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
- Проников А.С., Борисов Е.И., Бушуев В.В. Проектирование металлорежущих станков и станочных систем. М.: Высш. шк., 1987.
- Чернянский П.М., Краснов П.М. Расчет и исследование динамических характеристик станков. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1992.
- Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. М.: Издат. центр «Академия» 2003
- Смелянский В.М. Механика упрочнения деталей поверхностным пластическим дефор-мированием. М.: Машиностроение, 2002. 299 с.
- 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.
- Зубков Н.Н. Разработка и исследование метода деформирующего резания как способа формообразования развитых макрорельефов: автореф. дис. … д-ра техн. наук. М., 2001. 32 с.
- Зубков Н.Н., Васильев С.Г. Повышение износостойкости деталей пар трения скольжения на основе метода деформирующего резания // Упрочняющие технологии и покрытия, 2013. № 8. C. 39
- Шуляк Я.И. Разработка и исследование способа деформационного упрочнения поверхно-стей деталей методом деформирующего резания: дис. … канд. техн. наук. М., 2017. 231 с.
- Браславский В.М. Технология обкатки крупных деталей роликами. М.: Машиностроение, 1975. 160 с
- ГОСТ 14.20583. Технологичность конструкции изделий.
- Методика отработки конструкций на технологичность и оценки уровня технологичности изделий машиностроения и приборостроения. М.: Изд-во стандартов, 1976. 56 с.
- Амиров Ю.Д. Технологичность конструкций изделий: справочник / Ю.Д. Амиров, Т.К. Алферова, П.Н. Волков. М.: Машиностроение, 1985. 368 с.
- Троицкий А.А. Коэффициенты технологичности разнообразия элементов изделия // Справочник: инженерный журнал. 2019. № 4. С. 2427.
- 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 1115, 2017. S. Bratan, S. Gorbatyuk, S. Le-onov and S. Roshchupkin (Eds.).
- 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. 3033.
- Патент №2561236 от 30.12.2013. Способ диагностирования циклических машин — ме-таллорежущих станков фазохронометрическим методом // [А.С. Комшин и др.]. Заявка 201315889
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Ложичевский А.С. Литейные металлические модели. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Маши-ностроение, 1973. С. 349.
- Технический бюллетень фирмы «Ashland»
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Жданов И.М., Дыхно С.Л. и др. Релаксация напряжений в тонколистовых сварных соеди-нениях сплава АМг6 // Автоматическая сварка. 1986. № 4. С. 35–38
- 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
- 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.
- Пономарев К.Е. SU 1269940. Способ определения направления движения жидкого метал-ла в сварочной ванне
- Пономарев К.Е. SU 1323286. Способ определения направления движения жидкого метал-ла в сварочной ванне.
- Пономарев К.Е. SU 1470478. Способ определения направления движения жидкого метал-ла в сварочной ванне.
- Сафин Д.Ю., Алымова А.Е. Использование системного подхода в промышленном дизайне // Интернет-журнал Науковедение. 2015. Т. 7. № 6 (31). С. 130.
- 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
- Новикова Е.Ю. Эмоциональный дизайн» и личность // Дизайн и технологии. 2014. № 39 (81). С. 95–100
- Новикова Е.Ю. Психология в современном дизайне // Дизайн. Материалы. Технология. 2013. № 3 (28). С. 11–15.
- Михеева М.М. Системное дизайн-проектирование: методическое указание по курсу «Си-стемное дизайн-проектирование». М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. 104 с.
- Михеева М.М. Введение в дизайн-проектирование: методическое указание по курсу «Вве-дение в профессию» М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. 49 с.
- 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).
- URGONight Brain Training for Sleep. URL: https://urgonight.com (дата обращения: 09.07.19).
- Sensorwake — ольфакторный будильник, который будит приятными запахами. URL: https://habr.com/ru/company/medgadgets/blog/407231/ (дата обращения: 09.07.19).
- Петров Г.Л., Земзин В.Н., Гонсеровский Ф.Г. Сварка жаропрочных нержавеющих сталей. М.-Л.: Гостехиздат, 1963. 248 с.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Патент № 2101129 RU. Способ получения литых металлических изделий / А.В. Супов, Н.М. Александрова, Р.В. Какабадзе, В.П. Павлов. Опубл. 10.01.1998.
- Патент № 2601713 РФ. Способ охлаждения кристаллизатора / В.В. Стулов. Опубл. 10.11.2016. Бюл. № 31.
- Патент № 2651083 РФ. Кристаллизатор для получения непрерывнолитых цилиндриче-ских заготовок / В. В. Стулов. 2018. Бюл. № 11.
- 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
- Стулов В.В., Шафиев О.М. Расчет теплообмена в цилиндрическом кристаллизаторе при кипении теплоносителя // Сталь. 2018. № 10. С. 18–21.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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
- 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
- Марков Д.П. Механика и трибология бокового износа колес и рельсов. // Вестник РГУПС. 2003.-№ .3. С. 16–23.
- 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.
- Марков Д. П. Закалка гребней колес подвижного состава на высокую твердость для сни-жения бокового износа // Вестник ВНИИЖТ. 1997. №. 1. С. 36–42.
- Петров С.Ю., Костюкевич А.И., Рябов А.А. Упрочнение гребней и снижение износа ко-лесных пар // Мир транспорта. 2013. № 02.
- 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.
- Буйносов А.П. Основные причины интенсивного износа бандажей колесных пар подвиж-ного состава и методы их устранения // Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2009.
- 100 kW CW fiber laser for industrial applications // Gapontsev, V.; Shcherbakov, E.; Abramov, A. Laser Optics, 2014 International Conference Saint Petersburg, Russia.
- Тарасов В.В., Малышко С.Б. Лабораторный практикум по материаловедению: Учеб. по-собие. Владивосток: МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 2003. 117 с.
- 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.
- 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.
- Богданов А.В., Голубенко Ю.В. Волоконные технологические лазеры и их применение. СПб.: Лань, 2016. 208 с.
- 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.
- 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.
- Ли Р.И. Полимерные композиционные материалы для фиксации подшипников качения в узлах машин. Мичуринск: Изд-во Липецкого государственного технического универси-тета, 2017. 224 с
- 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.
- 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)
- 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).
- 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).
- Bourne N.K. A 50 mm bore gas gun for dynamic // Meas. Sci. Technol. 2003. Vol. 14, no 3. P. 273–278
- 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.
- 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.
- Быков Н.В. Оптимизация процесса передачи энергии при одноступенчатом разгоне тел сжатым газом // ПМТФ. 2019. Т. 60, № 3. С. 29–37.
- Johnston A., Krishnamoorthy L. V. A Numerical Simulation of Gas Gun Performance // Def. Sci. Technol. Organ. 2008. Vol. DSTO-TN-08
- Каляев И.А., Гайдук А.Р., Капустян С.Г. Модели и алгоритмы коллективного управления в группах роботов. М.: Физматлит, 2009.
- Белоглазов Д.А., Гайдук А.Р. Групповое управление подвижными объектами в неопреде-ленных средах / под ред. В.Х. Пшихопова. М.: Физматлит, 2015.
- 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.
- Алгоритм Дейкстры нахождения кратчайшего пути. URL: https://prog-cpp.ru/deikstra/ (да-та обращения 14.06.2019).
- Описание пакета Simscape Multibody. URL: https://www.mathworks.com/products/ simmechanics.html (дата обращения 14.06.2019).
- Описание пакета Contact Forces Library. URL: https://ch.mathworks.com/matlabcentral/ fileexchange/47417-simscape-multibody-contact-forces-library (дата обращения 14.06.2019)
- Высоцкий М.С., Кочетов С.И., Харитончик С.В. Основы проектирования модульных магистральных автопоездов. Минск: Беларуская навука, 2011. 392 с.
- 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.
- 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.
- 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.
- Барзов А.А., Галиновский А.Л., Пузаков В.С. Ультраструйные технологии жидкостей и суспензий. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. 250 с.
- 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.
- 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.
- 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
- ansys.com [Internet]. Topology Optimization, [updated 2018]. Available from: https://www.ansys.com/products/structures/topology-optimization
- diamondaircraft.com [Internet]. DA 62 Technical Specifications, [updated 2019]. Available form: https://www.diamondaircraft.com/en/private-pilots/aircraft/da62/tech-specs/
- Нормы летной годности гражданских легких самолетов 2014 Межгосударственный Авиационный Комитет ОАО «Авиаиздать». Ч. 23. 207 с.
- Introducing SolidWorks 2015 (Dassault Systemes SE Company USA). P. 128.
- Неусыпин К.А., Пролетарский А.В., Цибизова Т.Ю. Системы управления летательными аппаратами и алгоритмы обработки информации. М.: ИИУ МГОУ, 2006. 219 с.
- Неусыпин К.А., Шэнь Кай. Модификация нелинейного фильтра Калмана с использовани-ем генетического алгоритма // Автоматизация и современные технологии. 2014. № 5. С. 9–11.
- 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.
- 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.
- Ivakhnenko A.G. Polynomial theory of complex systems // IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics. 1971. Vol. SMC-1, № 4. P. 364–378.
- Noureldin A., Karamat T.B., Georgy J. Fundamentals of inertial navigation, satellite-based positioning and their integration. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. 314 p.
- Цибизова Т.Ю., Нгуен Д.Т. Алгоритмические способы коррекции навигационных систем в выходном сигнале // Интернет-журнал «Науковедение». 2015. Т. 7, № 3 (28). С. 127.
- 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.
- 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
- Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. М.: Мир, 1975. 541 с.
- 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
- Решетников А.И., Садовский Г.Л. Внедрение технологий инженерного анализа в услови-ях цифровой модернизации промышленности // Экономика и предпринимательство. 2017. № 3. С. 707–710.
- 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.
- 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)
- Никонова З.В. Педагогика высшего образования: учеб. пособие. Краснодар, 2006. С. 78–79.
- 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).
- Макарова Л.Н., Шаршов И.А. Компетентностно-развивающая модель повышения квали-фикации педагогических кадров // Образование и общество. 2011. № 4. С. 14–17.
- Садым К.Б. Особенности педагогического мастерства в высшей школе // Международ-ный журнал экспериментального образования. 2013. № 4.С. 253–254.
- Арсенькина Л.С.Технические средства обучения как инструмент молодого преподавателя в высшей школе. В сборнике: Богатство России сборник докладов. 2019. С. 152–154
- 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
- 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.
- 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
- Миннуллина А.Ю. Оценка эффективности управления закупками материальных ресурсов // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2016. № 8–2 (21). С. 95–99.
- 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.
- 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).
- 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.
- 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.
- Федеральный закон от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
- 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.
- Соколова Н.Г. Трансформация правил законодательной техники в антикоррупционную экспертизу // Право и современные государства. 2015. № 2. С. 78–87
- 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
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».