.11.2016. Бюл. № 31.
  49. Патент № 2651083 РФ. Кристаллизатор для получения непрерывнолитых цилиндриче-ских заготовок / В. В. Стулов. 2018. Бюл. № 11.
  50. Stulov V. V. Cooling of a Mold at Performing Cylindrical Continuous Cast Steel Billets // Jour-nal of Machinery Manufacture and Reliability. 2017. Vol. 40, no 1. P. 57–62
  51. Стулов В.В., Шафиев О.М. Расчет теплообмена в цилиндрическом кристаллизаторе при кипении теплоносителя // Сталь. 2018. № 10. С. 18–21.
  52. Филиппов В.П. Разработка и реализация технологии горячей прокатки тонких полос и листов из труднодеформируемых сталей на листопрокатном комплексе «560» и «1500» АО «Серп и молот»: Автореф. дисс. … канд. техн. наук. М.: МИСиС, 1995. 14 с.
  53. Патент № 2408444 RU. Способ регламентирования упругих перемещений ручьев калибра валков сортопрокатной клети ⁄ А.М. Кривенцов, В.В. Аксенов, Р.В. Семенцул и др. Опубл. 10.01.2011. Бюл. № 1.
  54. Особенности электролитно-плазменного полирования стентов /А. И. Попов; М. М. Рад-кевич; М. В. Новоселов /Технология металлов № 5. DOI:10.31044 / 1684-2499-2019-5-0-24-29/ изд. Наука и технологии, Москва, 2019.
  55. Попов А.И., Тюхтяев М.И., Радкевич М.М., Новиков В.И Анализ тепловых явлений при струйной фокусированной электролитно-плазменной обработке // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 2016. № 4 (254). С. 141–150.
  56. Пат. 2681239 Российская Федерация, СПК C25F 7/00 Устройство для электролитно-плазменной обработки металлических изделий / Попов А.И., Радкевич М.М., Медко В.С., Новоселов М.В. .- № 2018121549, заявл. 13.06.2018, опубл. 5.03.2019, Бюл. № 7.
  57. Шиллинг Н.Г., Рудавин А.А., Новоселов М.В., Попов А.И Оценка возможности полиро-вания нержавеющих сталей струйной электолитно — плазменной обработкой Научное издание Электрофизические методы обработки в современной промышленности Между-народная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов 12–13 декабря 2017 г.
  58. Попов А.И., Тюхтяев М.И., Радкевич М.М., Новиков В.И., Кудрявцев В.Н. Технология струйной фокусированной электролитно-плазменной обработки Современное машино-строение: наука и образование: материалы 5-й Международной научно-практической конференции / под ред. А.Н.Евграфова и А.А. Поповича. — СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2016. 1445 с.
  59. Пат. 2623555 Российская Федерация, МПК C25F7/00. Установка для электролитно-плаз- менной обработки турбинных лопаток / Попов А.И., Радкевич М.М., Кудрявцев В.Н., Заха-ров С.В.,. Кузьмичев И.С. № 2016120180, заявл. 24.05.2016, опубл.27.06.2017, Бюл. № 18
  60. Новоселов М.В., Шиллинг Н.Г., Рудавин А.А., Радкевич М.М., Попов А.И. Оценка воз-можности полирования нержавеющих сталей струйной электролитно-плазменной обра-боткой // Вестник ПНИПУ. Апр. 2018. № 1. Пермь. С. 95
  61. Марков Д.П. Механика и трибология бокового износа колес и рельсов. // Вестник РГУПС. 2003.-№ .3. С. 16–23.
  62. Балановский А.Е., Глазков В.С. Мороз Б.А. Плазменное упрочнение гребней колесных пар подвижного состава // Сб. тр. СГУПС «Новые технологии на ВСЖД». Новосибирск: СГУПС, 1999. С. 57–65.
  63. Марков Д. П. Закалка гребней колес подвижного состава на высокую твердость для сни-жения бокового износа // Вестник ВНИИЖТ. 1997. №. 1. С. 36–42.
  64. Петров С.Ю., Костюкевич А.И., Рябов А.А. Упрочнение гребней и снижение износа ко-лесных пар // Мир транспорта. 2013. № 02.
  65. Киселев С.Н., Саврухин А.В., Кузьмина Г.Д. Влияние плазменной обработки на напря-женно-деформированное и структурное состояние гребней бандажей колес локомотивов // Сварочное производство. 2001. № 6. С. 9–17.
  66. Буйносов А.П. Основные причины интенсивного износа бандажей колесных пар подвиж-ного состава и методы их устранения // Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2009.
  67. 100 kW CW fiber laser for industrial applications // Gapontsev, V.; Shcherbakov, E.; Abramov, A. Laser Optics, 2014 International Conference Saint Petersburg, Russia.
  68. Тарасов В.В., Малышко С.Б. Лабораторный практикум по материаловедению: Учеб. по-собие. Владивосток: МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 2003. 117 с.
  69. Григорьянц А.Г., Шиганов И.Н., Мисюров А.И. Технологические процессы лазерной обработки: учеб. пособие для вузов / под ред. А.Г. Григорьянца. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 665 с.
  70. Богомолов А. В. Плазменная технология упрочнения гребней локомотивных колесных пар / А. В. Богомолов, А. Т. Канаев // Инновации в материаловедении и металлургии : материалы I междунар. интерактив. науч.-практ. конф. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2012. Ч. 1. С. 38–43.
  71. Богданов А.В., Голубенко Ю.В. Волоконные технологические лазеры и их применение. СПб.: Лань, 2016. 208 с.
  72. Богданов А.В., Грезев Н.В., Шмелев С.А. Применение волоконных лазеров для повыше-ния износостойкости и контактно-усталостной прочности железнодорожных колес // Наукоемкие технологии в машиностроении. 2015. № 6. С. 30–34.
  73. Технология ремонта машин: учебник для студентов вузов / Е.А. Пучин, О.Н. Дидманид-зе, В.С. Новиков, Н.А. Очковский и др. М.: Изд-во УМЦ «Триада», 2006. Т. 1. 348 с.
  74. Ли Р.И. Полимерные композиционные материалы для фиксации подшипников качения в узлах машин. Мичуринск: Изд-во Липецкого государственного технического универси-тета, 2017. 224 с
  75. Кононенко А.С. Повышение прочностных характеристик анаэробных полимерных соста-вов, используемых при восстановлении посадок подшипников качения / А.С. Кононенко, А.А. Соловьева // Ремонт. Восстановление. Модернизация. 2019. № 2. С. 35–38.
  76. Скрыпник А.Н., Попов И.А., Щелчков А.В., Аксянов Р.А., Ларионов М.О. Исследование эффективности интенсификации теплоотдачи в трубах с однозаходным внутренним спи-ральным оребрением // Труды седьмой российской национальной конференции по тепло-обмену. В 3 т. Т. 1. М.: Издат. дом МЭИ. 2018. С. 407–409. URL: https://elibrary.ru/ item.asp?id=36831025 (дата обращения 12.06.2019)
  77. Попов И.А., Яковлев А.Б., Щелчков А.В., Рыжков Д.В., Обухова Л.А. Перспективные методы интенсификации теплообмена для теплоэнергетического оборудования // Энерге-тика Татарстана. 2011. № 1 (21). С. 25–29. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=16394126 (дата обращения 12.06.2019).
  78. Попов И.А., Яковлев А.Б., Щелчков А.В., Рыжков Д.В. Интенсификация теплообмена — рациональный способ повышения эффективности газотрубных котлоагрегатов // Энерге-тика Татарстана. 2010. № 4 (20). С. 8–15. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15509701 (да-та обращения 12.06.2019).
  79. Bourne N.K. A 50 mm bore gas gun for dynamic // Meas. Sci. Technol. 2003. Vol. 14, no 3. P. 273–278
  80. Thunborg S., Ingram G.E., Graham R.A. Compressed gas gun for controlled planar impacts over a wide velocity range // Rev. Sci. Instrum. 1964. Vol. 35, № 1. P. 11–14.
  81. Pavlenko A.V. et al. A one-stage light-gas gun for studying dynamic properties of structural materials in a range up to 40 GPa // Instruments Exp. Tech. 2013. Vol. 56, no 4. P. 482–484.
  82. Быков Н.В. Оптимизация процесса передачи энергии при одноступенчатом разгоне тел сжатым газом // ПМТФ. 2019. Т. 60, № 3. С. 29–37.
  83. Johnston A., Krishnamoorthy L. V. A Numerical Simulation of Gas Gun Performance // Def. Sci. Technol. Organ. 2008. Vol. DSTO-TN-08
  84. Каляев И.А., Гайдук А.Р., Капустян С.Г. Модели и алгоритмы коллективного управления в группах роботов. М.: Физматлит, 2009.
  85. Белоглазов Д.А., Гайдук А.Р. Групповое управление подвижными объектами в неопреде-ленных средах / под ред. В.Х. Пшихопова. М.: Физматлит, 2015.
  86. Носков В.П., Рубцов В.И., Рубцов И.В. Математические модели движения и системы технического зрения мобильных робототехнических комплексов: учеб. пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015.
  87. Алгоритм Дейкстры нахождения кратчайшего пути. URL: https://prog-cpp.ru/deikstra/ (да-та обращения 14.06.2019).
  88. Описание пакета Simscape Multibody. URL: https://www.mathworks.com/products/ simmechanics.html (дата обращения 14.06.2019).
  89. Описание пакета Contact Forces Library. URL: https://ch.mathworks.com/matlabcentral/ fileexchange/47417-simscape-multibody-contact-forces-library (дата обращения 14.06.2019)
  90. Высоцкий М.С., Кочетов С.И., Харитончик С.В. Основы проектирования модульных магистральных автопоездов. Минск: Беларуская навука, 2011. 392 с.
  91. Горелов В.А., Падалкин Б.В., Чудаков О.И. Многозвенные автопоезда. Решение задач прямолинейной динамики с помощью имитационного моделирования. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019. 85 с.
  92. Горелов В.А., Тропин С.Л. Математическая модель криволинейного движения автопоез-да по недеформируемому опорному основанию // Журнал автомобильных инженеров. 2011. № 5 (70). С. 18–22.
  93. Жилейкин М.М., Эраносян А.В. Повышение устойчивости и управляемости двухосных автомобилей с подключаемой передней осью путем перераспределения крутящих момен-тов между осями // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2018. № 4 (697). С. 35–41.
  94. Барзов А.А., Галиновский А.Л., Пузаков В.С. Ультраструйные технологии жидкостей и суспензий. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. 250 с.
  95. Барзов А.А., Галиновский А.Л., Пузаков В.С. Инверсия технологических понятий: «ин-струмент — заготовка» при ультраструйной обработке материалов и жидкостей // Вест-ник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Маши-ностроение. 2009. № 2 (75). С. 72–83.
  96. Барзов А.А., Галиновский А.Л., Литвин Н.К., Хафизов М.В., Абашин М.И. Ультраструй-ное микросуспензирование жидкостей и гидротехнологических сред // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. 2012. № 2-3 (292). С. 3–8.
  97. Li Xue-ping, Zhao Lian-yu and Liu Zheng-zhong // Topological optimization of continuum structure based on ANSYS MATEC Web of Conference – 2016. 2017. Vol. 95. P. 07020
  98. ansys.com [Internet]. Topology Optimization, [updated 2018]. Available from: https://www.ansys.com/products/structures/topology-optimization
  99. diamondaircraft.com [Internet]. DA 62 Technical Specifications, [updated 2019]. Available form: https://www.diamondaircraft.com/en/private-pilots/aircraft/da62/tech-specs/
  100. Нормы летной годности гражданских легких самолетов 2014 Межгосударственный Авиационный Комитет ОАО «Авиаиздать». Ч. 23. 207 с.
  101. Introducing SolidWorks 2015 (Dassault Systemes SE Company USA). P. 128.
  102. Неусыпин К.А., Пролетарский А.В., Цибизова Т.Ю. Системы управления летательными аппаратами и алгоритмы обработки информации. М.: ИИУ МГОУ, 2006. 219 с.
  103. Неусыпин К.А., Шэнь Кай. Модификация нелинейного фильтра Калмана с использовани-ем генетического алгоритма // Автоматизация и современные технологии. 2014. № 5. С. 9–11.
  104. Неусыпин К.А., Шэнь Кай, Лю Жунчжун. Некоторые способы повышения точности ал-горитмов оценивания погрешностей навигационных систем // Труды ФГУП “НПЦАП”, Системы и проборы управления. 2014. № 2. С. 68–75.
  105. Шэнь Кай, Пролетарский А.В., Неусыпин К.А. Исследование алгоритмов коррекции навигационных систем летательных аппаратов // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение. 2016. № 2. C. 28–39.
  106. Ivakhnenko A.G. Polynomial theory of complex systems // IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics. 1971. Vol. SMC-1, № 4. P. 364–378.
  107. Noureldin A., Karamat T.B., Georgy J. Fundamentals of inertial navigation, satellite-based positioning and their integration. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. 314 p.
  108. Цибизова Т.Ю., Нгуен Д.Т. Алгоритмические способы коррекции навигационных систем в выходном сигнале // Интернет-журнал «Науковедение». 2015. Т. 7, № 3 (28). С. 127.
  109. Цибизова Т.Ю., Шэнь Кай, Неусыпин К.А. Исследование алгоритмов оценивания в зада-че коррекции навигационных систем летательных аппаратов // Фундаментальные иссле-дования. 2015. № 6, ч, 2. С. 301–305.
  110. Neusypin K.A., Selezneva M.S., Tsibizova T.Yu. Diagnostics algorithms for the flight vehicles navigation complex // 2018 International Russian Automation Conference (RusAutoCon). Art.no 8501679. DOI: 10.1109/RUSAUTOCON.2018.8501679
  111. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. М.: Мир, 1975. 541 с.
  112. Дроговоз П.А., Буровцев Д.М., Решетников А.И. Средства инженерного анализа и их роль в жизненном цикле продукции // Экономика и предпринимательство. 2016. № 9. С. 724–729
  113. Решетников А.И., Садовский Г.Л. Внедрение технологий инженерного анализа в услови-ях цифровой модернизации промышленности // Экономика и предпринимательство. 2017. № 3. С. 707–710.
  114. Огнев С.А., Третьяков О.Е. Речевая культура преподавателя как проявление его педаго-гического мастерства // Человеческий капитал. 2019. № 6 (126), ч. 2. С. 184–190.
  115. Александрович Петр Иванович Педагогическая культура преподавателя вуза // Труды БГТУ. Сер. 6: История, философия. 2012. № 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ pedagogicheskaya-kultura-prepodavatelya-vuza (дата обращения 17.05.2019)
  116. Никонова З.В. Педагогика высшего образования: учеб. пособие. Краснодар, 2006. С. 78–79.
  117. Демидова Л.А. Педагогическая культура современного преподавателя вуза // Известия ВГПУ. 2008. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskaya-kultura-sovremennogo- prepodavatelya-vuza (дата обращения 17.05.2019).
  118. Макарова Л.Н., Шаршов И.А. Компетентностно-развивающая модель повышения квали-фикации педагогических кадров // Образование и общество. 2011. № 4. С. 14–17.
  119. Садым К.Б. Особенности педагогического мастерства в высшей школе // Международ-ный журнал экспериментального образования. 2013. № 4.С. 253–254.
  120. Арсенькина Л.С.Технические средства обучения как инструмент молодого преподавателя в высшей школе. В сборнике: Богатство России сборник докладов. 2019. С. 152–154
  121. Буренина В.И., Арсенькина Л.С.Применение технических средств обучения в современ-ном образовательном процессе. В сборнике: Будущее машиностроения России Сборник докладов. 2017. С. 607-609
  122. Арсенькина Л.С., Буренина В.И.Использование технических средств обучения как фак-тор эффективности освоения образовательного процесса // Международный журнал экс-периментального образования. 2017. № 8. С. 5–10.
  123. Арсенькина Л.С.Повышение качества учебного процесса посредством воздействия на различные органы чувств // Экономика и современное право. Научное развитие совре-менного общества: матер. Междунар. науч.-практ. конф. М., 2018. С. 7–10
  124. Миннуллина А.Ю. Оценка эффективности управления закупками материальных ресурсов // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2016. № 8–2 (21). С. 95–99.
  125. Стуруа К.О., Ляхович Д.Г., Омельченко И.Н. Разработка системы информационной под-держки процесса управления закупками материально-технических ресурсов в проектно-ориентированной организации. Приоритетные и перспективные направления научно-технического развития Российской Федерации: матер. II всерос. науч.-практ. конф. М.: ИД ГУУ, 2019. С. 240–241.
  126. Voronkova O.V., Kurochkina A.A., Firova I.P., Bikezina T.V. Implementation of an infor-mation management system for industrial enterprise resource planning // Espacios. 2017. Vol. 38, no. 49. URL: http://www.revistaespacios.com/a17v38n49/17384923.html (дата обращения 01.07.2019).
  127. Доброва Е.Д., Бадалова А.Г., Петрова И.А. Особенности проектно-ориентированного управления наукоемким предприятием // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2016. Т. 7, № 4. С. 35–40.
  128. Gemünden H.G., Lehner P., Kock A. The project-oriented organization and its contribution to innovation // International Journal of Project Management. 2018. Vol. 36, iss. 1. P. 147–160.
  129. Федеральный закон от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
  130. Буренина В.И. Система законодательства, регулирующего научно-техническую деятель-ность: проблемы и противоречия // Исторические, философские, политические и юриди-ческие науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 9–1 (35). С. 19–24.
  131. Соколова Н.Г. Трансформация правил законодательной техники в антикоррупционную экспертизу // Право и современные государства. 2015. № 2. С. 78–87
  132. Бошно С.В. Пошаговый алгоритм проведения антикоррупционной экспертизы для работ-ников, не имеющих специальной подготовки и навыков // Право и современные государ-ства. 2015. № 1. С. 60–62
  133. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.