Будущее машиностроения России 2018
Одиннадцатая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов (с международным участием)

Бумажная
Электронная
  • Формат: 70x100/16
  • Переплёт: мягкий
  • Год издания: 2018 г.
  • Объём: 844 стр.
  • Объём: 68.58 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 1280 г.
  • ISBN: 978-5-7038-5032-9
  • Формат: PDF
  • Объём: 844 стр.
  • Год издания: 2018 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-5032-9

О книге

В сборник включены доклады, представленные на Одиннадцатой Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России», которая состоялась в сентябре 2018 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. Сиваченко Л.А., Сиваченко Т.Л. Технологическое машиностроение — инновационный резерв мировой экономики. Могилев, Белорус.-Рос. ун-т, 2017, 254 с.
  2. Бушуев В.В., Сабиров Ф.С. Направления развития мирового станкостроения. Вестник МГТУ «Станкин», 2010, № 1, с. 24-30.
  3. Astakhov V.P. Tribology of Metal Cutting. London, Elsevier, 2006, 392 p.
  4. Решетов Д.Н., Портман В.Т. Точность металлорежущих станков. Москва, Машиностроение, 1986, 336 с.
  5. Аникеева О.В., Ивахненко А.Г. Основные зависимости вариационного метода расчета точности металлорежущих систем. Управление качеством продукции в машиностроении и авиакосмической технике (ТМ-18): сб. науч. тр. X Междунар. науч.-техн. конф. Воронеж, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», 2018, c. 135-138.
  6. Астахов В.П. Принцип наименьшей энергии пластической деформации при разрушении как основа понимания и оптимизации обработки металлов резанием. Известия Тульского государственного университета. Технические науки, 2016, №. 8-1, с. 141-153.
  7. Пасько Н.И., Анцев А.В., Анцева Н.В., Сальников С.В. Обобщенная стохастическая модель отказов режущего инструмента и ее применение. Тула, Изд-во ТулГУ, 2016, 174 с.
  8. Pasko N.I., Antsev A.V., Antseva N.V., Fyodorov V.P. The generalized mathematical model of the failure of the cutting tool. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 2017, vol. 177, 012052. DOI: 10.1088/1757-899X/177/1/012052
  9. Григорьев С.Н. (ред.), Гурин В.Д., Козочкин М.П. и др. Диагностика автоматизированного производства. М., Машиностроение, 2011, 600 с.
  10. Анцев А.В., Данг Х.Ч., Жаднов А.В. Автоматизированная система контроля износа режущего инструмента по уровню вибрации. Вестник ТулГУ. Автоматизация: проблемы, идеи, решения: сб. науч. тр. Междунар. заочной научно-техн. конф. «АПИР-22», 9-10 ноября 2017 г.; под ред. В.В. Прейса, Д.А. Провоторова. Тула, Изд-во ТулГУ, 2017, с. 182-186.
  11. Дьяченко Е.П., Рыбаков А.В., Шурпо А.Н. Разработка управляющих программ методом ранжирования требований к конструкторско-технологическим элементам на основе различных САПР. Вестник Брянского государственного технического университета, 2017, № 2.
  12. Баранчукова И.М., Гусев А.А., Крамаренко Ю.Б., Новиков В.Ю., Соломенцев Ю.М., Схиртладзэ А.Г., Тимирязев В.А. Проектирование технологии. Москва, Машиностроение, 1990, 416 с.
  13. ГОСТ 20999-83 Устройства числового программного управления для металлообрабатывающего оборудования. Кодирование информации управляющих программ.
  14. Сенокосов Е.С., Сенокосов А.Е. Плазменная электродуговая очистка металлических изделий. Металлург, 2005, № 4, с. 44.
  15. Сенокосов Е.С., Сенокосов А.Е. Плазменная электродуговая очистка металлопроката, катанки, проволоки, труб и штучных металлических изделий от окалины, ржавчины и других загрязнений. Металлические страницы, 2005, № 10, с. 23-30.
  16. Делюсто Л.Г. Абразивно-порошковая очистка проката от окалины. Москва; Санкт-Петербург, Питер, 2002, 460 с.
  17. Марков А.И. Ультразвуковая обработка материалов. Москва, Машиностроение, 1980
  18. Берлин Е.В., Коваль Н.Н., Сейдман Л.А. Плазменная химико-термическая обработка поверхности стальных деталей, Москва, Техносфера, 2012, 464 с.
  19. Рассел Дж. Химико-термическая обработка металлов. Москва, VSD, 2013, 114 с.
  20. Киреев В.Ю., Данилин Б.С., Кузнецов В.И. Плазмохимическое и ионно-химическое травление микроструктур. Москва, Радио и связь, 1983, 128 с.
  21. Жуков А.И., Монгайт И.Л., Родзиллер И.Д. Методы очистки производственных сточных вод. Москва, Химия, 1996, 345 с.
  22. Потапова М.С., Виноградов Д.В. Обзор фрез с криволинейной режущей кромкой. Наука и образование: научное издание, 2014, № 11, с. 2133. DOI: 10.7463/1114.0740472
  23. Merdol S.D., Altintas Y., Mechanics and dynamics of serrated cylindrical and tapered end mills. Jour. of Manuf. Sci. and Eng., 2004, vol. 126, pp. 317-327.
  24. Древаль А.Е., Васильев С.Г., Виноградов Д.В., Мальков О.В. Контрольно-измерительный диагностический стенд для экспериментальных исследований в технологии механической обработки. Наука и образование: научное издание, 2014, № 12, с. 22–58. URL: http://technomag.bmstu.ru/doc/749286.html. DOI: 10.7463/1214.0749286
  25. Ларин Н.А., Потапова М.С. Определение коэффициента удельной силы резания при фрезеровании однозубой фрезой. Десятая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сб. докл. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017, с. 8-11.
  26. Зубков Н.Н., Васильев В.А. Фильтрующие элементы новой конструкции и оборудование для их производства. Металлург, 2016, № 5, c. 77-82.
  27. Зубков Н.Н., Слепцов А.Д. Получение микросеток и проницаемых щелевых труб механической обработкой. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2007, № 3, с. 56-60.
  28. Зубков Н.Н., Слепцов А.Д. Управление шириной щелевого зазора фильтрующей структуры, получаемой методом деформирующего резания. Наука и образование: научное издание, 2011, № 5, c. 7.
  29. Грановский Г.И., Грановский В.Г. Резание металлов: учебник для машиностр. и приборостр. спец. вузов. Москва, Высшая школа, 1985, 304 с.
  30. Мальков О.В., Карельский А.С. Моделирование срезаемого слоя при резьбофрезеровании. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2017, № 9 (690), с. 54-64.
  31. Карельский А.С., Мальков О.В. Исследование геометрических параметров фрез с винтовыми стружечными канавками. Десятая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сб. докл. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017, с. 6-8.
  32. Шавва М.А. Повышение качества оптических поверхностей элементов приборов алмазным шлифованием на сверхточных станках: дисс. … канд. техн. наук. МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 2017.
  33. Маслов Е.Н. Теория шлифования материалов. Москва, Машиностроение, 1974, 320 с.
  34. Бахвалов Г.Т. Новая технология электроосаждения металлов (реверсирование тока в гальваностегии). Москва, Металлургия, 1966, 151 с.
  35. Киффер Р. Твердые сплавы. Москва, Металлургия, 1971, 392 с.
  36. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие для вузов. Москва, Высшая школа, 2004, 479 с.
  37. Виноградов Д.В., Мелкерис Т.В. Определение силы резания для криволинейного сечения срезаемого слоя. Наука и образование: научное издание, 2014, № 12, С. 124-135. DOI: 10.7463/1114.0740472
  38. Потапова М.С., Виноградов Д.В. Компьютерное моделирование рельефа поверхности, обработанной фрезой с криволинейной режущей кромкой. Наука и образование: научное издание, 2015, № 6, с. 42-55. URL: http://technomag.edu.ru/jour/article/view/874/876 (дата обращения 03.02.2018).
  39. Потапова М.С., Матасова Е.Ю., Виноградов Д.В. Высота неровностей на поверхности после обработки фрезой с волнистой режущей кромкой. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2016, № 7, с. 19-27.
  40. Мальков О.В., Степанова М.Ю. Анализ конструктивных параметров резьбовых фрез. Наука и образование: научное издание, 2015, № 7. URL: https://elibrary.ru/download/ elibrary_24109154_56849496.pdf (дата обращения 12.05.2018).
  41. Мальков О.В. Исследование точности резьбы при резьбофрезеровании сверлорезьбофрезой. Наука и образование: научное издание, 2007, № 11. URL: https://elibrary.ru/ download/elibrary_9596296_85672128.pdf (дата обращения 12.05.2018).
  42. Мальков О.В., Карельский А.С. Моделирование срезаемого слоя при резьбофрезеровании. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2017, № 9, с. 54-64.
  43. ГАРАНТ. Справочник по обработке резанием. Hoffmann Group. URL: https://www.hoffmann-group.com/medias/sys_master/root/h5f/h4d/8796234579998/ GARANT-pdf-167-.pdf?attachment=true (дата обращения 12.05.2018).
  44. Жеребков С.К. Крепление резины к металлам. Москва, Химия, 1966, 347 с.
  45. Белозеров Н.В. Технология резины. Москва, Химия, 1979, 472 с.
  46. Кошелев Ф.Ф., Корнев А.Е., Буканов А.М. Общая технология резины. Москва, Химия, 1978, 578 с.
  47. Федорова Л.В., Иванова Ю.С., Воронина М.В. Повышение надежности резьбовых соединений электромеханической обработкой. Записки горного института, 2017, т. 226, с. 456-461. URL: http://pmi.spmi.ru/index.php/pmi/article/view/1058 (дата обращения 12.02.2018).
  48. Федорова Л.В., Федоров С.К., Иванова Ю.С., Ломпас А.М. Технологические основы повышения износостойкости деталей электромеханической поверхностной закалкой. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2017, № 9, с. 85-92. URL: http://izvuzmash.ru/catalog/tpmachines/hidden/1465.html (дата обращения 12.02.2018).
  49. Fedorova L., Fedorov S., Sadovnikov A., Ivanova Y., Voronina M. Abrasive wear of Hilong BoTN hardfacings. VII International conference on mechanical engineering and applied composite materials (MEACM2017), Hong Kong, China, November 23-24, 2017.
  50. Fedorova L.V., Fedorov S.K., Ivanova Y.S., Voronina M.V. Increase of Wear Resistance of the Drill Pipe Thread Connection by Electromechanical Surface Hardening. International Journal of Applied Engineering Research, 2017, vol. 12, no 8, pp. 7485-7489.
  51. Fedorova L.V., Fedorov S.K., Serzhant A.A., Golovin V.V., Systerov S.V. Electromechanical Surface Hardening of Tubing Steels. Metal Science and Heat Treatment, July 2017, vol. 59, iss. 3-4, pp. 173-175.
  52. Glass K. Compressors: Small screw drivers. Bitzer UK. URL: http://www.acr-news.com/ compressors-small-screw-drivers (дата обращения 12.06.2018).
  53. Dmitriev O. et al. An Ultra-low Vibration Cryocooling Kit Based on a Miniature Rotary Compressor. 29th Annual AIAA/USU Conference on Small Satellites, 2015
  54. Patent US2085115A US Grant. Moineau Rene Joseph Louis. Gear mechanism. Priority date 1934.05.02.
  55. Гончаров А.А., Васильев А.С., Гемба И.Н. Современные методы обработки винтовых поверхностей роторов винтовых насосов. Вестник Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П.А. Соловьева, 2017, № 1 (40), с. 202208.
  56. VERT Rotors 3D CAD SOFTWARE. URL: https://vertrotors.wordpress.com/3d-cad-software/ (дата обращения 26.04.2018).
  57. Гончаров А.А., Васильев А.С., Гемба И.Н. Обработка многозаходной винтовой поверхности ротора винтового насоса на фрезерных станках с ЧПУ. Справочник. Инженерный журнал, 2017, № 4, с. 8-16. DOI: 10.14489/hb.2017.04.pp.008-016
  58. Кудряшов Е.А., Смирнов И.М., Яцун Е.И. Выбор инструментального обеспечения процессов чистовой обработки конструктивно сложных поверхностей детали. Наукоемкие технологии в машиностроении, 2014, № 12 (42), с. 10-14
  59. Кудряшов Е.А., Павлов Е.В., Яцун Е.И. Применение композиционных инструментальных материалов при ремонте деталей машин. Упрочняющие технологии и покрытия, 2010, № 9 (69), с. 30-31.
  60. Кудряшов Е.А., Павлов Е.В., Яцун Е.И. Обеспечение точности отверстий при ремонте деталей машин. Ремонт. Восстановление. Модернизация, 2010, № 10, с. 37-38.
  61. Смирнов И.М. Патент на полезную модель № 143126. Однолезвийная регулируемая раз-вертка. Заявка № 2014113347/02 (020861) от 04.04.2014.
  62. Кудряшов Е.А., Смирнов И.М., Павлов Е.В., Яцун Е.И. Совершенствование инструментального обеспечения процессов точения конструктивно сложных поверхностей. СТИН, 2017, № 9, c. 23–28.
  63. Новиков Н.В., Клименко С.А. (ред.). Инструменты из сверхтвердых материалов. Москва, Машиностроение, 2014, 608 с.
  64. Кудряшов Е.А., Смирнов И.М. Создание рациональных условий хрупким сверхтвердым режущим элементам для точения поверхности из разнородных конструкционных материалов. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2018, № 2 (695), c. 75–85.
  65. Кудряшов Е.А., Смирнов И.М., Хижняк Н.А. Точение поверхностей сборочных единиц, состоящих из сочетания разнородных материалов. Вестник МГТУ «Станкин», 2017, № 3 (42), с. 48-51.
  66. Кушнарев Л.И., Чепурина Е.Л., Чепурин А.В., Кушнарев С.Л. Качество и надежность отечественной техники — основа ее конкурентоспособности. Тракторы и сельхозмашины, 2015, № 11, с. 35-37.
  67. Кушнарев Л.И. Фирменный технический сервис машин и оборудования. Проблемы. Поиски. Решения. Saarbrucken, Deutschland. Palmarium, Academic publishing, 2014, 210 c.
  68. Кушнарев Л.И. К проблеме импортозамещения и конкурентоспособности техники. Труды ГОСНИТИ, 2016, т. 123, ч. 1, с. 79–85.
  69. Кушнарев Л.И. К решению комплексной проблемы повышения надежности машин и оборудования. Труды ГОСНИТИ, 2016, т. 125, с. 74–80.
  70. Кушнарев Л.И. К решению проблемы повышения конкурентоспособности отечественной техники. Ремонт, восстановление, модернизация, 2017, № 5, c. 3–7.
  71. Пугачева Н.Б., Трушина Е.Б., Антенорова Н.П. Экспертиза разрушения упрочненных зубчатых колес, валов и вал-шестерен. Екатеринбург, 2014.
  72. Баркун А.А. Оптимизация технологии лазерного термоупрочнения. Вестник Полоцкого государственного университета. Промышленность. Прикладные науки. Технология машиностроения, 2008, № 8.
  73. Дальский А.М., Базров Б.М., Васильев А.С. и др. Технологическая наследственность в машиностроении. Москва, Изд-во МАИ. 2000, 364 с.
  74. Дуюн Т.А. Управление качеством изготовления коллектора с учетом технологической наследственности. Известия ТулГУ. Технические науки, 2011.
  75. Макаров В.Ф., Горбунов А.С. Исследование влияния технологической наследственности при обработке зубьев шестерен на качество поверхностного слоя и усталостную прочность. Междунар. симп. «Надежность и качество»: сб. тр., 2013.
  76. Васильев А.С., Кондаков А.И., Шиганов И.Н. Обеспечение износостойкости поверхностей прецизионных деталей в гетерогенных технологических структурах с использованием лазерной закалки. Сварочное производство, 2013, № 3, с. 30-33.
  77. Григорьянц А.Г. (ред.), Шиганов И.Н., Мисюров А.И. Технологические процессы лазерной обработки: учеб. пособие для вузов. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006, 664 с.
  78. Игнатов А.В., Винокурова М.Э. Исследование технологического способа повышения качества сборки регулируемых цилиндрических клеевых соединений. Машиностроение и компьютерные технологии, 2017, № 6, с. 42-55.
  79. Островский Ю.А. Технологическое обеспечение САПР ТП сборки клеевых соединений. IV Международный Балтийский морской форум: сб. матер. Калининград, Изд-во БГАРФ, 2016, 1648 с.
  80. Игнатов А.В. Проектирование устройств нанесения клеевых композиций для сборки изделий из алюминиевых сплавов. Сборка в машиностроении, приборостроении, 2015, № 9, с. 14-22.
  81. Суслов А.Г. Качество поверхностного слоя деталей машин. Москва, Машиностроение, 2000, 320 с.
  82. Шнейдер Ю.Г. Эксплуатационные свойства деталей с регулярным микрорельефом. Москва, Машиностроение, 1982. 245 с.
  83. Яковлева А.П. Повышение ресурса работы пар трения металлорежущего оборудования. Машиностроение: инновационные аспекты развития: матер. I Междунар. науч.-практ. конф., 2018, с. 102-105.
  84. Яковлева А.П. Повышение нагрузочной способности деталей типа тел вращения методом комбинированной обработки. Главный механик, 2015, № 1, с. 46-48.
  85. Федоров С.К., Федорова Л.В. Упрочнение и восстановление деталей машин электромеханической обработкой. Тракторы и сельскохозяйственные машины, 1998, № 6.
  86. Федоров С.К., Федорова Л.В. Электромеханическая обработка. РИТМ: Ремонт. Инновации. Технологии. Модернизация, 2012, № 2 (70), с. 1416.
  87. Mayrhofer P.H., Mitterer C., Musil J. Structure-property relationships in single- and dual-phase nanocrystalline hard coatings. Surface and Coatings Technology, 2003, vol. 174-175, pp. 725-731.
  88. РМГ 29-2013. ГСИ. Метрология. Основные термины и определения. Москва, Стандартинформ, 2014.
  89. МИ 2569-99. Рекомендация. ГСИ. Машины координатно-измерительные портального типа. Методика поверки. Москва, ФГУП «ВНИИМС», 1999.
  90. ГОСТ 21495-76. Базирование и базы в машиностроении. Термины и определения. Москва, 1976.
  91. Обухов И.В., Коленкин А.В., Минязева Л.Х. Линейный профиль поверхности как случайная функция со стационарными приращениями. Приборы, 2016, № 12, с. 26-29.
  92. Обухов И.В. Математическое моделирование и экспериментальное оценивание случайных погрешностей средств измерений (без их калибровки). Москва, Радио и связь, 2004.
  93. Киселев М.И. и др. Прецизионное исследование работы турбоагрегата оптико-электронными средствами. Теплоэнергетика, 2006, № 11, с. 10-13.
  94. Киселев М.И., Пронякин В.И., Булатов В.П. (ред.). Проблема точности при метрологическом обеспечении производства и эксплуатации машин и механизмов. Проблемы машиноведения: точность, трение и износ, надежность, перспективные технологии. Санкт-Петербург, Наука, 2005, с. 7-24
  95. Бережко И.А., Гостюхин О.С., Комшин А.С. Информационные измерительные фазохронометрические системы для диагностики в области электроэнергетики. Приборы, 2014, № 5, с. 13-17.
  96. Сидельников Л.Г., Афанасьев Д.О. Обзор методов контроля технического состояния асинхронных двигателей в процессе эксплуатации. Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело, 2013, № 7, с. 127-137.
  97. Ермаков К.С., Крансуцкая А.А., Тумакова Е.В. Измерительное сопровождение и диагностика работы электромеханических систем с помощью фазохронометрического метода. Приборы, 2018, № 5, с. 33-38.
  98. Lynn D. Manager, Training, Computational Systems, Inc. (CSI) / пер. с англ. И.Р. Шейняк, под ред. В.А. Смирнова. Выявление дефектов подшипников качения с помощью анализа вибраций. URL: http://www.vibration.ru (дата обращения 10.05.2018).
  99. Федяева Г.А., Федяев В.Н. Математическое моделирование электромеханических процессов в асинхронном тяговом приводе тепловоза ТЭМ21. Вестник ВНИИЖТ, 2005, № 6, С. 9.
  100. Ермаков К.С., Тумакова Е.В. Информационно-измерительная система для контроля электрических и механических параметров электродвигателя. Наука и образование: научное издание, 2015, № 10, с. 211–220. URL: http://technomag.bmstu.ru/doc/820865.html (дата об-ращения 10.05.2018).
  101. Тумакова Е.В. Многофакторное математическое моделирование электромеханических систем в фазохронометрическом представлении. Девятая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сб. матер. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016, с. 121-123.
  102. Сырицкий А.Б. Измерение износа режущего инструмента фазохронометрическим методом в процессе обработки. Измерительная техника, 2016, № 6, с. 30-32.
  103. Потапов К.Г., Сырицкий А.Б. Реализация измерительной фазохронометрической системы для диагностики технического состояния токарных станков. Приборы, 2014, № 5, с. 13-18.
  104. Комшин А.С., Потапов К.Г., Сырицкий А.Б. Оценка технического состояния станка УТ16П фазохронометрическим методом. Наука и образование: научное издание, 2013, № 2. URL: http://technomag.edu.ru/doc/532755.html (дата обращения 06.02.2013).
  105. Масленникова Е.В., Тумакова Е.В. О возможности применения измерительного контроля адгезивных соединений электрорезистивными, электроемкостными и акустическим методами. Инженерный журнал: наука и инновации, 2015, вып. 8. URL: http://engjournal.ru/catalog/mesc/idme/1433.html (дата обращения 09.06.2018)
  106. Комшин А.С., Масленникова Е.В., Пузина А.В., Сырицкий А.Б. «Влияние шероховатости поверхности на контроль и прочность клеевых соединений в машиностроении». II Междунар. науч.-техн. конф. «Современные достижения в области клеев и герметиков: материалы, сырье и технологии»: сб. тр. Москва, 2016, с. 117-119
  107. Масленникова Е.В., Сырицкий А.Б. Исследования возможности применения электроемкостного и электрорезистивного методов при диагностике клеевых соединений в машиностроении. II Всероссийской науч.-техн. конф. с междунар. участием «Актуальные проблемы метрологического обеспечения научно-практической деятельности»: матер. конф. Архангельск, 25-28 марта 2018 г. Сев. (Арктич.) федер. ун-т. Архангельск, САФУ, 2018, с. 219-222.
  108. Болдасов Д.Д., Лазарев Н.Ю., Сырицкий А.Б. Измерительный блок фазохронометрической системы мониторинга процесса токарной обработки. Приборы, 2015, № 10, с. 6-9.
  109. Сырицкий А.Б., Болдасов Д.Д. Фазохронометрическая система мониторинга износа режущего инструмента. Металлообработка, 2015, № 5, с. 2-10.
  110. Комшин А.С., Потапов К.Г., Сырицкий А.Б. Оценка технического состояния станка УТ16П фазохронометрическим методом. Наука и образование: научное издание, 2013, № 2. URL: http://technomag.edu.ru/doc/532755.html (дата обращения 06.02.2018).
  111. Рабинович Е.В., Ганчин К.С., Пупышев И.М., Шефель Г.С. Модель сейсмического импульса, возникающего при гидравлическом разрыве пласта. Математические структуры и моделирование, 2014, № 4 (32), с. 5-11.
  112. Пузина А.А., Тумакова Е.В., Сырицкий А.Б., Комшин А.С. Разработка системы измерительного контроля адгезионных соединений в машиностроении с учетом влияния шероховатости поверхности. Приборы, 2016, № 11, с. 9-13.
  113. Масленникова Е.В., Тумакова Е.В. О возможности применения измерительного контроля адгезивных соединений электрорезистивными, электроемкостными и акустическим методами. Наука и образование: научное издание, 2015, № 8 (4), с. 1-7.
  114. Игнатов А.В. Новые тенденции развития сборки клеевых соединений в машиностроении. Известия высших учебных заведений. Машиностроение. Технология и технологические машины, 2011, № 10, с. 62-68.
  115. Игнатов А.В. Применение клеев при сборке изделий в машиностроении. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000, 43 с.
  116. Обухов И.В. Измерение статистических характеристик источников информационных сигналов. Метрология, 2015, № 4, с. 13-19.
  117. Обухов И.В. Математическое моделирование и экспериментальное оценивание случайных погрешностей средств измерений. Москва, Радио и связь, 2004.
  118. Котюк А.Ф., Цветков Э.И. Спектральный и корреляционный анализ нестационарных случайных процессов. Москва, Изд-во комитет стандартов, 1970.
  119. Рытов С.М. Введение в статистическую радиофизику. Ч. 1. Случайные процессы. Москва, Наука, 1976, 484 с.
  120. Яглом А.М. Корреляционная теория процессов со случайными стационарными n-ми приращениями. Математический сборник, 1955, т. 37, № 1, с. 141-195.
  121. Rahimov R.V., Ruzmetov Ya.O. Analysis of the state and prospects of the development of the freight wagon feet of the Republic of Uzbekistan. Non-ferrous metals, 2018, № 1 (44), pp. 7-12.
  122. Рузметов Я.О., Якушев А.В. Комиченко С.О. Методика расчета прочности литых боковых рам тележек грузовых вагонов с учетом внутренних литейных дефектов / Институт Государственного управления права и инновационных технологи (ИГУПИТ), май-июнь 2014, вып. 3.
  123. Rahimov R.V., RuzmetovYa.O. Development of maintenance and reparing tank wagon for the transport of concentrated sulfuric acid. Вестник ТашГТУ, 2017, № 2, с. 86-91.
  124. ГОСТ 19281-89. Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия. Дата введения 28.09.89. Издание с изм. № 1, утв. в декабре 1990. 14 с.
  125. Нормы расчета и проектирования грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм Российской Федерации: ФГУП ВНИИЖТ – ФГУП ГосНИИВ. Введ. 01.01.2005. Москва, 2005, 210 с.
  126. Общие технические требования к грузовым вагонам нового поколения. Москва, МПС, 2001, с. 25.
  127. Коротченко А.Ю., Куцая А.Ю., Тверской М.В., Хилков Д.Э. Применение гибридных технологий в литейном производстве. Наука и образование: научное издание, 2016, № 2, с. 114.
  128. Коротченко А.Ю., Турунтаев И.В., Тверской М.В., Хилков Д.Э. Развитие специальных способов литья. Литейное производство, 2017, № 2, с. 21-25.
  129. Коротченко А.Ю., Тверской М.В., Хилков Д.Э., Котомин С.В., Шабеко А.А. Разработка нового состава металлической порошковой смеси для литья под давлением. Литейное производство, 2018, № 2, с. 23-27.
  130. Donald F. Heaney Handbook of metal injection molding. Woodhead Publishing Limited, 2012, 586 с.
  131. Коротченко А.Ю., Голенков Ю.В., Тверской М.В., Хилков Д.Э. Моделирование течения металлических смесей в литейной форме. Литейное производство, 2017, № 5, с. 18-22.
  132. Блайзер П., Йеоманс Н.П. Проектирование конструкции стержневых ящиков с помощью компьютерного моделирования процесса их заполнения [Электронный ресурс]. URL: www.ruscastings.ru/files/file523.pdf (дата обращения 18.07.2018).
  133. Walker M., Palczewski S., Snider D., Williams K. Modeling Sand Core Blowing: Simulation’s next Challenge. Modern Casting, 2002, April, pp. 41-43.
  134. Болдырев А.В. Павельчук М.В. Методика обучения топологическому проектированию конструкций на основе моделей тела переменной плотности. Онтология проектирования, 2016, т. 6, № 4 (22), с. 501-513.
  135. ГОСТ Р (ISO-9809-1:2010). Баллоны газовые. Бесшовные стальные газовые баллона многоразового использования. Проектирование, изготовление и испытание. Ч. 1. Стальные баллоны, подвергнутые закалке и отпуску, с пределом прочности при растяжении менее 1100 МПа. Проект, первая редакция. 84 с.
  136. Патент СССР № 4927526/27, 17.04.91. Коган Б.Я., Губин А.И., Лавров С.И. Газовый бал-лон и способ его изготовления. ГосПатент СССР № 1793989, 07.02.93, бюл. №5.
  137. Патент РФ № 5058248/27, 07.08.1992. Бирюков В.В.; Арискин А.И.; Денежкин Г.А.; Проскурин Н.М.; Рогов Л.В.; Французов Ю.С.; Слепцова Л.Н. Способ изготовления металлических газовых баллонов. Патент Российской Федерации № 2025177 30.12.1994. B21D51/24.
  138. Патент РФ № 5049869/27, 29.06.1992. Губин А.И.; Ларионов В.А.; Галенчик А.Ф.; Шастин А.И.; Дайбов Ю.В.; Коган Б.Я. Способ изготовления баллов. Патент Российской Федерации № 2009749, 30.03.1994. B21D51/24.
  139. Семенов И.Е. Ковка и штамповка: справ.: в 4 т. Т. 4 Листовая штамповка / под ред. А.Д. Матвеева; ред. совет: Е.И. Семенов (пред.) и др. Москва, Машиностроение, 1985-1987, 544 с.
  140. Аверкиев Ю.А. Анализ обжима полых цилиндрических заготовок матрице с криволинейной образующей. Машины и технология обработки металлов давлением. Москва, Машгиз, 1955, с. 73–91.
  141. Горбунов М.Н. Технология заготовительно-штамповочных работ в производстве самолетов: учебник для вузов. Москва, Машиностроение, 1981, 224 с.
  142. Анучин М.А. (ред.). Штамповка взрывом. Основы теории. Москва, Машиностроение, 1972, 152 с.
  143. Бабурин М.А., Баскаков В.Д., Зарубина О.В., Ладов С.В., Никольская Я.М., Фёдоров С.В. Применение профилированных по толщине заготовок для управления толщиной стенки штампуемых свинцом оболочковых деталей. Технология металлов, 2016, № 11, с. 2-8.
  144. Сизов Е.С., Бабурин М.А. Штамповка листовых деталей сложной формы пластично-эластичными средами. Кузнечно-штамповочное производство, 1994, № 8, с. 9.
  145. Бабурин М.А., Баскаков В.Д., Герасимов Н.В., Зарубина О.В., Тарасов В.А. Анализ формоизменения заготовок при вытяжке полусферических деталей с применением промежуточных деформируемых сред. Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением, 2014, № 7, с. 21-24.
  146. Патент 2340435 Российская Федерация, МПК B23K31/02, B23K9/16, F16J3/04. Гадяцкий С.В., Емцев Е.П. Способ изготовления сильфонов, армированных кольцами, и сильфонный узел на его основе. Патентообладатель Открытое акционерное общество Энгельское ОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева № 2006120912/02, заявл. 13.06.2006, опубл. 10.12.2008, бюл. № 34, 7 с.
  147. Патент 2502574 Российская Федерация, МПК B21D 15/06, B21D 22/10. Давыдов О.Ю. Способ штамповки сильфонов из трубных заготовок. Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью «АКВАПАСКАЛЬ». № 2012111770/02, заявл. 27.03.2012, опубл. 27.12.2013, бюл. № 36, 7 с.
  148. Патент 8465235 USA, МПК B21D 13/04, B21D 17/04. Peter D.J. Apparatus and method for forming annular grooves on the outer surface of a cable or tube. Патентообладатель Miniflex Limited. №US8465235 B2, заявл. 12.07.2006, опубл. 18.07.2013, 10 с.
  149. Попов Е.А., Ковалев В.Г., Шубин И.Н. Технология и автоматизация листовой штамповки: учебник для вузов. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2003, 480 с.
  150. Аверкиев Ю.А. Анализ обжима полых цилиндрических заготовок конической матрицей. Машины и технология обработки металлов давлением: Сб. трудов МВТУ, 1955, № 42, с. 111–118
  151. Аверкиев Ю.А. Об определении наибольшей степени деформации при обжиме пустотелых цилиндрических заготовок в конической матрице. Кузнечно-штамповочное производство, 1966, № 11, с. 19–22.
  152. Евсюков С.А., Яковлева Е.О. Совмещения операций раздачи, обжима, вытяжки и отбортовки в одном штамповочном переходе. Состояние и перспектива развития отечественных технологий обработки металлов давлением и оборудования кузнечно-прессового машиностроения: сб. науч. статей и докл. XIII Конгресса «Кузнец-2017». Рязань, 2017, с. 61–66.
  153. Навроцкий Г.А. (ред.). Холодная объемная штамповка: справочник. Москва, Машиностроение, 1973, 496 с.
  154. Семенов Е.И., Навроцкий Г.А. (ред.). Ковка и штамповка: справочник. Т. 3: Холодная объемная штамповка. Москва, Машиностроение, 1987, 384 с.
  155. Алиева Л.И., Грудкина Н.С., Крюгер К. Моделирование процесса радиально-обратного выдавливания полых деталей. Mechanics and Advanced Technologies, 2017, № 1 (79), с. 91–99.
  156. Воронцов А.Л. Теория и расчеты процессов обработки металлов давлением: учебное пособие для вузов. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2014, т. 1 396 с.; т. 2 441 с.
  157. Воронцов А.Л. Теория штамповки выдавливанием. Москва, Машиностроение. 2004. 721 с
  158. Семенов Е.И. (ред.). Ковка и штамповка: справочник. Т. 3. Холодная объемная штамповка. Штамповка металлических порошков. Москва, Машиностроение, 2010, 352 с
  159. Овчинников А.Г. Основы теории штамповки выдавливанием на прессах. Москва, Машиностроение, 1983, 200 с.
  160. Сторожев М.В., Попов Е.А. Теория обработки металлов давлением. Москва, Машиностроение, 1977, 423 с.
  161. Перлин И.Л. Теория прессования металлов. Москва, Металлургия, 1964, 344 с.
  162. Перлин И.Л., Райтбарг Л.Х. Теория прессования металлов. Москва, Металлургия, 1975, 448 с.
  163. Дмитриев А.М., Демин В.А. Современные конкурентоспособные технологии, оборудование и оснастка при производстве заготовок давлением. Справочник. Инженерный журнал, 2011, № 5, с. 3438.
  164. Демин В.А. Наукоемкие технологии обработки давлением на современном этапе развития машиностроения. Наукоемкие технологии в машиностроении, 2016, № 4 (58), с. 10–13.
  165. Романовский В.П. Справочник по холодной штамповке. Л., Машиностроение, 1979, 520 с.
  166. Демин В.А. (ред.), Львович К.Д., Маркин П.В., Семенов Е.И. (ред.), Феофанова А.Е. Справочник по листовой штамповке: учеб. пособие. Москва, МГИУ, 2010, 177 с.
  167. Демин В.А., Рыжкова А.А. Влияние формы заготовки на предельный коэффициент вытяжки цилиндрических деталей. Заготовительные производства в машиностроении, 2016, № 11, с. 3034.
  168. Levashov E.A., Shtansky D.V., Kiryukhantsev-Korneev Ph.V., Petrzhik M.I., Tyurina (Bychkova)Ya.M., Sheveyko A.N. Multifunctional Nanostructured Coatings: Formation, Structure, and the Uniformity of Measuring Their Mechanical and Tribological Properties. Russian Metallurgy (Metally), 2010, no 10, pp. 917–935.
  169. Levashov E.A., Petrzhik M.I., Tyurina (Bychkova) M.Ya., Kiryukhantsev-Korneev F.V., Tsygankov P.A., Rogachev A.S. Multilayer nanostructured heat-generating coatings. Preparation and certification of mechanical and tribological properties. Metallurgist, 2011, vol. 54, no 9–10, pp. 623–634.
  170. Панин В.Е., Сергеев В.П., Панин А.В. Наноструктурирование поверхностных слоев конструкционных материалов и нанесение наноструктурных покрытий. Томск, Изд-во ТПУ, 2010, 254 с.
  171. Абашин М.И., Барзов А.А., Галиновский А.Л., Шутеев В.А. Ультраструйная экспресс-диагностика материалов и изделий машиностроения. Научно-технические ведомости СПбГПУ, 2011, с. 141–147.
  172. Барзов А.А., Галиновский А.Л. Технологии ультраструйной обработки и диагностики материалов. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009, 246 с.
  173. ГОСТ 2601–84. Сварка металлов. Термины и определения основных понятий.
  174. Неровный В.М. (ред.). Теория сварочных процессов. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007, 750 с.
  175. Blankenship G.D., Enyedy E.A. Patent US 6180920. Electrode and method of making same. 2001.
  176. Blankenship G.D., Enyedy E.A. Patent US 6417489. Welding wire and method of making same. 2002.
  177. Blankenship G.D., Enyedy E.A. Patent US 6426483. Electrode and method of making same. 2002
  178. Стрельников И.В. Патент RU 171561. Электродная проволока для механизированной дуговой сварки.
  179. Стрельников И.В. Патент RU 173072. Электродная проволока для механизированной дуговой сварки.
  180. Dzelnitzki D.Using flat wire in GMAW — A new twist on a traditional process. Practical welding today, 2005, no 6, pp. 32–34
  181. Мордасов Д.М., Фатеев Ю.Г., Зотов С.В. Исследование причин преждевременного разрушения подшипников буксового узла. Вестник ТГТУ, 2015, т. 21, № 4, с. 686–695.
  182. Deng S., Hua L., Han X., Huang S. Analysis of surface crack growth under rolling contact fatigue in a linear contact. Tribology Transactions, 2015, vol. 58, pp. 432–443.
  183. Huang Z., Li G. Failure analysis of roller cone bit bearing based on mechanics and microstructure. Journal of Failure Analysis and Prevention, 2018, p. 1–8.
  184. Ломберг Б.С., Бакрадзе М.М., Чабина Е.Б., Филонова Е.В. Взаимосвязь структуры и свойств высокожаропрочных никелевых сплавов для дисков газотурбинных двигателей. Авиационные материалы и технологии: науч.-техн. сб. Москва, ВИАМ, 2011, № 2, с. 25-30.
  185. Каблов Е.Н., Ломберг Б.С., Оспенникова О.Г. Создание современных жаропрочных материалов и технологий их производства для авиационного двигателестроения. Крылья Родины, 2012, № 3–4, с. 34–38
  186. Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Ломберг Б.С., Сидоров В.В. Приоритетные направления развития технологий производства жаропрочных материалов для авиационного двигателестроения. Проблемы черной металлургии и материаловедения, 2013, № 3, с. 47–54.
  187. Ломберг Б.С., Бакрадзе М.М., Чабина Е.Б., Филонова Е.В Структура современных деформируемых никелевых сплавов. Авиационные материалы и технологии: науч.-техн. сб. Москва, ВИАМ, 2011, № 2, с. 25-30.
  188. Ломберг Б.С., Овсепян С.В., Бакрадзе М.М. Особенности легирования и термической обработки жаропрочных никелевых сплавов для дисков газотурбинных двигателей нового поколения. Авиационные материалы и технологии: науч.-техн. сб. Москва, ВИАМ, 2010, № 2, с. 3.
  189. Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Ломберг Б.С. Комплексная инновационная технология изотермической штамповки на воздухе в режиме сверхпластичности дисков из супержаропрочных сплавов. Авиационные материалы и технологии, 2012, № S, с. 129–141.
  190. Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года». Авиационные материалы и технологии, 2015, № 1, с. 3–33.
  191. Бакрадзе М.М. Особенности легирования и термической обработки высокожаропрочных никелевых сплавов нового поколения для дисков перспективных газотурбинных двигателей: дисс. … канд. техн. наук: 05.16.01: защищена 19.04.11: утв. 08.07.2011, Москва, 2011, 118 с.
  192. Патент 2215059 Российская Федерация МПК С22F 1/10. Каблов Е.Н., Ломберг Б.С., Маркина Л.С. Способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава. Заявитель и патентообладатель ФГУП «ВИАМ», № 2001135024/02; заявл. 26.12.2001; опубл. 27.10.2003, бюл. № 30, 398 с.
  193. Цих С.Г. Развитие процессов цементации. Ритм машиностроения, 2017, № 6, с. 28-31.
  194. Чернов Я.Б., Анфиногенов А.И., Шуров Н.И. Борирование сталей в ионных расплавах Екатеринбург, УрО РАН, 2001, 223 с.
  195. Глухов В.П. Боридные покрытия на железе и сталях. Киев, Наукова думка, 1970, 208 с.
  196. Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года». Авиационные материалы и технологии, 2015, № 1 (34), с. 3– 33.
  197. Каблов Е.Н. Материалы и химические технологии для авиационной техники. Вестник Российской академии наук, 2012, т. 82, № 6, с. 520– 530.
  198. Ильин А.А., Колачев Б.А., Полькин И.С. Титановые сплавы. Состав, структура, свойства: Справочник. Москва, ВИЛС–МАТИ, 2009, 520 с
  199. Ночовная Н.А., Панин П.В., Кочетков А.С., Боков К.А. Современные жаропрочные сплавы на основе гаммаалюминида титана: перспективы разработки и применения. Металловедение и ТОМ, 2014, № 7, с. 23–27.
  200. Kunal Kothari, Ramachandran Radhakrishnan, Norman M. Wereley. Advances in gamma titanium aluminides and their manufacturing techniques. Progress in Aerospace Sciences, 2012, vol. 55, pp. 1– 16.
  201. Имаев В.М., Имаев Р.М., Оленева Т.И. Современное состояние исследований и перспективы развития технологий интерметаллидных -TiAl сплавов. Письма о материалах, 2011, т. 1, с. 25– 31.
  202. Каблов Е.Н., Ломберг Б.С., Оспенникова О.Г. Создание современных жаропрочных материалов и технологий их производства для авиационного двигателестроения. Крылья Родины, 2012, № 3-4, c. 34– 38.
  203. Кашапов О.С., Новак А.В., Ночовная Н.А., Павлова Т.В. Состояние, проблемы и перспективы создания жаропрочных титановых сплавов для деталей ГТД. Труды ВИАМ, 2013, № 3, ст. 02. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 04.03.2016).
  204. Ночовная Н.А., Алексеев Е.Б., Ясинский К.К., Кочетков А.С. Специфика плавки и способы получения слитков интерметаллидных титановых сплавов с повышенным содержанием ниобия. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Машиностроение, 2011, № SP2, с. 53–59.
  205. Ночовная Н.А., Скворцова С.В., Анищук Д.С., Алексеев Е.Б., Панин П.В., Умарова О.З. Отработка технологии опытного жаропрочного сплава на основе интерметаллида Ti2AlNb. Титан, 2013, № 4, с. 33–38.
  206. Патент 2606368 Российская Федерация. Каблов Е.Н., Ночовная Н.А., Каблов Д.Е., Антипов В.В., Панин П.В., Кочетков А.С. Сплав на основе интерметаллида титана и изделие, выполненное из него. Опубл. 10.01.2017, бюл. № 1.
  207. Колесников А.Г., Плохих А.И. Конструкционные металлические материалы с субмикро- и наноразмерной структурой. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Приборостроение. Спецвыпуск «Наноинженерия», 2010, с. 44-52.
  208. Плохих А.И., Минаков А.А. О влиянии температурного фактора на процесс получения многослойных металлических материалов. Новые материалы и технологии в машиностроении, 2016, №. 23, с. 23-27.
  209. Плохих А.И., Власова Д.В., Ховова О.М., Полянский В.М. Исследование влияния диффузионной подвижности легирующих элементов на стабильность структуры многослойных металлических материалов. Наука и образование: научное издание, 2011, № 11. URL: http://technomag.edu.ru/doc/262116.html (дата обращения 16.02.20ё8).
  210. George F. Vander Voort. Atlas of Time-temperature Diagrams for Irons and Steels. ASM Inter-national, 1991, 766 p.
  211. Chua C.K., Leong K.F., and Lim C.S. Rapid prototyping Principle and Applications. World Scientific. Singapore, 2003, 178 p.
  212. KathuriaY.P. Some aspects of laser surface cladding in the turbine industry. Surface and Coatings Technology, 2000, no 132, pp. 262269.
  213. Lei.Wang and Shuai.Wang. Effects of precipitated phases on the crack propagation behaviour of a Ni-based superalloy. International Journal of Fatigue, 2014, no 62, pp. 210-216.
  214. Hao Nanhai., Lu Wei and Zuo TieZhuan. “Themal mechanical coupling FAE of temperature field in Laser cladding process. Suface Technology, 2004, no 6, pp. 10-14.
  215. Feixue Yang, Enze Liu. Influence of Ti content on microstructure, mechanical properties and castability of directionally solidified superalloy DZ125L. Materials & Design, 2014, no 61, pp. 41-49.
  216. Li Dichen, Lu Bingheng. Effect of scanning methods on the cracking of the DZ125L superalloy in Laser Direct Metal Forming. Chinese Journal of Laser, 2012, no 39, pp. 1-8.
  217. Handbook of new metallic Materials for Engineering applications. Xian jiaotong university Press, 2012, vol. 6.
  218. XuanTuoi Do, Dichen L, Anfeng Zhang. Investigation on multi-track multi- layer epitaxial growth of columnar crystal in direct laser forming. Journal of Laser Applications, 2013, no 25, pp. 12-19.
  219. Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials. URL: http://www.astm.org/Standards/E8.html (accesses 30.05.2018)
  220. Тарасенко Л.В., Шалькевич А.Б. Фазовый состав и упрочнение сталей системы Fe-Cr-Ni-Co-Mo с мартенситно-аустенитной структурой. МиТОМ, 2007, № 4, с. 32-37.
  221. Чудина О.В. Азотирование стали, легированной при лазерном нагреве. Металловедение и термическая обработка металлов, 2004, № 1 (583), с. 35-40
  222. Цих С.Г., Щеглов М.Е., Гришин В.И., Лисицкий В.Н, Мурадов А.В. Исследование закономерностей комбинированного упрочнения структуры поверхностного слоя стали 25Х1МФ. НЖТ «Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе», 2002, № 3, с. 14-17.
  223. Лахтин Ю.М., Коган Я.Д. Азотирование стали. Москва, Машиностроение, 1976, 256 с.
  224. Колесников А.Г., Плохих А.И., Комиссарчук Ю.С., Михальцевич И.Ю. Исследование особенностей формирования субмикро- и наноразмерной структуры в многослойных материалах методом горячей прокатки. МиТОМ, 2010, № 6, с. 44-49.
  225. Плохих А.И., Власова Д.В., Ховова О.М., Полянский В.М. Исследование влияния диффузионной подвижности легирующих элементов на стабильность структуры многослойных металлических материалов. Наука и образование: научное издание, 2011, № 11. URL: http://technomag.edu.ru/doc/262116.html (дата обращения 12.02.2018).
  226. Плохих А.И. О возможности применения многослойных металлических материалов для деталей машин упрочняемых ХТО. Известия Волгоградского государственного технического университета. Проблемы материаловедения, сварки и прочности в машиностроении, 2013, т. 7, № 6, с. 13-17.
  227. Петелин А.Л., Плохих А.И. Модель диффузии по границам слоев в многослойных материалах. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия, 2013, № 11, с. 45–48.
  228. Мищук Л.Н., Крапошин В.С. Термодинамическая вероятность образования феррита на месте графита в высокопрочных чугунах после азотирования.
  229. Каменская Н.И., Мищук Л.Н., Крапошин В.С. Исследование причин межкристаллитного разрушения азотированного слоя высокопрочного чугуна. Сталь, 2017, № 4, с. 51-54.
  230. Лахтин Ю.М., Коган Я.Д. Азотирование сталей. Москва, Машиностроение, 1976, 257 с.
  231. Бруяка В.А., Фокин В.Г., Е.А. Солдусова, Глазунова Г.А., Адеянов И.Е. Инженерный анализ в ANSYS Workbench: учеб. пособ. Самара, Самар. гос. техн. ун-т, 2010, 271 с.
  232. Бруяка В.А., Фокин В.Г., Кураева Я.В. Инженерный анализ в ANSYS Workbench: учеб. пособие. Самара, Самар. гос. техн. ун-т, 2013, 149 с.
  233. Иванов Д.В., Доль А.В. Введение в Ansys Workbench: учеб-метод. пособие для естественно-научных дисциплин. Саратов, Амирит, 2016, 56 с.
  234. Севальнев Г.С. Влияние термической обработки на контактную выносливость легированных высокоуглеродистых сталей. Десятая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сб. докл. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017, с. 135-138.
  235. Терентьев В.Ф., Петухов А.И. Усталость высокопрочных металлических материалов. Москва, ИМЕТ РАН — ЦИАМ, 2013, 515 с.
  236. Потак Я.М. Высокопрочные стали. Москва, Металлургия, 1972, 208 с.
  237. Петраков А.Ф., Ревякина О.К., Тарасенко Л.В., Белоус В.Я., Ануфриева Л.И., Грызлов В.В. Высокопрочная коррозионностойкая сталь ВНС-17 для крепежа. Вопросы авиационной науки и техники. Авиационные материалы. Москва, 1986, с. 73-78.
  238. Тарасенко Л.В., Титов В.И., Ревякина О.К., Петраков А.Ф. Влияние технологических факторов на фазовый состав стали ВНС-17. Вопросы авиационной науки и техники. Авиационные материалы. Москва, 1986, с. 78-81.
  239. Курганова Ю.А., Колмаков А.Г. Конструкционные металломатричные композиционные материалы: учеб. пособие. Москва, Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015, 141 с.
  240. Чэнь Ицзинь. Металломатричные композиционные материалы. Перспективы эффективного применения и получения (обзор). Технология металлов, 2017, № 10, с. 25-30.
  241. Tjong S.C. Recent progress in the development and properties of novel metal matrix nanocomposites reinforced with carbon nanotubes and graphene nanosheets. Materials Science and Engineering R, 2013, vol. 74, iss. 10, pp. 281–350.
  242. Shisheng Li, Yishi Su, Xinhai Zhu, Huiling Jin, Qiubao Ouyang, Di Zhang. Enhanced mechanical behavior and fabrication of silicon carbide particles covered by insitu carbon nanotube reinforced 6061 aluminum matrix composites. Materials and Design, 2016, vol. 107, pp.130-138.
  243. Mazaherya A., Abdizadeha H., Baharvandib H.R. Development of high-performance A356/nano-Al2O3 composites. Materials Science and Engineering A, 2009, vol. 518, pp. 61–64.
  244. Yijin Chen, He Qin, Y A Kurganova and V K Gaaze. A method for introduction of Al2O3 nano-fiber into aluminum alloy. IOP Conference Series. Materials Science and Engineering, 2018, vol. 347, 012050.
  245. Курганова Ю.А., Щербаков С.П. Влияние дискретной добавки оксида алюминия на структуру и свойства алюминиевого сплава. Записки Горного института, 2017, т. 228, с. 717-721.
  246. Yu H., Guo J., Zhu S., Li Y., Zhang Q., Zhu M. Preparation of continuous alumina nanofibers via electrospinning of PAN/DMF solution. Materials Letters, 2012, vol. 74, pp. 247–249.
  247. Серпова В.М., Шавнев А.А., Гришина О.И., Краснов Е.И., Соляев Ю.О. Смачиваемость и межфазное взаимодействие в МКМ на алюминиевой матрице, армированной Al2O3. Материаловедение, 2014, № 12, с. 2935.
  248. Leon C.A., Mendoza-Suarez G., Drew R.A.L. Wettability and spreading kinetics of molten aluminum on copper-coated ceramics. Journal of Material Science, 2006, vol. 41, pp. 50815087.
  249. Staltsov М.S., Chernov I.I., Kalin B.A. et al. Peculiarities of helium bubble formation and helium behavior in vanadium alloys of different chemical composition. J. Nucl. Mater., 2015, vol. 461, pp. 56–60.
  250. Чернов И.И., Стальцов М.С., Калин Б.А. и др. Закономерности формирования гелиевой пористости в ванадиевых сплавах в зависимости от химического состава. Атомная энергия, 2010, т. 109, вып. 3, с. 141-148.
  251. Стальцов М.С., Чернов И.И., Чжо Зо Аунг и др. Формирование газовой пористости в ванадиевых сплавах V-W, V-Ta и V-Zr, имплантированных ионами гелия при 650 0С. Атомная энергия, 2013, т. 116, вып. 1, с. 26–31.
  252. Брекалов В.Г., Терехова Н.Ю., Сафин Д.Ю. Применение технологии трёхмерного прототипирования в образовательном процессе. Дизайн и технологии, 2012, № 29, с. 118-123.
  253. Брекалов В.Г., Терехова Н.Ю. Технологический аудит в аспекте проблем трансфера технологий при выполнении научно-исследовательских работ. European Social Science Journal, 2014, № 11-1 (50), с. 7-11.
  254. Брекалов В.Г., Терехова Н.Ю. Технология пропотипирования при создании физических моделей из полимерных материалов. Все материалы. Энциклопедический справочник, 2015, № 4, с. 6-9.
  255. Власов М.Э., Спасская Д.Д., Терехова Н.Ю. Управление эффективностью предпринимательского проекта в сфере дизайна. Десятая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сб. докл. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017, с. 146150.
  256. Гузева Т.А. Методы изучения структуры полимерных композиционных материалов на различных масштабных уровнях. Все материалы. Энциклопедический справочник. 2014, № 4, с. 2628.
  257. Зеленые технологии [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения 10.02.2018).
  258. Малышева Г.В., Сайфулин И.Р. Методы оценки содержания полимерной матрицы в композиционном материале. Все материалы. Энциклопедический справочник, 2014, № 1, с. 25.
  259. Медпункт на предприятии [Электронный ресурс]. URL: https://profmedlab.ru/medpunkt/ (дата обращения 10.02.2018).
  260. Новикова Е.Ю. Когнитивная психология в дизайне. Дизайн. Теория и практика, 2013, № 13, с. 063-073.
  261. Пластик AБС [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/АБС-пластик (дата обращения 10.02.2018).
  262. Tellure Rota [Электронный ресурс]. URL: https://www.tellurerota.com/ru/home (дата обращения 10.02.2018).
  263. Сафин Д.Ю., Алымова А.Е. Использование системного подхода в промышленном дизайне. Интернет-журнал «Науковедение», 2015, т. 7, № 6 (31), с. 130.
  264. Спасская Д.Д., Терехова Н.Ю. Интеграция методов системного дизайн-проектирования в научно-исследовательские работы. Восьмая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сб. докл. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015, с. 335-339.
  265. Цибизова Т.Ю., Гузева Т.А. Системы автоматического управления технологическими процессами отверждения изделий из полимерных композитов. Клеи. Герметики. Технологии, 2015, № 5, с. 3540.
  266. Зимин В.Н., Фалько С.Г. Подготовка специалистов в области системного проектирования для ракетно-космической промышленности. Инновации в менеджменте, 2017, № 2, с. 27.
  267. Терехова Н.Ю., Цибизова Т.Ю., Егорова О.В. Инновационные технологии трехмерного моделирования при изучении исторических инженерно-технических объектов. Девятая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сб. докл. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016, с. 241-245.
  268. Комкова Т.Ю. Технология организации и проведения производственной практики в университете. Девятая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сб. докл. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016, с. 847-850.
  269. Комкова Т.Ю., Цибизова Т.Ю. Профессионально-ориентированный подход при подготовке высококвалифицированных кадров. Десятая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сб. докл. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017, с. 618-622
  270. Августан О.М., Марданов С.А., Марданова К.В., Цибизова Т.Ю., Чернега Е.В. Абилитация молодежи через проектную деятельность на примере учебно-методического комплекса «Технопарк» МГТУ им. Н.Э. Баумана и «Мэйл.ру Груп». Наука и образование: Новое время, 2017, № 4 (21), с. 227-234
  271. Сафин Д.Ю., Алымова А.Е. Исследование влияния фактора технической оснащенности на качество научных разработок в техническом университете. European Social Science Journal, 2014, № 11-1 (50). с. 65-71.
  272. Власов М.Э., Спасская Д.Д., Терехова Н.Ю. Управление эффективностью предпринимательского проекта в сфере дизайна. Десятая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сб. докл. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017, с. 146-150.
  273. Меткальф Г. Democratic by Design: How Carsharing, Co-ops, and Community Land Trusts Are Reinventing America, St. Martin’s Press, 2015, 256 с.
  274. Мониторинг глобальных технологических трендов [Электронный ресурс]. Официальный сайт ИСИЭЗ. URL: https://issek.hse.ru/trendletter/news/135263660.html (дата обращения 11.02.2018).
  275. Миллард-Болл А. Car-Sharing: Where and How It Succeeds, TCRP Report, 2016, 265 с.
  276. Новикова Е.Ю. «Эмоциональный дизайн» и личность. Дизайн и технологии, 2014, № 39 (81), с. 95-100.
  277. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. Москва, 2007.
  278. Ксензенко О.А., Алымова А.Е. Обучение коммуникативной компетенции специалистов сферы дизайна: тенденции, проблемы и способы их разрешения. Языковой дискурс в социальной практике: сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф., 2018, с. 109113
  279. Новикова Е.Ю. Когнитивная психология в дизайне. Дизайн. Теория и практика, 2013, № 13, с. 63-73.
  280. Суховская Д.Н. Реализация творческого потенциала населения через креативные пространства города: лофты, зоны коворкинга, арт-территории. Молодой ученый, 2013, № 10, с. 650-652.
  281. Стеклова И.А, Рогужева И.И. Архитектоника креативного пространства: лофты. Архитектон: известия вузов, 2014, № 1 (45), с. 7.
  282. Трубина Е.Г. Город в теории. Опыты осмысления пространства. Москва, 2011.
  283. Egorova O., Samsonov K., Sevryukova A. New trends in learning through 3d modeling of historical mechanism’s model. History of Mechanism and Machine Science, 2016, vol. 32, pp. 137-150.
  284. Брекалов В.Г., Терехова Н.Ю., Сафин Д.Ю. Применение технологии трёхмерного прототипирования в образовательном процессе. Дизайн и технологии, 2012, № 29. с. 118-123.
  285. Спасская Д.Д., Терехова Н.Ю. Интеграция методов системного дизайн-проектирования в научно-исследовательские работы. Восьмая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сб. докл. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015, с. 335-339
  286. Егорова О.В., Тарабарин В.Б., Тимофеев Г.А. К истории формирования Российской научной школы прикладной механики. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2013, № 2, с. 76-83.
  287. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: в 2 т. / Акад. пед. наук СССР. Москва, Педагогика, 1980.
  288. Арсенькина Л.С. Повышение качества учебного процесса посредством воздействия на различные органы чувств. Экономика и современное право. Научное развитие современного общества: матер. междунар. науч.-практ. конф., 2018, с. 7-10.
  289. Буренина В.И., Кочетова Н.Г. Модель развития творческого потенциала преподавателя технического вуза. Самарский научный вестник, 2017, т. 6, № 3 (20), с. 270-274.
  290. Буренина В.И. Творческий потенциал преподавателя технического вуза как педагогическая категория. Азимут научных исследований: педагогика и психология, 2017, т. 6, № 3 (20), с. 44-47.
  291. Ксензенко О.А., Алымова А.Е. Обучение коммуникативной компетенции специалистов сферы дизайна: тенденции, проблемы и способы их разрешения. Языковой дискурс в социальной практике: сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф., 2018, с. 109-113.
  292. Новикова Е.Ю. Психология в современном дизайне. Дизайн. Материалы. Технология, 2013, № 3 (28). с. 11-15.
  293. Официальный сайт LUMIKNOWS: http://edu.lumiknows.com/designresearch (дата обращения 23.06.2018)
  294. Пресс М. Власть дизайна: Ключ к сердцу потребителя. Минск, Гревцов Паблишер, 2008, 352 с.
  295. Спасская Д.Д., Терехова Н.Ю. Интеграция методов системного дизайн-проектирования в научно-исследовательские работы. Восьмая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сб. докл. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015, с. 335 339.
  296. Браун Т. Дизайн-мышление в бизнесе. От разработки новых продуктов до проектирования бизнес-моделей. Москва, Манн, Иванов и Фербер, 2018, 256 с.
  297. The Design Process: What is the Double Diamond? [Электронный ресурс] / Design Counci. URL: https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/design-process-what-double-diamond (дата обращения 10.07.2018).
  298. Tomer Sharon, Noam Lamdan. Validating Product Ideas: Through Lean User Re-search Paperback. N.Y., Rosenfeld Media, 2016, 344 p.
  299. Генисаретский О.И., Щедровицкий Г.П. Дизайн: проблемы исследований. Щедровицкий Г.П. Избранные труды. Москва, Шк. культ. полит., 1995, с. 328-341.
  300. Шайманова Е.Н. Дизайн-исследования предметно-пространственного компонента образовательной среды. Восьмая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сб. докл. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015, с. 339-341.
  301. О Ярославле [Электронный ресурс] / Официальный портал города Ярославля. URL: https://city-yaroslavl.ru/city/about/ (дата обращения 10.07.2018).
  302. Власов М.Э., Спасская Д.Д., Терехова Н.Ю. Управление эффективностью предпринимательского проекта в сфере дизайна. Десятая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сб. докл. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017, с. 146−150.
  303. 93 % путешественников хотят лучше изучить Россию [Электронный ресурс]. URL: https://www.russiatourism.ru/news/15657/ (дата обращения 07.07.2018).
  304. Данилов Ф.А., Глейберг А.З., Балакин В.Г. Горячая прокатка и прессование труб. Москва, Металлургия, 1972, 576 с.
  305. Гуляев Г.И., Ившин П.Н., Ерохин И.Н. Технология непрерывной безоправочной прокатки труб. Москва, Металлургия, 1975, 264 с.
  306. Колесников А.Г., Яковлев Р.А., Мальцев А.А. Технологическое оборудование прокатного производства. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014, 158 с.
  307. Первые 100-метровые инновационные рельсы отгружены в адрес РЖД. URL: http://путь.рф/news/303 (дата обращения 26.05.2018).
  308. Российские рельсы стали вчетверо длиннее. Наука-Коммерсантъ. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2810183 (дата обращения 26.05.2018).
  309. Литвинов Р.А., Стаканчиков В.В., Усков А.А. Существующие состояние и перспективы развития технологии производства рельсов на ЕВРАЗ НТМК. Молодой ученый, 2014, № 20, с. 162-167. URL https://moluch.ru/archive/79/14098/ (дата обращения 02.06.2018)
  310. Союз-Литье: информационный ресурс. URL: http://lityo.com.ua/evraz-vpervye-postavil-100-metrovye-relsy-dlya-moskovskogo-metro (дата обращения 05.06.2018).
  311. Целиков А.И., Томленов А.Д., Зюзин В.И., Третьяков А.В., Никитин Г.С. Теория прокатки. Москва, Металлургия, 1982, 335 с.
  312. Гетманец В.В., Тильга С.С, Кузьменко А.Г., Романченко В.Л. Справочник калибровщика. Кривой Рог, Минерал, 1995, 344 с.
  313. Никитин Г.С. Теория непрерывной продольной прокатки. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009, 399 с.
  314. Соколова О.В., Лепестов А.Е., Моисеев А.А. Пути расширения технических возможностей оборудования для производства труб нефтегазового сортамента методом валковой формовки. Производство проката, 2014, № 4, с. 28-30.
  315. Соколова О.В., Моисеев А.А. Особенности точной формовки тонкостенных и особотонкостенных электросварных труб. Сталь, 2018, № 5, с. 30-32.
  316. Родионова И.Г., Павлов А.А., Зайцев А.И. и др. Коррозионностойкие биметаллы с прочным сцеплением слоев для нефтехимической промышленности и других отраслей. Москва, ЗАО “Металлургиздат”, 2011, 292 с.
  317. Смирнов В.С., Григорьев А.К. и др. Метод подобия в теории прокатки. Ленинград, Наука, 1971.
  318. Степанов А. П., Миронова М. О. Анализ энергосиловых параметров процесса прокатки толстых листов на стане 5000. Студенческая весна 2014: Машиностроительные технологии: сб. трудов конф. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014.
  319. Аркулис Г.Э. Совместная пластическая деформация разных металлов. Москва, Металлургия, 1964, 271 с.
  320. Колесников А.Г., Черепанов Д.С., Чекулаев А.В., Миронова М.О. Анализ механизмов привода перемещения рабочей клети в станах холодной периодической прокатки труб. Металлург, № 12, 2017, с. 60-64.
  321. Чечулин Ю.Б., Кондратов Л.А., Орлов Г.А. Холодная прокатка труб. Москва, Металлургиздат, 2017, 326 с.
  322. Фролов В.Ф., Данченко В.Н., Фролов Я.В. Холодная пильгерная прокатка труб. Днепропетровск, Пороги, 2005, 260 с.
  323. Целиков А.И. Теория расчета усилий в прокатных станах. Москва, Металлургиздат, 1962, 494 с.
  324. Бородулин В.Н. Учебно-методический комплекс «Электротехническое материаловедение». Москва, Изд-во МЭИ, 2012. URL: https://mpei.ru/Structure/Universe/iet/structure/femaek/ Pages/electronic_textbooks.aspx (дата обращения 26.04.18).
  325. Карасева С.Я. Химические реакции полимеров: учеб. пособие. Самара, Самарский государственный технический университет, 2012, 125 с.
  326. Каленик Д.В. Технология материалов электроники: учеб. пособие. Ч. 2. Челябинск, Изд-во ЮУрГУ, 2002, 139 с.
  327. Пирогова Е.В. Проектирование и технология печатных плат: учеб. пособие. Москва, Форум, Инфра-М, 2005, 560 с.
  328. Иванов А.А. Технология напыления тонких пленок. Современная светотехника, 2010, № 1, c. 45-58.
  329. Панфилов Ю.В. Нанесение тонких пленок в вакууме. Технологии в электронной промышленности, 2007, № 3, с. 76-80
  330. Павлова П.С., Бурлаков Р.Б., Козлов А.Г., Серопян Г.М. Исследование свойств оксидных пленок индия-галлия переменного состава. Радиотехника, электроника и связь: сб. докл. II междунар. научно-техн. конф., Омск, 2013, с. 465-470.
  331. Акишин М.Ю., Малеванная Е.И., Васильев Д.Д., Моисеев К.М. Влияние параметров процесса нанесения пленок ITO методом магнетронного распыления на установке ВУП-11М на их прозрачность и поверхностное сопротивление. Восьмая Российская студенческая научно-техническая конференция «Вакуумная техника и технология»: мат. конф. (1720 апреля 2017 г.); М-во образ. и науки России, Казан. нац. исслед. технол. ун-т. Казань, Изд-во КНИТУ, 2017, с. 149-150.
  332. Бочкарев В.Ф. Ионно-стимулированиое получение тонких пленок: дисс. … д-ра техн. наук: 05.27.06. Ярославль, 2014, 215 с.
  333. Гугля А.Г. О механизмах формирования нанокристаллических CR-N и V-N покрытий в условиях ионностимулированного осаждения. ННЦ Харьковский физико-технический институт НАН Украины, Харьков, 2010.
  334. Поплавский В.В., Мищенко Т.С., Матыс В.Г. Электрокаталитические покрытия, формируемые ионно-ассистируемым осаждением редкоземельных металлов и платины на титан. Минск, Беларусь, Белорусский государственный технологический университет, 2009.
  335. Деулин Е.А. Физика вакуумной механики. Москва, Горячая линия-Телеком, 2017, 283 с.
  336. Пипко А.П., Плисковский В.Я., Королев Б.И., Кузнецов В.И. Основы вакуумной техники: учебник для техникумов. Москва, Энергоиздат, 1981, 432 с.
  337. Глущенков А.В. Исследование потоков газовыделения при акустически стимулированной термодесорбции. Всероссийская научно-техническая конференция «Студенческая научная весна: Машиностроительные технологии»: матер. конф., 3-6 апреля, 2018, Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана. Москва, ООО «КванторФорм», 2018, № гос. регистрации 0321800963.
  338. Nelson E.C., Dias N.L., Bassett K.P., Dunham S.N., Verma V., Miyake M., Wiltzius P., Rogers J.A., Coleman J.J., Li X., Braun P.V. Nat. Mater., 2011, no 10, pp. 676–681.
  339. Панфилова Е.В. Перспективные методы формирования планарных наноструктур. Наноинженерия, 2014, № 8, с. 29-33
  340. Tom F.A. Wilms Direct electrohydrodynamic simulation of electrophoretic particle mobility. MTP, 1773, A, 2012/11, pp. 8-11.
  341. Daoming W., Lan Y., Jiawei P.,Zixiang C. Design, Modeling and Analysis of a Magnetorheo-logicalFluids-Based Soft Actuator for Robotic Joints. ICIRA 2017: Intelligent Robotics and Ap-plications, pp. 753764.
  342. Lulu K.,Yiping L., Yan L.Testing Device for Rheological Properties of Magnetorheological Fluid at High Shear Rate. Journal of Failure Analysis and Prevention, June 2017, vol. 17, iss. 3, pp. 563–570.
  343. Yang Yan, L.I. Hui, Kang Bo-seon. Analysis of magnetorheological fluid damper. Journal of Central South University of Technology, vol. 14, supl. 1, pp. 263–265.
  344. Михайлов В.П., Деулин Е.А. Исследование долговечности герметизирующих тонкостенных резиновых оболочек в гидроприводе поступательного перемещения. Известия высших учебных заведений, 2017, № 7 (688).
  345. Беседина К.Н. Разработка методов управляемого формирования и исследование тонко-пленочных опаловых наноструктур: дисc. … канд. техн. наук. МГТУ им. Н.Э. Баумана: 05.27.06. Москва, 2014, 153 с.
  346. Колесник В.Л. Разработка конструкции механизма вытягивания опаловых структур, отчет по конструкторско-технологическому практикуму. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016, 17 с.
  347. Кулешова В.Л., Жуков Р.М., Панфилова Е.В., Прохоров Е.П. Проектирование стенда для вытягивания фотоннокристаллических пленок. INTERMATIC, 2017, с. 303-306.
  348. Фатеев Е.М. Ветродвигатели и ветроустановки. Москва, Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 1948, 544 с.
  349. Берман Э. Геотермальная энергия / пер. с англ. под ред. Б.Ф. Маврицкого. Москва, Мир, 1978, 416 с.
  350. Родионов В.Г. Энергетика: проблемы настоящего и возможности будущего. Москва, ЭНАС, 2010, 352 с.
  351. Афанасьев В.П., Теруков Е.И., Шерченков А.А. Тонкопленочные солнечные элементы на основе кремния. Санкт-Петербург, Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2011, 168 с.
  352. Закирова Р.М. Разработка метода модификации свойств ITO пленок ионно-лучевой об-работкой при реактивном ВЧ магнетронном напылении: дис. канд. физ.-мат. наук. Удмуртский государственный университет. Ижевск, 2013, 128 с.
  353. Granqvist C.G., Hultaker A. Transparent and conducting ITO films: new developments and applications. Thin Solid Films, 2002, vol. 411, pp. 1-5.
  354. Sejong Seonga, Yong Chan Junga, Taehoon Leea. Enhanced uniformity in electrical and optical properties of ITO thin films using a wide thermal annealing system. URL: https://doi.org/10.1016/j.mssp.2018.01.2015 (дата обращения 22.03.18).
  355. Моисеев К.М. Многопозиционные вакуумные технологические установки. Наноинженерия, 2014, № 8, с. 18-21.
  356. Nelson E.C., Dias N.L., Bassett K.P., Dunham S.N., Verma V., Miyake M., Wiltzius P., Rogers J.A., Coleman J.J., Li X., Braun V.P. Nat. Mater., 2011, no 10, pp. 676–681.
  357. Панфилова Е.В. Перспективные методы формирования планарных наноструктур. Наноинженерия, 2014, № 8, с. 29-33.
  358. Tom F.A. Wilms Direct electrohydrodynamic simulation of electrophoretic particle mobility. MTP-1773-A, 2012, no 11, pp. 8-11.
  359. Demchuk S. A. Viscoelastic properties of magnetorheological elastomers in the regime of dy-namic deformation. Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 2002, vol. 75, iss. 2, pp. 396–400.
  360. Li W. H., Zhang X. Z. & Du H. Magnetorheological elastomers and their applications. In P. M. Visakh, S. Thomas, A. K. Chandra & A. P. Mathew (eds.). Advances in Elastomers I: Blends and Interpenetrating Networks. Berlin, Germany, Springer, 2013, pp. 357-374
  361. Ротарь А.П., Иванова Д.А., Николенко В.А., Смирнова К.С., Базиненков А.М. Оценка погрешности поддержания положения платформы активной виброизоляции на основе магнитореологических эластомеров. Десятая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сб. докл. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017, с. 204-206
  362. Trabia S. Analytical and Experimental Analysis of Magnetorheological Elastomers. University of Nevada, Las Vegas, 2014, 54 p. URL: https://digitalscholarship.unlv.edu/thesesdissertations/2221 (acessed 05.07.2018).
  363. Bauer S. (2015) Dielectric Elastomers. In: Kobayashi S., Müllen K. (eds.) Encyclopedia of Polymeric Nanomaterials. Springer, Berlin, Heidelberg. First Online: 20 June 2015. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-29648-2
  364. Brochu P., Pei Q. (2012) Dielectric Elastomers for Actuators and Artificial Muscles. Rasmussen L. (eds) Electroactivity in Polymeric Materials. Springer, Boston, MA. pp. 1-56. First Online: 02 March 2012. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0878-9_1
  365. Kern Th.A., Matysek M., Sindlinger S. (2009) Actuator Design. In Kern Th.A. (eds.) Engineer-ing haptic devices: A beginner's guide for engineers. Ch. 9. Springer London. pp. 191-312. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4471-6518-7_9
  366. Pagano C., Malosio M., Fassi I. (2010) Monodirectional Positioning Using Dielectric Elasto-mers. In: Ratchev S. (eds.) Precision Assembly Technologies and Systems. IPAS 2010. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol. 315. Springer, Berlin, Heidel-berg. pp. 180-187. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-11598-1_21
  367. Tibtech innovations: [Электронный ресурс]. URL: http://www.tibtech.com/conductivity.php. Properties table of Stainless steel, Metals and other Conductive (дата обращения 19.04.2018).
  368. Thought Co [Электронный ресурс]. URL: https://www.thoughtco.com/table-of-electrical-resistivity-conductivity-608499. Table of Electrical Resistivity and Conductivity (дата обращения 19.04.2018).
  369. Панфилов Ю.В. Нанесение тонких пленок в вакууме. Технологии в электронной промышленности, 2007, no 3, с. 76-80.
  370. Intech Open [Электронный ресурс]. URL: https://www.intechopen.com/books/modern-technologies-for-creating-the. Modern Technologies for Creating the Thin-film Systems (дата обращения 19.04.2018).
  371. Михайлов В.П., Базиненков А.М., Акимов И.Ю. Системы активной виброизоляции реологического типа. Высокие технологии в промышленности России. Матер. XIII Между-нар. науч.-технич. конф. Москва, 2007, с. 150–158
  372. Михайлов В.П., Базиненков А.М. Виброизолирующая управляемая платформа на основе магнитореологических эластомеров. Приборы и техника эксперимента, 2016, т. 59, № 1, с. 129–134
  373. SciDAVis [Электронный ресурс]. URL: http://scidavis.sourceforge.net/ (дата обращения 29.06.2018).
  374. Васильев Д.Д., Моисеев К.М. Оценка неравномерности тонкопленочного покрытия при магнетронном распылении с учетом влияния зоны эрозии планарного цилиндрического магнетрона. 17 междунар. науч.-техн. конф. «Наноинженерия», 2014, с. 291295.
  375. Zhang X., Engel A., Wang Q., Schilling A., Semenov A., Sidorova M., Hübers H.W., Charaev I., Ilin K., Siegel M. Characteristics of superconducting tungsten silicide WxSi1-x for single pho-ton detection. Physical Review, 2016.
  376. Seleznev V.A., Divochiy A.V., Vakhtomin Yu.B., Morozov P.V., Zolotov P.I., Vasil’ev D.D., Moiseev K.M., Malevannaya E.I., Smirnov K.V. Superconducting detector of IR single-photons based on thin WSi films. Journal of Physics Conference Series. Jun 2016.
  377. Повышение качества поверхности и плакирование металлов: справ. / под ред. А. Кнаушнера. Москва, Металлургия, 1984, 368 с.
  378. Белоус В.А., Лапшин В.И., Марченко И.Г., Неклюдов И.М. Радиационные технологии модификации поверхности. 1. Ионная очистка и высокодозовая имплантация. Физическая инженерия поверхности, 2003, т. 1, № 1, с. 40-48.
  379. Шидловский И.И. Очистка поверхности подложек для нанесения покрытий вакуумно-плазменными методами. Материалы XII Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов БНТУ, Минск, 19–20 мая 2016 г.: в 2 ч. Минск, 2016, ч. 2, с. 207-211.
  380. Панфилов Ю.В. Конспект лекций по курсу «Элионные процессы и нанотехнологии»: Библиотека Наноинженерии. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008, 40 с.
  381. Никитин М. М. Технология и оборудование вакуумного напыления. Москва, Металлургия, 1992, 112 с.
  382. Радоуцкий В.Ю. (ред.), Шульженко В.Н., Носатова Е.А. Основы научных исследований: учеб. пособие. Белгород, Изд-во БГТУ, 2008, 133 с.
  383. Шабанов В.Ф., Зырянов В.Я.; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т физики им. Л.В. Киренского [и др.]. Фотонные кристаллы и нанокомпозиты: структурообразование, оптические и диэлектрические свойства. Новосибирск, Изд-во СО РАН. 2009, 257 с.
  384. Gaillot D.P., Graugnard E., King J.S., Summers C.J. Tunable Bragg peak response in liquid-crystal-infiltrated photonic crystals. Journal of the Optical Society of America B, 2007, no 4. pp. 990-995.
  385. Ладутенко К.С., Белов П.А. Моделирование интегральных схем нанофотоники: метод FDTD. Наносистемы: физика, химия, математика, 2012, № 3 (5), с. 42–61
  386. Cleaning. Plasma technology URL: https://www.plasma.com/ru/plasmatechnik/plazma-nizkogo-davlenija/plasma-reinigen/ (дата обращения 17.06.2018).
  387. Moser L., Marot L., Steiner R., Reichle R., Leipold F., Vorpahl C., Le Guern F., Walach U., Alberti S., Furno I., Yan R., Peng J., Ben Yaala M., Meyer E. Plasma cleaning of ITER first mirrors. IOP Publishing. Royal Swedish Academy of Sciences, 2017.
  388. Deiries S., Silber A., Iwert O., Hummel E., Lizon J.L. Plasma Cleaning. European Southern Observatory, Garching, Germany, 2005.
  389. Sidelev D.V., Yuryeva A.V., Krivobokov V.P. Journal of Physics: Conference Eries, 2016, no 741, 012193.
  390. Asainov O.H., Bainov D.D. Russian Physics Journal, 2011, no 54, 158.
  391. Храмова А.А., Матанин А.Р., Полин Д.А., Васильев Д.Д., Моисеев К.М. Международная научно-техническая конференция «Вакуумная техника, материалы и технология», 2018, № 13, с. 124-128.
  392. Bleykher G.A., Krivobokov V.P., Yuryeva A.V. Russian Physics Journal, 2015, vol. 58, no 4, (Russian Original no 4, 2015).
  393. Bleykher G.A., Krivobokov V.P. Vacuum, 2016, no 124, pp. 11-17.
  394. Матанин А.Р., Храмова А.А., Васильев Д.Д., Моисеев К.М. Моделирование магнитных систем магнетронов с использованием САПР COMSOL. Десятая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сб. докл. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017, с. 209-213.
  395. Bohren C. F. and Huffman D. R. Absorption and Scattering of Light by Small Particles. Weinheim, Wiley, 2004.
  396. KreibigU., Vollmer M. Optical Properties of Metal Clusters. Berlin, Springer, 1995.
  397. Atwater H. A. and Polman A. Nature Mater, 2010, no 9, pp. 205–213.
  398. Табаков В.П., Чихранов А.В. Износостойкие покрытия режущего инструмента, работающего в условиях непрерывного резания. Ульяновск, УлГТУ, 2007, 255 с.
  399. Курочкин А.В. Оптимизация архитектуры многослойных износостойких наноструктурированных покрытий. Вестник Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени ПА Соловьева, 2012, № 2, с. 23-28.
  400. Александров Д.А., Артеменко Н.И. Износостойкие покрытия для защиты деталей трения современных ГТД. Труды ВИАМ, 2016, № 10 (46), с. 65-72.
  401. Евстрапов А.А. Микрофлюидные чипы для биологических и медицинских исследований. [Электронный ресурс]. Журн. Российского химического общества им. Д. И. Менделеева, 2011, № 2. URL: http://chem.msu.su/rus/jvho/2011-2/99.pdf (дата обращения 19.02.2018).
  402. Нисан А. Микрофлюидные модули: области применения и технологии производства [Электронный ресурс]. Электроника: НТБ науч.-метод. журн., 2015, № 5. URL: http://www.electronics.ru/files/article_pdf/3/article_3789_593.pdf (дата обращения 25.02.2018).
  403. Beebe D.J. Microfluidics: Theory and Applications. 2015. URL: https://www.amazon.com/ Microfluidics-Applications-Physics-Research-Technology/dp/1616685700 (accessed 21.03.2018).
  404. Deep Jariwala et al. ACS Nano, 2014, vol. 8 (2), pp. 1102–1120.
  405. Fiori G, et al., Nature Nanotechnology, 2014, vol. 9, pp. 768–79.
  406. Du H W, Lin X, Xu Z M. J Mater Chem C, 2015, vol. 3, pp. 8760–8775.
  407. Ling X, Wang H, Huang S X. Proc Natl Acad Sci, 2015, vol. 112, pp. 4523–4530.
  408. Santos E J G, Kaxiras E. Nano Lett, 2013, vol. 13, pp. 898–902.
  409. Radisavljevic B. et al. Nature Nanotech, 2011, vol. 6, pp. 147–150.
  410. Radisavljevic B. et al. ACS Nano, 2011, vol. 5, pp. 9934–9938.
  411. Ma N., Jena D., Phys. Rev. X., 2014, vol. 4, p. 011043.
  412. Choi W. et al. Adv. Mater, 2012, vol. 24, pp. 5832–5836.
  413. Perea López et al., Adv. Funct. Mater, 2013, vol. 23, pp. 5511–5517.
  414. Yin Z. et al. ACS Nano, 2012, vol. 6 (1), pp. 74–80.
  415. Lopez-Sanchez O. et al. Nature Nanotechnology, 2013, vol. 8, pp. 497–501.
  416. Wenjing Zhang et al. Adv. Mater, 2013, vol. 25, pp. 3456–3461.
  417. Yu W.J. et al. Nat. Nanotechnol, 2013, vol. 8, p. 952.
  418. Radisavljevic B., Kis A. Nat. Mater, 2013, vol. 12, p. 815.
  419. Baugher B., Churchill H.O.H., Yang Y., Jarillo-herrero P. Nano Lett, 2013, vol. 13, p. 4212.
  420. Kedar Hippalgaonkar, et., Physical Review B, 2017, 95, p. 115407.
  421. H. Babaei, J. M. Khodadadi and S. Sinha, Appl. Phys. Lett., 2014, vol. 105, p. 193901.
  422. Sorger V.J. et al. MRS Bull. 2012, vol. 37 (08), pp. 728–738.
  423. Scholz A. et al. J. Phys. Rev. B, 2013, vol. 88, p. 035135.
  424. Yichao Wang et al. Nano Lett., 2015, pp. 1-26.
  425. Lee K.L., Lee C.W., Wang W.S., Wei P.K. J Biomed Opt, 2007, vol. 12 (4), p. 044023.
  426. Zhao J. et al. Nanomedicine (Lond), 2006, vol. 1 (2), pp. 219–228.
  427. Liu Y., Dong X., Chen P. Chem Soc Rev, 2012, vol. 41, pp. 2283–2307.
  428. Maurya B., Prajapati Y.K. Rajeev Tripathi, Silicon, 2018, vol. 10, pp. 245–25.
  429. H Li et al. Small, 2012, vol. 8, p. 63.
  430. Donarelli M. et al. Sensors and Actuators B: Chemical, 2015, vol. 207, p. 602.
  431. Farimani A.B. et al. ACS Nano, 2014, vol. 8, p. 7914.
  432. Loan P.T, et al. Adv. Mater, 2014, vol. 26, p. 4838.
  433. Yue G, et al. Electrochim Acta, 2012, vol. 85, pp. 162–168.
  434. Liu C. J, et al. J Mater Chem, 2012, vol. 22, pp. 21057–21064.
  435. Wu M, et al. Phys. Chem. Chem. Phys, 2011, vol. 13, pp. 19298–19301.
  436. X Gu, et al. Adv. Energy Mater, 2013, vol. 3, pp. 1262.
  437. Xi Yang, et al., J. Mater. Chem, 2014, vol. 2, pp. 14798.
  438. Lin J.Y, et al. Chem. Commun, 2013 vol. 49 (14), pp. 1440–1442.
  439. Rimjhim Chaudhary et al. Journal of applied physics, 2016, vol. 120, p. 013104
  440. Sue Xu et al. J. Minerals and Materials Characterization and Engineering, 2017, vol. 5, pp. 323-338.
  441. Слоистые пластики. Фольгированные стеклотекстолиты. URL: http://elmica.ru/assets/ files/listovki/folgirovannyj-steklotekstolit-2016.pdf (дата обращения 01.07.18).
  442. Isola DE104. URL: http://www.petrocom.ru/assets/resourcedocuments/72/DE104.pdf (дата обращения 01.07.18).
  443. Производство печатных плат. Мифы и реальность. URL: https://ostec-3d.ru/upload/iblock/ b02/b02cee7216026f057366a2ea5d6b4643.pdf (дата обращения 01.07.18).
  444. Silvia Allegro, Christophe Chanel, Jacques Jacot. Autofocus for Automated Microassembly under a Microscope. Image Processing, 1996.
  445. Li Xi, Liu Guosui, Jinlin Ni. Autofocusing of ISAR images based on entropy minimization. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, oct 1999, vol. 35.
  446. Chunhong Mo, Bo Liu. An Auto-focus Algorithm Based On Maximum Gradient And Threshold. Image an Signal Processing, 2012.
  447. Wenshuo Gao, Xiaoguang Zhang, Lei Yang, Huizhong Liu. An improved Sobel edge detection. Computer Science and Information Technology, 2010.
  448. Sun Z., Karppi R. The Application of Electron Beam Welding for the Joining of Dissimilar Metals: An Overview. Journal of Materials Processing Technology, 1996, no 59, pp. 257–267.
  449. Сидоров В.П., Мельзитдинова А.В. Электронно-лучевая сварка. Технологические особенности и оборудование: учеб. пособие. Тольятти, Изд-во ТГУ, 2013, 96 с.
  450. Jonghyun K., Kawamura Y. Dissimilar Welding of Zr41Be23Ti14Cu12Ni10 Bulk Metallic Glass and Stainless Steel. Scripta Materialia, 2011, no 65, pp. 1033–1036.
  451. Vieu C., Carcenac F., Pepin A. et al. Electron Beam Lithography — Resolution Limits and Applications. Applied Surface Science, 2000, no 164, pp. 111–117.
  452. Rakowski L. Non-Traditional Methods For Making Small Holes: Modern Machine Shop [Электронный ресурс]. Электрон. журн., 2002. URL: https://www.mmsonline.com/articles/ non-traditional-methods-for-making-small-holes (дата обращения 12.02.2018).
  453. Пат. US4508952A, МПК B23K15/085. Electron beam cutting [Текст] / Mochel M.E., Hum-phreys C.J.; University of Illinois; 17.02.1983.
  454. Yuzvinsky T.D., Fennimore A.M., Mickelson W. et al. Precision Cutting of Nanotubes with a Low-Energy Electron Beam. Applied Physics Letters, 2005, no 86, с. 1–3.
  455. Howitt D.G., Chen S.J., Gierhart B.C. et al. The Electron Beam Hole Drilling of Silicon Nitride Thin Films. Journal of Applied Physics, 2008, no 103, с. 1–8.
  456. Wu M.Y., Krapf D., Zanbergen M. et al. Formation of Nanopores in a SiN/SiO2 Membrane with an Electron Beam. Applied Physics Letters, 2005, no 87, с. 1-4.
  457. Башков В.М., Миронов Ю.М., Панфилов Ю.В. и др. Установка для электронно-лучевой плавки, сварки и размерной обработки электровакуумного стекла. Наноиндустрия, 2016, №. 2, с. 66–73.
  458. Григорьянц А.Г., Ставертий А.Я., Базалеева К.О., Юдина Т.Ю., Смирнова Н.А., Третьяков Р.С., Мисюров А.И. Лазерная наплавка композиционных износостойких покрытий на никелевой основе, армированных карбидом вольфрама. Сварочное производство, 2016, № 1, c. 10–15.
  459. Bobzin K., Öte M., Linke T.F., Malik K.M. Wear and Corrosion Resistance of Fe-Based Coatings Reinforced by TiC Particles for Application in Hydraulic Systems. Journal of Thermal Spray Technology, 2016, vol. 25 (1-2), January, pp. 365–374.
  460. Novichenko D., Thivillon L., Bertrand Ph., Smurov I. Carbide-reinforced metal matrix composite by direct metal deposition. Physics Procedia A, 2010, vol. 5, no 1, pp. 369–377
  461. Yi-ming Zhong, Xiao-dong Du, Gang Wu. Effect of Powder-Feeding Modes During Plasma Spray on the Properties of Tungsten Carbide Composite Coatings. Journal of Materials Engineering and Performance, 2017, vol. 26 (5), May, pp. 2285–2292.
  462. Babu S.S., Martukanitz R.P., Parks K.D., David S.A. Toward Prediction of Microstructural Evolution during Laser Surface Alloying. Metallurgical and Materials Translations A, 2002, vol. 33A, April, pp. 1189–1200.
  463. Шиганов И.Н., Самарин П.Е. Моделирование физических процессов взаимодействия частиц SiC с расплавом алюминия при лазерной инжекции. Технология машиностроения, 2015, № 12, с. 54–58.
  464. Aiguo Liu, Mianhuan Guo, Hailong Hu. Improved Wear Resistance of Low Carbon Steel with Plasma Melt Injection of WC Particles. Journal of Materials Engineering and Performance, 2010, vol. 19 (6), August, pp. 848–851
  465. Deschuyteneera D., Petita F., Gononb M., Cambiera F. Influence of large particle size — up to 1.2 mm — and morphology on wear resistance in NiCrBSi/WC laser cladded composite coatings. Surface and Coatings Technology, 2017, vol. 311, February, pp. 365–373.
  466. Банных О.А., Будберг П.Б., Алисова С.П. и др. Диаграммы состояния двойных и многокомпонентных систем на основе железа: справ. изд. / под ред. О.А. Банных, М.Е. Дрица. Москва, Металлургия, 1986, 440 с.
  467. Азрамасов Б.Н., Макарова В.И., Мухин Г.Г. и др. Материаловедение: учебник для вузов / под общ. ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008, 648 с.
  468. Бобанова Ж.И., Грабко Д.З., Даницэ З., Миргородская Я., Дикусар А. И. Электроосаждение и свойства сплава железо-вольфрам. Электронная обработка материалов, 2007, № 4, c. 12−21.
  469. Марков Д.П. Механика и трибология бокового износа колес и рельсов. Вестник РГУПС, 2003, № 3, с. 16–23.
  470. 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.
  471. Балановский А.Е. Особенности структурообразования в среднеуглеродистых сталях при плазменном поверхностном упрочнении и их влияние на сопротивляемость контактно-усталостным нагрузкам: дисс. … д-ра техн. наук. Иркутск, 2012, 227 с.
  472. Балановский А.Е., Хаяси С.М. Проблема износа пары трения колесо-рельс (краткий анализ и предложения). Иркутск, Плазмопротек, 1997, 56 с.
  473. Евдокимов Ю.А. Проблемы триботехники на железнодорожном транспорте. Железнодорожный транспорт, 1989, № 6, с. 43–45.
  474. Справочные материалы по причинам поступления грузовых вагонов в текущий отцепочный ремонт за 10 месяцев 2016 г.
  475. Марков Д. П. Трибологические характеристики колесно-рельсовой пары трения. Трение и износ, 1995, т. 16, № 1, с. 138–156.
  476. Богданов А.В., Грезев Н.В., Шмелев С.А. Применение волоконных лазеров для повышения износостойкости и контактно-усталостной прочности железнодорожных колес. Наукоемкие технологии в машиностроении, 2015, № 6, с. 30–34.
  477. Коган А.Я. Отчет ВНИИЖТ «Теоретические исследования влияния различных эксплуатационных факторов на износ рельсов, гребней и бандажей колесных пар. Москва, 1995, 119 с.
  478. Стародубов К.Ф., Савенков В.Я. Исследование влияния легирующих элементов на свойства металла термически обработанных ж/д колес. Труды ИЧМ АН УССР, 1962, № 18, с. 51–57.
  479. Векслер А.А., Казарновский Д.С. Влияние легирующих элементов на свойства колесной стали. Сб. тр. Укр. НИИ металлов, 1964, вып. 10, с. 316–327.
  480. Ларин Т.В., Парышев Ю.М., Вихрова А.М. Низколегированная сталь для колес грузовых вагонов. Производство железнодорожных колес и рельсов: тематический сб. тр. Харьков, 1975, вып. III, с. 103–107.
  481. Степанова Т.Ю. Технологии поверхностного упрочнения деталей машин: учеб. пособие. Иваново, Иван. гос. хим.-технол. ун-т,2009, 64 с.
  482. Сидоренко В.Д. Применение индукционного нагрева в машиностроении. Ленинград, Машиностроение, 1980, 231 с.
  483. Балановский А.Е., Глазков В.С., Мороз Б.А. и др. Плазменное упрочнение гребней колесных пар подвижного состава. Сб. тр. СГУПС «Новые технологии на ВСЖД». Новосибирск, СГУПС, 1999, с. 57–65.
  484. Марков Д.П. Трибология и ее применение на железнодорожном транспорте. Труды ВНИИЖТ. М., Интекст, 2007, 408 с.
  485. Петров С.Ю., Костюкевич А.И., Рябов А.А. Упрочнение гребней и снижение износа колесных пар. Мир транспорта, 2013, № 2.
  486. Киселев С.Н., Саврухин А.В., Кузьмина Г.Д. Влияние плазменной обработки на напряженно-деформированное и структурное состояние гребней бандажей колес локомотивов. Сварочное производство, 2001, № 6, с. 9–17.
  487. Буйносов А.П. Основные причины интенсивного износа бандажей колесных пар подвижного состава и методы их устранения. Екатеринбург, Изд-во УрГУПС, 2009.
  488. Либенсон М.Н., Яковлев Е.Б., Шандыбина Г.Д. Взаимодействие лазерного излучения с веществом (силовая оптика). Часть II. Лазерный нагрев и разрушение материалов: учеб. пособие / под общ. ред. В.П. Вейко. Санкт-Петербург, НИУ ИТМО, 2014, 181 с.
  489. Григорьянц А.Г. и др. Технологические процессы лазерной обработки: учеб. пособие для вузов / под ред. А.Г. Григорьянца. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006, 663 с.
  490. Вейко В.П., Либенсон М.Н., Червяков Г.Г., Яковлев Е.Б. Взаимодействие лазерного излучения с веществом. Силовая оптика / под ред. В.И. Конова. Москва, Физматлит, 2008, 312 c.
  491. Богданов В.М., Марков Д.П., Пенькова Т.И. Оптимизация триботехнических характеристик гребней колес подвижного состава. Вестник ВНИИЖТ, 1998, № 4, с. 3–9.
  492. Смирнова Н.А, Мисюров А.И. Особенности образования структуры при лазерной обработке. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Машиностроение, Спец. выпуск № 5 «Лазерные технологические процессы в машиностроении», 2012, с. 115–130.
  493. Gapontsev V., Shcherbakov E., Abramov A.100 kW CW fiber laser for industrial applications. Laser Optics, 2014 International Conference, 2014, Saint Petersburg, Russia.
  494. Тарасов В.В., Малышко С.Б. Лабораторный практикум по материаловедению: учеб. пособие. Владивосток, МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 2003, 117 с.
  495. Молодык Н.В., Зенкин А.С. Восстановление деталей машин: справочник. Москва, Машиностроение, 1989, 480 с.
  496. Забелин А.М., Оришич А.М., Чирков А.М. Лазерные технологии машиностроения. Новосибирск, Новосиб. гос. ун-т, 2004, 142 с.
  497. Богданов А.В., Голубенко Ю.В. Волоконные технологические лазеры и их применение: учеб. пособие. Санкт-Петербург, Лань, 2016, 208 с.
  498. Dr. Arnold Mayer. Optech Consulting. High Power Lasers for Materials Processing. Market Analysis and Forecast. October 2017.
  499. Богомолов А.В., Канаев А.Т. Плазменная технология упрочнения гребней локомотивных колесных пар. Инновации в материаловедении и металлургии: материалы I междунар. интерактив. науч.-практ. конф., Екатеринбург, Изд-во Урал. ун-та, 2012, ч. 1, с. 38–43.
  500. Ласковнев А.П., Гарост А.И., Покровский А.И Многофункциональные (износостойкие и антифрикционные) покрытия на изделиях из чугуна. Литье и металлургия, 2015, № 2, с. 89–94
  501. Нечаев В.И., Хаутов Д.Х. Государственная поддержка и регулирование региональной агроэкономики. Краснодар, Атрии, 2013, 160 с.
  502. Орлин А.С., Круглов М.Г. Двигатели внутреннего сгорания. Системы поршневых и комбинированных двигателей: учеб. для вузов. Москва, Машиностроение, 1985, 456 с.
  503. Хохлов А.Л., Нурутдинов А.Ш., Салахутдинов И.Р. Исследование металлизированной гильзы цилиндров на прочность. Сельский механизатор, 2013, № 6, с. 33.
  504. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы
  505. Mellor B.G. Welding surface treatment methods for protection against wear. Woodhead Publishing Metals and Surface Engineering, 2006, pp. 302–376.
  506. Елагина О.Ю. Технологические методы повышения износостойкости деталей машин. М., Университетская книга, 2009, 488 с.
  507. Аскинази Б.М. Упрочнение и восстановление деталей машин электромеханической обработкой. М., Машиностроение, 1989, 197 с.
  508. Федоров С.К., Федорова Л.В. Электромеханическая обработка. РИТМ, 2012, № 2 (70), с. 14–16.
  509. Елагина О.Ю. Технологические методы повышения износостойкости деталей машин. Москва, Университетская книга, 2009, 488 с.
  510. Аскинази Б.М. Упрочнение и восстановление деталей машин электромеханической обработкой. Москва, Машиностроение, 1989, 197 с.
  511. Федорова Л.В., Иванова Ю.С., Воронина М.В. Повышение износостойкости резьбовых соединений бурильных труб электромеханической поверхностной закалкой. Записки Горного института, 2017, т. 226, с. 456-461
  512. Fedorova L.V., Fedorov S.K., Serzhant A.A., Golovin V.V., Systero S.V. Electromechanical surface hardening of tubing steels. Metal Science and Heat Treatment, 2017, т. 59, № 3, с. 173–175. DOI: 10.1007/s11041-017-0123-z
  513. Fedorov S.K., Fedorova L.V., Ivanova Y.S., Voronina M.V. Increase of Wear Resistance of the Drill Pipe Thread Connection by Electromechanical Surface Hardening. International Journal of Applied Engineering Research, 2017, vol. 12, no 18, pp. 7485–7489.
  514. Fedorov S.K., Fedorova L.V., Ivanova Yu.S., Voronina M.V. Increase of wear resistance of the drill pipe thread connection by electromechanical surface hardening. International Journal of Applied Engineering Research, 2017, т. 12, № 18, с. 7485–7489.
  515. Логинов Ю.Н., Инатович Ю.В. Механизм образования дефектов на полосе при прокатке от налипания на валке. Производство проката, 2008, № 8, с. 5–7
  516. Воронцов А.Л. Теория и расчеты процессов обработки металлов давлением. Т. 1. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014, 396 с.
  517. Воронцов А.Л. Технологические задачи теории пластичности. Т. 3. Москва, Машиностроение-1, 2006, 475 с.
  518. Гаркунов Д.Н., Мельников Э.Л., Бабель В.Г., Щедрин A.B. и др. Трибология на основе самоорганизации. Саарбрюккен, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015, 245 с.
  519. Щедрин A.B., Козлов А.Ю., Чихачева Н.Ю. Технологическая трибология на основе самоорганизации. Саарбрюккен, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016, 92 с.
  520. Щедрин A.B. и др. Трибология как фундаментальная основа системного проектирования конкурентоспособных технологических объектов. Ремонт, восстановление, модернизация, 2009, № 4, с. 15–20.
  521. Щедрин A.B., Кострюков A.A., Чихачева Н.Ю. Искусственный технологический интеллект как идеологическая основа всеобщей системы методов обработки материалов. Упрочняющие технологии и покрытия, 2015, № 6, с. 20–26.
  522. Щедрин A.B. и др. Повышение качества и производительности методов комбинированной обработки инструментом с регулярной микрогеометрией поверхности на основе применения металлоплакирующих смазок. Упрочняющие технологии и покрытия, 2011,-№ 8, с. 21–25.
  523. Щедрин A.B. и др. Формирование очагов деформации при охватывающем поверхностном пластическом деформировании. Трение и смазка в машинах и механизмах, 2014, № 10, с. 3–7.
  524. Гаврилов С.А., Зинин М.А. Применение эффекта безызносности при синтезе металлоплакирующих смазок для экстремальных условий трения. Заготовительное производство в машиностроении, 2013, № 2, с. 21–25.
  525. Гаврилов С.А. Совершенствование процесса поверхностного пластического деформирования на основе применения металлоплакирующих смазочных материалов. Трение и смазка в машинах и механизмах, 2013, № 4, с. 33–39.
  526. Щедрин A.B., Зинин М.А., Гаврилов С.А. Оптимизация рецептуры металлоплакирующих смазок для комбинированного дорнования отверстий в заготовках из нешлифуемых цветных сплавов. Вестник машиностроения, 2012, № 9, с. 76–79.
  527. Щедрин А.В. и др. Влияние угла наклона воздействующих поверхностей деформирующего элемента на характеристики методов комбинированного прошивания (протягивания) отверстий. Упрочняющие технологии и покрытия, 2015, № 3, с. 20–24
  528. Щедрин А.В. и др. Влияние состава металлоплакирующей смазки на характеристики комбинированного прошивания отверстий в заготовках из латуни марки JIC-59-1. Ремонт, восстановление, модернизация, 2017, № 1, с. 27–34.
  529. Щедрин A.B., Алешин В.Ф., Бодарева А.В. и др. Формулы для прогнозирования силы комбинированного для прогнозирования силы комбинированного дорнования отверстий инструментом с регулярной микрогеометрией поверхности в условиях применения металлоплакиющих смазок. Сборка в машиностроении, приборостроении, 2017, т. 18, № 11, с. 518–522.
  530. Щедрин A.B., Козлов А.Ю. Совершенствование технологии применения металлоплакирующих смазочных материалов в методах охватывающего поверхностного пластического деформирования инструментом с регулярной микрогеометрией. Упрочняющие технологии и покрытия, 2014, № 3, с. 8–12.
  531. Щедрин A.B., Поляков А.О., Косарев И.В. и др. Технологические возможности метода комбинированного прошивания отверстий с противодавлением металлоплакирующих смазок. Сборка в машиностроении, приборостроении, 2016, № 9, с. 30–35.
  532. Гаркунов Д.Н., Мельников Э.Л., Щедрин A.B. Новое научное открытие в трибологии на основе самоорганизации. Научные труды Академии проблем качества. Спецвыпуск, 2016, с. 348–356.
  533. Щедрин А.В., Козлов А.Ю., Кострюков А.А. Совершенствование охватывающего поверхностного пластического деформирования за счет регуляризации микрогеометрии поверхности обрабатываемой заготовки. Упрочняющие технологии и покрытия, 2017, т. 13, № 4, с. 162–168.
  534. Щедрин А.В., Кострюков А.А. Применение триботехнологий на основе самоорганизации для системного совершенствования процессов холодного пластического деформирования. Упрочняющие технологии и покрытия, 2017, т. 13, № 11, с. 495–499.
  535. Щедрин А.В., Есов В.Б., Алешин В.Ф. и др. Повышение эффективности комбинированного дорнования за счет регуляризации микрогеометии поверхности отверстия обрабатываемой заготовки. Упрочняющие технологии и покрытия, 2017, т. 13, № 7, с. 314–317.
  536. Щедрин А.В. и др. Теоретические и экспериментальные исследования охватывающего поверхностного пластического деформирования в условиях применения металлоплакирующих смазочных материалов. Упрочняющие технологии и покрытия, 2014, № 2, с. 11–17.
  537. Щедрин А.В., Гаврилов С.А., Ерохин В.В. и др. Повышение качества и производительности методов комбинированной обработки инструментом с регулярной микрогеометрией поверхности на основе применения металлоплакирующих смазок. Упрочняющие технологии и покрытия, 2011, № 8, с. 21–25.
  538. Гаврилов С.А., Зинин М.А. Применение эффекта безызносности при синтезе металлоплакирующих смазок для экстремальных условий трения. Заготовительные производства в машиностроении, 2013, № 2, с. 21–25.
  539. Щедрин А.В., Козлов А.Ю. Совершенствование технологий применения металлоплакирующих смазочных материалов в методах охватывающего поверхностного пластического деформирования инструментом с регулярной микрогеометрией. Упрочняющие технологии и покрытия, 2014, № 3, с. 8–12.
  540. Щедрин А.В., Гаврилов С.А. , Косарев И.В. и др. Формирование очагов деформации при охватывающем поверхностном пластическом деформировании. Трение и смазка в машинах и механизмах, 2014, № 10, с. 3–7.
  541. Щедрин А.В., Козлов А.Ю., Воронков В.И. Теоретико-экспериментальное исследование охватывающего поверхностного пластического деформирования в условиях противодавления металлоплакирующих смазочных материалов. Упрочняющие технологии и покрытия, 2015, № 10, с. 11–15.
  542. Щедрин А.В. и др. Трибология как фундаментальная основа системного проектирования конкурентоспособных технологических объектов. Ремонт, восстановление, модернизация, 2009, № 4, с. 15–20.
  543. Щедрин А.В., Кострюков А.А., Чихачева Н.Ю. Искусственный технологический интеллект как идеологическая основа всеобщей системы методов обработки материалов. Упрочняющие технологии и покрытия, 2015, № 6, с. 20–26.
  544. Щедрин А.В., Кострюков А.А. Перспективные инструменты для реализации методов комбинированной охватывающей обработки. Упрочняющие технологии и покрытия, 2015, № 7, с. 45–46.
  545. Щедрин А.В. и др. Исследование комбинированного волочения инструментом с регулярным микрорельефом. Вестник машиностроения, 2008, № 4, с. 78–80.
  546. Щедрин А.В. и др. Повышение эффективности методов комбинированного волочения за счет регуляризации микрогеометрии рабочей поверхности инструмента. Вестник машиностроения, 2006, № 11, с. 58–60.
  547. Shchedrin A.V. Combined machining of parts. Russian Engineering Research, 1997, vol. 17, no 5, рp. 51–65.
  548. Щедрин А.В. и др. Совершенствование комбинированных методов редуцирования и прошивания. Металлург, 2005, № 10, с. 66–69.
  549. Щедрин А.В., Гаврилов С.А. Перспективные методы комбинированного волочения сплошных и полых профилей. Ремонт, восстановление, модернизация, 2013, № 6, с. 51–53.
  550. Щедрин А.В. и др. Проектирование инструмента со сферическими деформирующими элементами для охватывающей комбинированной обработки длинномерных заготовок. Вестник машиностроения, 2015, № 8, с. 59–61.
  551. Щедрин А.В., Козлов А.Ю., Сергеев Е.С. Исследование технологических возможностей комбинированного инструмента для охватывающей обработки с параллельным сочетанием резания и деформирования. Упрочняющие технологии и покрытия, 2014, № 5, с. 40–44.
  552. Гаркунов Д.Н., Мельников Э.Л., Бабель В.Г., Щедрин А.В. и др. Трибология отверстия обрабатываемой заготовки. Упрочняющие технологии и покрытия, 2017, т. 13, № 7, с. 314–317.
  553. Федоров С.К., Федорова Л.В., Ломпас А.М. ЭМО для повышения надежности машин. РИТМ, 2017, № 4 (117), с. 96–98.
  554. Федорова Л.В., Федоров С.К., Иванова Ю.С., Ломпас А.М.. Технологические основы повышения износостойкости деталей электромеханической поверхностной закалкой. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2017, № 9 (690), с. 85–92.
  555. Коростелев А.Б. Рециклинг, переработка отходов и чистые технологии. Металлург, 2007, № 1, с. 72–75.
  556. Латыпов Р.А., Агеев Е.В., Денисов В.А., Латыпова Г.Р. Рециклинг отходов твердых сплавов для восстановления и упрочнения изделий. Курск, Из-во ЗАО «Университет-книга», 2017, 183 с
  557. Агеев Е.В., Семенихин Б.А., Латыпов Р.А. Получение нанопорошка на основе карбида вольфрама и применение для восстановления и упрочнения деталей машин. Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2010, т. 12, № 1–2, с. 273–275.
  558. Ли Р.И. Применение полимерных материалов в подшипниковых узлах при изготовлении и ремонте машин. Москва, Мичуринск, Издательство МичГАУ, 2010, 169 с.
  559. Рекомендации по организации участков по ремонту деталей сельскохозяйственной тех-ники с использованием полимерных материалов для мастерских колхозов, совхозов и районных объединений Госкомсельхозтехники. Москва, ГОСНИТИ, 1983.
  560. Кононенко А.С. Повышение надежности неподвижных фланцевых соединений сельско-хозяйственной техники использованием наноструктурированных герметиков: автореф. дисс. … д-р техн. наук: 05.20.03. Москва, 2012, 34 с.
  561. Кононенко А.С., Гайдар С.М. Адгезионная прочность герметиков и нанокомпозиций на их основе. Ремонт. Восстановление. Модернизация, 2011, № 6, с. 38–42.
  562. Михальченков А.М., Кожухова Н.Ю., Кононенко А.С., Гончаров П.Н. Устройство для испытаний на абразивное изнашивание рабочих органов почвообрабатывающих, строительных и дорожных машин: пат. 2410668 Российская Федерация. Заявл. 03.06.2009; опубл. 27.01.2011. Бюл. №3. 3 с.
  563. Кононенко А.С., Дмитраков К.Г. Адгезионная прочность составов холодного отверждения и нанокомпозиций на их основе. Ремонт. Восстановление. Модернизация, 2016, № 11, с. 10–14.
  564. Козлов Г.В., Буря А.И., Афашагова З.Х., Микитаев А.К. Структурный анализ пластичности полимерных нанокомпозитов, наполненных углеродными нанотрубками. Нанотехника, 2008, № 2, с. 33–36.
  565. Башмур К.А., Петровский Э.А., Нашиванов И.С., Технологические возможности ударных виброгасителей для повышения надежности бурового оборудования. Строительство нефтяных скважин на суше и на море, 2018, № 2, c. 9–14.
  566. Патент № 2467150. Амортизатор для бурильной колонны, Андоскин В.Н. Кобелев К.А. Тимофеев В.И., Пермяков В.С., ООО «Радиус-Сервис», 2011г.
  567. Патент №US 2012/0085581, A1 System and method for damping vibration in a drill string using a magnitoreogical damper, Daniel E, Jason R, Lamar F., APS Technology, Inc., 2011.
  568. Одинаев С., Комилов К., Зарипов А. Зависимость коэффициентов вязкости магнитной жидкости от параметров состояния. Журнал физической химии, 2010, т. 84, № 7, с. 1368–1371.
  569. Бурцев С.А., Леонтьев А.И. Исследование влияния диссипативных эффектов на температурную стратификацию в потоках газа (обзор). Теплофизика высоких температур, 2014, т. 52, № 2, с. 310–322.
  570. Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. Москва, Наука, 1974, 711 с.
  571. Lavagnoli S., Maesschalck C.D., Paniagua G. Uncertainty analysis of adiabatic wall temperature measurements in turbine experiments. Applied Thermal Engineering, 2015, vol. 82, pp. 170–181.
  572. Ryan L.F. Experiments on aerodynamic cooling. Ph. D. thesis, Eidgen. Tech. Hockschule, Zurich, 1951.
  573. Eggers A.J., Hermach C.A. Initial experiments on the aerodynamic cooling associated with large-scale vortical motions in supersonic flow. NACA RM A54LI3, 1955, 38 p.
  574. Попович С.С., Виноградов Ю.А., Стронгин М.М. Исследование эффекта аэродинамического охлаждения при сверхзвуковом обтекании ребра. Проблемы газодинамики и тепломассообмена в энергетических установках. Материалы XXI Школы-семинара молодых ученых и специалистов, 2017, с. 250–251.
  575. Виноградов Ю.А., Попович С.С., Стронгин М.М. Экспериментальное исследование коэффициента восстановления температуры и интенсификации теплоотдачи при течении на плоской стенке за ребром сверхзвукового потока сжимаемого газа. Наука и образование: научное издание, 2016, № 11, с. 55–75.
  576. Arrazola P.J. et al. Recent advances in modelling of metal machining processes. CIRP Annals-Manufacturing Technology, 2013, т. 62, №. 2, с. 695–718.
  577. Mitchell J. Two-Direction Cracking Shear-Friction Membrane Model for Finite Elment Analysis of Reinforced concrete, 2010.
  578. Харламов Г.А., Тарапанов А.С. Теория проектирования процессов лезвийной обработки. Москва, Машиностроение, 2003.
  579. Калашников А.С. Технология изготовления зубчатых колес. М., Машиностроение, 2004.
  580. Резников А.Н. Теплофизика процессов механической обработки материалов. Москва, Машиностроение, 1981, 279 с.
  581. Калинин Э.К., Дрейцер Г.А., Ярхо С.А. Интенсификация теплообмена в каналах. Москва, Машиностроение, 1990. 206 с.
  582. Мигай В.К. Повышение эффективности теплообменников. Ленинград, Энергия, 1980, 144 с.
  583. Бурцев С.А., Киселев Н.А., Леонтьев А.И. Особенности исследования теплогидравлических характеристик рельефных поверхностей. ТВТ, 2014. т. 52, № 6, с. 895–898.
  584. Афанасьев В.Н., Недайвозов А.В., Семенев П.А., Кон Дехай. Численное и экспериментальное исследование структуры потока при турбулентном обтекании отрывной «траншеи». Наука и образование: научное издание, 2017, № 2, с. 1–27.
  585. Кон Дехай. Численное исследование влияния геометрии траншейных рельефов на гидродинамику и теплообмен турбулентного пограничного слоя. Молодежный научно-технический вестник, 2017, № 3.
  586. Леонтьев А.И., Гортышов Ю.Ф., Олимпиев В.В., Дилевская Е.В, Попов И.А., Каськов С.И., Щелчков А.В. Разработка фундаментальных основ создания прототипов энергоэффективных теплообменников с поверхностной интенсификацией теплообмена. Труды Четвертой Российской национальной конференции по теплообмену. Т. 1: Пленарные и общие проблемные доклады. Доклады на круглых столах. Москва, Издательский дом МЭИ, 2006, с. 253–257.
  587. Каськов С.И., Попов И.А., Щелчков А.В. Исследование теплогидравлической эффективности каналов с кольцевой накаткой и со сферическими выступами при ламинарном, переходном и турбулентном режимах течения. Инженерный журнал: наука и инновации, 2013, вып. 5. URL: http://engjournal.ru/catalog/machin/criogen/717.html (дата обращения 16.01.2018).
  588. Гортышов Ю.Ф., Попов И.А., Олимпиев В.В., Щелчков А.В., Каськов С.И. Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования. Интенсификация теплообмена / под общ. ред. Ю.Ф. Гортышова. Казань, Центр инновационных технологий, 2009, 531 с.
  589. Кулаков В.В. Моделирование течения теплоносителя в кожухотрубном теплообменнике с поверхностными интенсификаторами. Молодежный научно-технический вестник, 2015, № 7. URL: http://sntbul.bmstu.ru/doc/791901.html (дата обращения 28.05.2018).
  590. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. Москва, Энергия, 1969, 440 с.
  591. Мягков Л.Л., Маластовский Н.С., Дьякова Л.Н., Блинов А.С. Исследование напряженно-деформированного состояния крышки цилиндра высокофорсированного дизеля. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2015, № 2, с. 42–52.
  592. Петриченко Р.М. Физические основы внутрицилиндровых процессов в двигателях внутреннего сгорания: учеб. пособие. Ленинград, Изд-во Ленинградского университета, 1983. 244 с.
  593. Чайнов Н.Д., Иващенко Н.А., Краснокутский А.Н., Мягков Л.Л. Конструирование двигателей внутреннего сгорания. Москва, Машиностроение, 2011, 496 с.
  594. Барченко Ф.Б. Расчет коэффициента теплоотдачи от поршневого кольца к втулке цилиндра. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2017, № 10, с. 3–9.
  595. Барченко Ф.Б. Расчет толщины масляного слоя между кольцом и втулкой цилиндра. Наука и образование: научное издание, 2011, c. 12–15.
  596. Bar-Cohen A. Design of Optimum Plate-Fin Natural Convective Heat Sinks. Transaction of the ASME, June 2003, vol. 125, pp. 208–216.
  597. Culham J.R., Muzychka Y.S. Optimization of Plate Fin Heat Sinks Using Entropy Generation Minimization. 7th Intersociety Conference on Thermal, Mechanical, and Thermomechanical Phenomena in Electronic Systems (ITHERM 2000), Las Vegas, NV, May 23–26, 2000.
  598. Holman J.P. Heat Transfer. 8th edition. 1997, pp. 44–47.
  599. Гоолян Сюй, Тяньхуа Лу, Сяомо Ван, Вэйхэн Чэнь. Инженерная теплопередача. Пекин, China Electric Power Press, 2005, с. 115.
  600. Чэнцзянь Чжан, Цзянь Гао, Наньчжун Он. Метод расчета. Press Higher Press, 1999, с. 25–26.
  601. Обзор современных конструкций турбодетандерных генераторов. СПб., ООО НТЦ «МТТ», 2011, 90 c. URL: http://stc-mtt.ru/wp-content/uploads/2011/05/0000x.pdf (дата обращения 03.03.2018).
  602. Григорьев В.А., Радько В.М., Калабухов Д.С. Анализ состояния проблемы повышения эффективности турбоприводов сверхмалой мощности и пути ее решения. Авиационно-космическая техника и технологии. НАУ ХАИ, 2010, № 7, с. 168–172.
  603. Калабухов Д.С., Григорьев В.А., Радько В.М. Формирование метода выбора рациональных значений параметров турбины сверхмалой мощности в системе турбопривода. Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета, 2014, № 5 (47), ч. 2, с. 207–216.
  604. Kalabukhov D.S., Martynov A.A. Selecting the best ultralow-power turbine at the conceptual-design stage. Russian Engineering Research, 2017, vol. 37, iss. 4, pp. 300–309.
  605. Нарбут А.Н. Автомобили: Рабочие процессы и расчет механизмов и систем: учебник для студ. высш. учеб. заведений. Москва, Издательский центр «Академия», 2007, 256 с.
  606. Леонов А.И. Инерционные автоматические трансформаторы вращающего момента. Москва, Машиностроение, 1978, 224 с.
  607. Егоров О.Д., Подураев Ю.В., Бубнов М.А. Робототехнические мехатронные системы. Москва, МГТУ «СТАНКИН», 2016, 326 c
  608. Чайнов Н.Д., Мягков Л.Л., Маластовский Н.С. Численное моделирование движения жидкости в полости охлаждения крышки цилиндра среднеоборотного дизеля. Грузовик, 2015, № 5, с. 4–8.
  609. Новенников A.JI. Теоретические аспекты, методы и пути улучшения теплового состояния охлаждаемых деталей поршневых двигателей: дисс. … д-ра техн. наук: 05.04.02. Ярославский политехнический институт. Ярославль, 1993, 213 с.
  610. Пятаев С.М. Гидродинамика и локальный теплообмен в полостях систем жидкостного охлаждения втулок цилиндров формированных дизелей: дисс. … канд. техн. наук: 05.04.02. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Москва, 1987, 192 с.
  611. Chen J.C. Correlation for boiling heat transfer to saturated fluids in convective flow. Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development, 1966, vol. 5, no 3, pp. 323–329.
  612. Steiner H., Kobor A., Gebhard L. A wall heat transfer model for subcooled boiling flow. International Journal of Heat Mass Transfer, 2005, vol. 48, pp. 4161–4173.
  613. Paz C., Suárez E., Concheiro M. et al. CFD implementation and experimental validation of the Chen model for heat transfer in nucleate boiling. Computational Methods in Multiphase Flow VII, 2013, vol. 79, pp. 377–385.
  614. Reichstein S., Weiss R., Kenningley S. et al. High-Performance Cast Aluminum Pistons for Highly Efficient Diesel Engines. SAE Technical Paper Series, 2007, no 2007-01-1438, pp. 1–8.
  615. Kenningley S., Morgenstern R. Thermal and Mechanical Loading in the Combustion Bowl Region of Light Vehicle Diesel AlSiCuNiMg Pistons; Reviewed with Emphasis on Advanced Finite Element Analysis and Instrumented Engine Testing Techniques. SAE International, 2012, no 4, pp. 1–14.
  616. Иванченко А.В. Методика оценки термоусталостной прочности поршней форсированных дизелей: дисс. …канд. техн. наук: 05.04.02. МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 1995, 174 с.
  617. Чернышев Г.Д. (ред.), Хачиян А.С., Пикус В.И. Рабочий процесс и теплонапряженность автомобильных дизелей. Москва, Машиностроение, 1986, 216 с.
  618. Станкевич И.В. Определение теплонапряженности крышек цилиндров дизелей с учетом нелинейности задачи теплопроводности: Дисс. …канд. техн. наук: 05.04.02., 01.02.06. МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 1984, 233 с.
  619. Чайнов Н.Д., Иващенко Н.А., Краснокутский А.Н., Мягков Л.Л. Конструирование двигателей внутреннего сгорания. 2-е изд. Москва, Машиностроение, 2011, 496 с.
  620. Мягков Л.Л., Маластовский Н.С., Дьякова Л.Н., Блинов А.С Исследование напряженно-деформированного состояния крышки цилиндра высокофорсированного дизеля. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2015, № 2, с. 42–52.
  621. Shah P.D., Bhabhor K.K. Parametric Optimization of Four Cylinder Engine Crankshafts. International Journal of Engineering Science Invention, June 2014, vol. 3, iss. 6, pp. 38–43
  622. Gustavo Rocha, Guilherme Vinícuis, Emílio Carlos Nelli. Design of a crankshaft for internal combustion engine by using topology optimization. Brazil, Proceedings of COBEM, 2009, 8 p.
  623. Чирский С.П., Мягков Л.Л. Метод оптимизации формы основных деталей ДВС. Двигатель – 2017: матер. Междунар. науч.-техн. конф., посвященной 110-летию специальности «Поршневые двигатели» МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 2017, с. 33–34.
  624. Семенов Б.Н., Смайлис В.И., Быков В.Ю., Липчук В.А. Возможности сокращения выброса окислов азота с отработавшими газами быстроходного форсированного дизеля при сохранении высокой топливной экономичности. Двигателестроение, 1986, № 9, с. 3–6.
  625. Смайлис В.И. Современное состояние и новые проблемы экологии дизелестроения. Двигателестроение, 1991, № 1, с. 3–6.
  626. Звонов В.А. Токсичность двигателей внутреннего сгорания. Москва, Машиностроение, 1981, 160 с.
  627. Краснов С.Е. Устойчивость авиационных ГТД (опыт математического моделирования). Техника воздушного флота, 2016, № 2-3, 86 с.
  628. Davis M.W., Cousins W.T. Evaluating Complex Inlet Distortion with a Parallel Compressor Model: Part 1 — Concepts, theory, extensions, and limitations. ASME Turbo Expo, 2011, GT2011-45068.
  629. Эзрохи Ю.А., Хорева Е.А. Применение методов математического моделирования для оценки влияния неоднородности входного потока на параметры и характеристики авиационного ГТД. Аэрокосмический научный журнал, 2017, № 3, с. 19–30.
  630. Стриженов Е.М., Жердев А.А., Подчуфаров А.А., Чугаев С.С., Кузнецов Р.А., Жидков Д.А. Номограмма емкостных и термодинамических свойств адсорбционной системы аккумулирования метана. Химическое и нефтегазовое машиностроение, 2015, № 12, с. 10–14.
  631. Стриженов Е.М., Жердев А.А., Петроченко Р.В., Жидков Д.А., Кузнецов Р.А., Чугаев С.С., Подчуфаров А.А., Курнасов Д.В. Исследование аккумулирующих характеристик по метану уплотненного адсорбента АУ-1. Химическое и нефтегазовое машиностроение, 2016, № 12, с. 26–31.
  632. Стриженов Е.М., Жердев А.А., Подчуфаров А.А., Чугаев С.С., Кузнецов Р.А. Энергосберегающая многоступенчатая заправка адсорбционной системы аккумулирования природного газа. Химическое и нефтегазовое машиностроение, 2015, № 11, с. 40–44.
  633. Чугаев С.С., Стриженов Е.М., Жердев А.А., Кузнецов Р.А., Подчуфаров А.А., Жидков Д.А. Пожаровзрывобезопасная низкотемпературная заправка адсорбционной системы аккумулирования природного газа. Химическое и нефтегазовое машиностроение, 2016, № 12, с. 32–38.
  634. Чугаев С.С., Стриженов Е.М. Эмпирический метод исследования низкотемпературной заправки адсорбционной системы аккумулирования природного газа. Десятая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сб. докл. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017, с. 292–295.
  635. Исабеков Ж.Н. Проектирование кинематической схемы древовидного исполнительного механизма экзоскелета в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Молодежный научно-технический вестник, 2016, вып. 11. URL: http://sntbul.bmstu.ru/doc/851261.html (дата обращения 16.01.2018).
  636. Исабеков Ж.Н. Математическая модель кинематики и динамики древовидного исполнительного механизма активного экзоскелета. Политехнический молодежный журнал. МГТУ им. Э.Н. Баумана. Электронный журнал, 2016, № 11. URL: http://ptsj.ru/ catalog/menms/robots/34.html (дата обращения 16.01.2018).
  637. Верейкин А.А., Ковальчук А.К., Кулаков Д.Б., Семенов С.Е. Анализ и выбор кинематической структуры исполнительного механизма экзоскелета. Наука и образование: научное издание, 2014. № 7. URL: http://technomag.bmstu.ru/doc/717676.html (дата обращения 16.01.2018).
  638. Ковальчук А.К. Модифицированная система координат Денавита-Хартенберга для исполнительных механизмов роботов с древовидной кинематической структурой. Наука и образование: научное издание, 2015, № 11. URL: http://technomag.bmstu.ru/doc/826673.html (дата обращения 16.01.2018).
  639. Исабеков Ж.Н. Исследование динамики исполнительного механизма экзоскелета с учетом реакций опорной поверхности. Политехнический молодежный журнал. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016, № 11. URL: http://ptsj.ru/catalog/menms/robots/34.html (дата обращения 16.01.2018).
  640. Ковальчук А.К. и др. Основы теории исполнительных механизмов шагающих роботов. Москва, Рудомино, 2010, 170 с.
  641. Ковальчук А.К., Верейкин А.А., Каргинов Л.А., Цепкова А.А. Проектирование и расчет мощности приводов медицинского робота с учетом динамики его исполнительного механизма. Техника и технология: новые перспективы развития, 2014, № XII, с. 28–41.
  642. Yilmaz S., Hwalck J.J., Westwater J.W. Pool Boiling Heat Transfer Performance for Commercial Enhanced Tube Surfaces. ASME Paper, 1980, 90-HT-41.
  643. Thome J.R.Enhanced Boiling Heat Transfer, Hemisphere, New York, 1990
  644. Машины и аппараты криогенных систем: учеб. пособие. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009, 124 с.
  645. Pate M.B., Ayub Z.H., Kohler J. Heat Exchangers for the Air-Conditioning and Refrigeration Industry: State-of-the-Art Design and Technology, Compact Heat Exchangers / ed. R.K. Shah, A.D. Kraus, D. Metzger. Hemisphere, New York, 1990.
  646. Cheung K.H., Ohadi M.M., Dessiatoun S. Compound Enhancement of Boiling Heat Transfer of R-134a in a Tube Bundle, to be published in ASHRAE Transactions, Part 1, 1995.
  647. Лачугин И.Г., Шевцов А.П., Маринченко А.Г., Аристов И.В., Ендовицкий Д.А., Попов В.Н., Хохлов В.Ю., Хохлова О.Н., Селеменев В.Ф.. GTL-производство: основы и перспективы. Обзор. Вестник ВГУ. Химия, Биология, Фармация, 2011, № 2.
  648. Логинов В.А. Влияние рециркуляции синтез-газа на процесс углеводородов из СО и Н2 на кобальтовых катализаторах: дисс. …канд. техн. наук. Москва, 2016, 150 с.
  649. Каушке А. Газ в жидкости (Gas-to-Liquids) — технология будущего. Выступление на XVI ежегодном международном технологическом конгрессе «CITOGIC`2006-Томск». Академия технологических наук РФ, ОАО «Газпром», Администрация Томской области под патронажем Президента РФ, эгидой ООН, при поддержке Правительства РФ, Федерального Собрания РФ и Исполкома СНГ в г. Томске, 2006.
  650. Воздухоразделительные установки под заказ. Индивидуальный проект для удовлетворения специальных потребностей заказчика [Электронный ресурс]. URL: http://www.linde-engineering.ru/internet.le.le.rus/ru/images/Customised-air-separation-plants-brochure-russian-version480_421334.pdf?v=3.0 (дата обращения 20.06.2018).
  651. Матвеев С.А., Смородин А.И. Система распределения потоков между параллельно включенными теплообменными аппаратами. Заявка 2014150399/06, МПК F 28 F 3/00, заявитель Публичное акционерное общество криогенного машиностроения (ПАО «Криогенмаш»), пат. №2575382 РФ, заявл. 12.12.2014, опубл. 20.02.2016, 6 с.
  652. Iyoki T., Katsuki T., Mizokawa T., Goto T. Method and apparatus for automatic change of operations in air separation plant. Appl. No. 36,015, Int. Cl. F 25 J 3/04, assignee Kobe Steel, Limited, pat. No. US4251248, filed on May. 04, 1979, pub. date on Feb. 17, 1981, 13 p.
  653. Архаров А.М. Основы криологии. Энтропийно-статистический анализ низкотемпературных систем. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014, 507 c.
  654. Лавров Н.А. Математическое моделирование низкотемпературных систем. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016, 64 с.
  655. Сайт GK-transfer [Электронный ресурс]. URL: http://www.gk-transfer.ru/xolodilnye-kamery-sklady/izoljacija-i-konstrukcija-xolodilnyx-kamer/ (дата обращения 05.04.2018).
  656. ГОСТ Р ИСО 8573–1–2016. Сжатый воздух. Ч. 1. Загрязнения и классы чистоты. Введ. с 20.10.2016. Москва, Стандартинформ, 2016, 7 с.
  657. ГОСТ 32202–2013. Сжатый воздух пневматических систем железнодорожного подвижного состава. Требования к качеству. Введ. с 01.06.2014. Москва, Стандартинформ, 2014, 6 с.
  658. Кузнецов М.Ю., Кузнецов Ю.В. Сжатый воздух. 2-е изд., перераб. и. доп. Екатеринбург, УрО РАН, 2007, 511 с.
  659. Лишневский М.И. Воздухоснабжение пневматических систем автоматизации. Москва, ЦНИИТЭнефтехим, 1973, 80 с.
  660. Самонин В.В., Подвязников М.Л., Спиридонова Е.А., Никонова В.Ю. Сорбционная осушка газовых и жидких сред. Санкт-Петербург, Наука, 2011, 138 с.
  661. Михушкин, В.Н. Подготовка сжатого воздуха низкого давления в промышленности. Москва, ЦИНТИхимнефтемаш, 1990, 37 с.
  662. Итоги VII Международной научно-практической конференции «Газораспределительные станции и системы газоснабжения». Территория Нефтегаз, 2016, № 2, с. 28–31.
  663. Carroll J. Natural Gas Hydrates. A Guide for Engineers. Gulf Professional Publishing, 2009, 288 p.
  664. Leontiev A.I., Zditovets A.G., Vinogradov Y.A., Strongin M.M., Kiselev N.A. Experimental investigation of the machine-free method of temperature separation of air flows based on the energy separation effect in a compressible boundary layer. Experimental Thermal and Fluid Science, 2017, vol. 88, pp. 202–219.
  665. Попович С.С. Экспериментальное исследование влияния ударных волн на эффект безмашинного энергоразделения газовых потоков. Наука и образование: научное издание, 2016, № 3, с. 64–80.
  666. Виноградов Ю.А., Здитовец А.Г., Попович С.С., Стронгин М.М., Леонтьев А.И. Исследование воздействия ударных волн на температурный перепад в устройстве безмашинного энергоразделения потоков. Восьмая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сб. докл. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015, с. 511–515.
  667. Introduction to additive manufacturing technology. A guide for designers and engineers. European powder metallurgy association, 2nd edition, 2017.
  668. Aerospace 2017. Liebherr-international Deutschland GmbH. URL: https://www.liebherr.com/ en/rus/start/start-page.html (accessed 12.03.18).
  669. Komi Е. Design for additive manufacturing. VTT Research report VTT-R-03159-16. Espoo, 2016.
  670. Kuznetsov V., Skorobogatov A., Fefelov A., Kolmakov S. and Anikeev A. On possibility of applying parts produced by additive technology in high pressure gate valves. Междисциплинарные проблемы аддитивных технологий: сб. тез. III Всерос. науч. семинара с между-нар. участием. Томск, Изд-во ТГАСУ, 4–6 декабрь 2017. pp. 43–44.
  671. Metal AM. Design for AM: case studies, vol. 3, no 3. Shrewsbury: Inovar Communications Ltd., 2017.
  672. Aidro hydraulics. 3D Metal Printing. Solutions center for additive manufacturing in hydraulics. URL: https://www.aidro.it/ (accessed 12.03.18).
  673. Engineering. Renishaw Uses 3D Printed manifolds on Land Rover BAR for improved power flow. URL: https://www.3dprintingmedia.network/ (accessed 12.03.18).
  674. Wits W.W., Weitkamp S.J., Van Es J. Metal additive manufacturing of a high-pressure micro-pump. Procedia CIRP, 2013, vol. 7, pp. 252–257.
  675. Куранов А. Трехмерная печать металлами: технологии, особенности и применения в компании Renishaw. URL: http://interplastica.ru/files/17.pdf (accessed 12.03.18).
  676. Metal AM. Vienna conference report, vol. 1, n.1. Shrewsbury: Inovar Communications Ltd, 2015, pp. 53–60.
  677. Metal AM. Case study: Hydraulic crossing. http://beta.metal-am.com/introduction_to_metal-additive_manufacturing/Hydraulic_crossing (дата обращения 25.05.2018)
  678. Залманзон Л.А. Теория элементов пневмоники. Москва, Наука, 1969, 508 с.
  679. Лебедев И.В., Трескунов С.Л., Яковенко В.С. Элементы струйной автоматики. Москва, Машиностроение, 1973, с. 289–314.
  680. Бугаенко В.Ф. Пневмоавтоматика ракетно-космических систем / под ред. В.С. Будника. Москва, Машиностроение, 1979, 168 с.
  681. Труды МВТУ № 244. Исследование и расчет струйных элементов и цепей систем автоматического регулирования, 1977.
  682. Белова О.В., Стародубцев А.А., Чернышев А.В. Расчет вихревого регулятора давления газа. Инженерный журнал: наука и инновации, 2013, вып. 5. URL: http://engbul.bmstu.ru/ doc/740398.html (дата обращения 12.03.2018).
  683. Белова О.В., Стародубцев А.А., Чернышев А.В. Вихревой регулятора давления газа. Инженерный журнал: инженерный вестник, 2014, вып. 10. URL: http://engjournal.ru/ articles/760/760.pdf (дата обращения 12.03.2018).
  684. Uss A.Yu., Chernyshev A.V. The Development of the Vortex Gas Pressure Regulator. Procedia Engineering, 2016. vol. 152, pp. 380–388/
  685. Smith EM. Storage of electrical energy using supercritical liquid air. ARCHIVE: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers 1847–1982. 1977, vol. 191, pp. 89–98.
  686. Morgan R., Nelmes S., Gibson E., Brett G. An analysis of a large-scale liquid air energy storage system. Energy, 2015, vol. 168 (2), pp. 1–10.
  687. Sciacovelli A., Vecchi A., Ding Y.L. Liquid air energy storage (LAES) with packed bed cold thermal storage-From component to system level performance through dynamic modelling. Applied Energy, 2017, vol. 190, pp. 84–98.
  688. Guizzi G.L., Manno M., Tolomei L.M., Vitali R.M. Thermodynamic analysis of a liquid air energy storage system. Energy, 2015, vol. 93, pp. 1639–1647.
  689. Peng X., She X.Li., Y & Ding Y. Thermodynamic analysis of Liquid Air Energy Storage integrated with a serial system of Organic Rankine and Absorption Refrigeration Cycles driven by compression heat. Energy Procedia, 2018, vol 142, pp. 3440–3446. DOI: 10.1016/ j.egypro.2017.12.227
  690. Акимов В.А., Быков А.А., Щетинин Е.Ю. Введение в статистику экстремальных значений и ее приложения / МЧС России. М., ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2009, 524 с.
  691. Гринпис России публикует данные о природных пожарах в Тверской области. URL: http://www.afanasy.biz/news/incident/?ELEMENT_ID=75100 (дата обращения 15.06.2018)
  692. Миронов В.А., Женихов Ю.Н., Суворов В.И., Панов В.В. Торфяные ресурсы Тверской области (рациональное использование и охрана. Тверь, ТГТУ, 2006, 72 с.
  693. Рахманин Ю.А., Стехин А.А., Яковлева Г.В. Биофизика воды. Москва, ЛЕНАНД, 2016, 352 с.
  694. Будыкина Т.А. Мониторинг народонаселения: учеб.-метод. пособие к проведению лабораторной работы по дисциплине «Мониторинг среды обитания». Курск, Курск. гос. ун-т, 2018, 50 с.
  695. Будыкина Т.А., Криволапова К.Ю., Лисица А.Д., Мурашев А.К., Пензев И.И., Рязанов И.В. Исследование загрязнения атмосферного воздуха от автотранспортных средств. Молодежь и наука: шаг к успеху: сб. науч. статей 2-й Всерос. науч. конф. перспективных разработок молодых ученых: в 3 т. Юго-Западный государственный университет; Московский политехнический университет, 2018, с. 167–171.
  696. Бухтояров О.И., Несговорова Н.П., Савельев В.Г., Иванцова Г.В., Богданова Е.П. Методы экологического мониторинга качества сред жизни и оценки их экологической безопасности: учеб. пособие. Курган, Изд-во Курганского гос. ун-та, 2015, 239 с.
  697. Будыкина Т.А. Изучение бытовых устройств для очистки воды: учеб.-метод. пособие к проведению лабораторной работы по дисциплине «Инновационные технологии в техносфере». Курск. гос. ун-т; Курск, 2018, 37 с.
  698. Будыкина Т.А. (сост.). Современные программные продукты для техносферной безопасности. учеб.-метод. пособие к проведению лабораторной работы по дисциплине «Инновационные технологии в техносфере». Курск, Курск. гос. ун-т, 2018, 43 с.
  699. Компьютерная программа «Баллистика». [Электронный ресурс]. ООО «ЭФЭР», 2016
  700. Комкова Т.Ю., Цибизова Т.Ю. Профессионально-ориентированный подход при подготовке высококвалифицированных кадров. Десятая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сб. докл. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017, с. 618–621.
  701. Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2018, глава IV, Статья 16 7-ФЗ.
  702. Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду».
  703. Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды».
  704. Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 (ред. от 09.12.2017) «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».
  705. Письмо Росприроднадзора от 15.03.2017 № АС-06-02-36/5194 «О зачете, возврате излишне уплаченной платы за негативное воздействие на окружающую среду».
  706. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2015 году». URL: http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/a6e/dokl_2015.pdf (дата обращения 10.06.2018).
  707. Доклад о состоянии окружающей среды в городе Москве в 2012 году. URL: http://www.dpioos.ru/eco/ru/report_result/o_11371 (дата обращения 10.06.2018)
  708. Доклад о состоянии окружающей среды в городе Москве в 2015 году. URL: http://www.dpioos.ru/eco/ru/report_result/o_442335 (дата обращения 10.06.2018).
  709. Конференция «Генетическое тестирование как социальная ответственность граждан и профилактика инвалидизации». Пост-релиз. Рациональная фармакотерапия в кардиологии, 2014, № 6, т. 10, с. 699.
  710. Иванова К.Н. Участие населения в местном самоуправлении как способ повышения социальной ответственности граждан. Вестник Поволжского института управления, 2010, № 1, с. 29–33.
  711. Обоймова Н.Т., Родионова В.И., Довлатян Г.П. Социальные практики жизнеобеспечения граждан: к вопросу о социально-экономической ответственности в условиях современных реформ. Современные исследования социальных проблем, 2014, № 10 (42), с. 96–108.
  712. Дохолян С.Б. Роль стейкхолдеров в повышении экологической ответственности компаний. Региональные проблемы преобразования экономики, 2017, № 3 (77), с. 105–112.
  713. Харченко А.О. Социально-экологическая ответственность предприятий минерально-сырьевого комплекса. Записки Горного института, 2009, т. 184, с. 276–282.
  714. Варнавский А.Н. Использование мобильных технологий в системе экологической безопасности. Седьмая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сб. докл. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014, с. 235–237.
  715. Неги А. Профилактика синдрома эмоционального выгорания и профессиональной де-формации с использованием когнитивного, телесно-ориентированного и экзистенциально-аналитического подходов. Москва, Издательские решения, 2016, 241 с.
  716. Чутко Л.С., Козина Н.В. Синдром эмоционального выгорания. Клинические и психологические аспекты. Москва, МЕДпреcс-информ, 2014, 256 с.
  717. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. Санкт-Петербург, Питер, 2009, 336 с.
  718. Кривошеин Д.А. Системы защиты среды обитания. В 2 т. Т. 2: учеб. пособие для студ. учрежд. высш. проф. образов. Москва, Изд. центр «Академия», 2014, с. 159–218.
  719. Желовицкая А.В., Ермолаева Е.А., Дресвянников А.Ф. Окисление органических соединений с помощью гидроксид-радикала, генерируемого в растворах химическим и электро-химическим методами. Вестник Казанского технологического университета, 2008, № 6, с. 211–229.
  720. Гоголь Э.В., Мингазетдинов И.Х., Гумерова Г.И., Егорова О.С., Мальцева С.А., Григорьева И.Г., Тунакова Ю.А. Анализ существующих схем способов утилизации и переработки отходов полимеров. Вестник Казанского технологического университета, 2013, т. 16, № 10, с. 163–168.
  721. Желовицкая А.В., Дресвянников А.Ф. Выбор электрохимического реактора для обработки сточной воды, содержащей ароматические органические соединения. Вестник Казанского технологического университета, 2014, т. 17, № 9, с. 262–266.
  722. Информационно-технический справочник по наилучшим из доступных технологий ИТС 15-2016 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом)». М., Бюро НДТ, 2016.
  723. Гидиятуллина И.И. Отчет по прохождению преддипломной практики. Казанский национальный исследовательский техн-й ун-т им. А.Н. Туполева — КАИ. Казань, 2018, 40 с.
  724. Савчук О.Н., Антонов С.О., Егоров П.А. Химическая безопасность. Выявление и организация ликвидации последствий при авариях (разрушениях) подвижных химически опасных объектов. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский ун-т ГПС МЧС России, 2015, 358 с.
  725. Количество ДТП на инфраструктуре ОАО «РЖД». URL: http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/ (дата обращения 03.05.2018).
  726. ANSYS. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ANSYS (дата обращения 16.05.2018).
  727. Программный комплекс TOXI + Risk 5. URL: https://toxi.ru/produkty/programmnyi-kompleks-toxirisk-5 (дата обращения 24.05.2018).
  728. Методика оценки последствий химических аварий (Методика «Токси-2.2», утв. НТЦ «Промышленная безопасность», согл. Госгортехнадзором России). Методики оценки последствий аварий на опасных производственных объектах: сб. документов. Сер. 27, вып. 2. Москва, ГУП НТЦ «Промышленная безопасность», 2002, 208 с.
  729. Методика оценки последствий аварийных выбросов опасных веществ (методика «Токси». Редакция 3.1), 2005, 67 с.
  730. Данные Министерства энергетики РФ о производственном травматизме [Электронный ресурс]. URL: https://minenergo.gov.ru/node/272 (дата обращения 12.03.2018).
  731. Клебанов Р.Д. Критерии оценки профессиональных рисков с использованием матричного метода. Здоровье и окружающая среда, 2010, № 16, с. 182–189.
  732. Калькис В., Крастиньш И. Основные направления оценки рисков производственной сре-ды. Jelgavas tipogrāfija. Рига, 2005, 72 с.
  733. Коробов А.В. Оценка профессионального риска работников ТЭК как одного из основных элементов системы управления охраной труда: автореф. … дисс. канд. техн. наук: 05.26.01. Москва, 2017, 20 с.
  734. Безопасность России. Многотомное издание. В 22 т. Москва, Знание, 1997–2003
  735. Ежегодные отчеты о деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору [Электронный ресурс]. URL: http://www.gosnadzor.ru/public/ annual_reports/ (дата обращения 12.02.2018).
  736. Андреева Е.В., Габелая Г.Р., Чичиринов A.A. Выбор технических решений по прокладке нефтепровода в СТО на участках с опасными инженерно-геологическими процессами. Трубопроводный транспорт. Теория и практика, 2007, № 4, с. 28−31.
  737. Приказ МЧС РФ от 10.07.2009 № 404 (ред. от 14.12.2010) «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах». Собрание законодательства Российской Федерации, 28 июля 2009 г., № 52, ст. 1752.
  738. Руководство по безопасности «Методические рекомендации по проведению количественного анализа риска аварий на опасных производственных объектах магистральных нефтепроводов и магистральных нефтепродуктопроводов», утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.06.2016 № 228.
  739. ГОСТ Р 56275–2014. Менеджмент рисков. Руководство по надлежащей практике менеджмента рисков проектов.
  740. Булатов В.И. Россия радиоактивная. Новосибирск, ЦЭРИС, 1996, 267 с.
  741. ГОСТ Р 22.10.02–2016. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска чрезвычайной ситуации. Допустимый риск чрезвычайных ситуаций.
  742. Дорожко СВ., Бубнов В.П., Пустовит В.Т. Защита населения и хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопасность. Ч. 3. Радиационная безопасность. Мн., Дикта, 2010, 364 с.
  743. Реактор ИР-100. Физические основы эксплуатации ядерных паропроизводящих установок [Электронный ресурс]. URL: http://leg.co.ua/arhiv/generaciya/fizicheskie-osnovy-ekspluatacii-yadernyh-paroproizvodyaschih-ustanovok-28.html (дата обращения 13.05.2018).
  744. Информационный бюллетень «Воздействие взвешенных частиц на здоровье. Значение для разработки политики в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии». Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ, 2013.
  745. Acosta J.A., Faz Á., Kalbitz K., Jansen B., Martínez-Martínez S. Heavy metal concentrations in particle size fractions from street dust of Murcia (Spain) as the basis for risk assessment. J. En-viron. Monit, 2011, vol. 13.
  746. РД 52.04.830–2015. Массовая концентрация взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 в атмосферном воздухе. Методика измерений гравиметрическим методом. Санкт-Петербург, ГГО им. А.И. Воейкова, 2015.
  747. Май И.В., Макс А.А., Загороднов С.Ю., Чигвинцев В.М. Методические подходы к учету скорости оседания различных пылевых фракций для задач оценки экспозиции населения мелкодисперсными частицами. Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2012, т. 14, № 5 (3).
  748. Тунакова Ю.А., Григорьева И.Г., Шагидуллина Р.А., Валиев В.С. Оценка влияния комплекса метеопараметров на рассеивание выбросов от стационарных источников загрязнения на примере территории города Нижнекамска. Междунар. науч.-технич. конф. «Энерго- и ресурсосберегающие экологически чистые химико-технологические процессы защиты окружающей среды» (Белгород, 24–25 ноября 2015 г.) Сборник докладов, ч. I. Белгород, Изд-во Белгородского гос. технологич. ун-та им. В.Г. Шухова, 2015, с. 109–114.
  749. Тунакова Ю.А., Новикова С.В., Шагидуллин А.Р. Способ нейросетевого расчета концентрации мелкодисперсной фракции пыли в приземном слое атмосферного воздуха мегаполисов. Сб. тр. Шестого междунар. экологического конгресса (Восьмой международной научно-технической конференции) «Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов» ELPIT 2017, 20–24 сентября 2017 г., с. 146–158.
  750. Григорьева И.Г., Тунакова Ю.А., Александрова А.К., Валиев В.С., Кузнецова О.Н. Оценка коэффициента трансформации оксидов азота в приземном слое атмосферы Нижнекамского промышленного узла. Вестник Казан. технолог. ун-та, 2015, т. 18, № 19, с. 242–245.
  751. Цыро С.Г. Региональная модель формирования, трансформации и дальнего переноса атмосферного аэрозоля: Описание модели. Метеорология и гидрология, 2008, № 2, с. 34–46.
  752. Марченко М.А., Ложкин В.Н., Невмержицкий Н.В. О решении обратной задачи моделирования опасного воздействия частиц РМ 2,5 и РМ10 в окрестности автомагистрали. Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России, 2015, № 2, с. 13–23.
  753. Оценка и нормирование качества природных вод: критерии, методы, существующие проблемы: учеб.-метод. пособие / сост. О.В. Гагарина. Ижевск, Удмуртский университет, 2012, 199 с.
  754. Новикова С.В., Тунакова Ю.А., Валиев В.С., Габдрахманова Г.Н. Задача Коши в частных производных, как математическая модель определения пороговых концентраций катионов металлов в поверхностных водах, используемых для питьевого водоснабжения. XIII Междунар. науч. конф. «Дифференциальные уравнения и их приложения в математическом моделировании»: тр. конф., Саранск, 12–16 июля, 2017, с. 67–74.
  755. Tunakova Y.A., Novikova S.V., Gabdrakhmanova G.N., Fayzulin R.I. Integral assessment of safety of potable waters in a finishing point of consumption. International Conference “Environmental Engineering”, 10th International Conference “Environmental Engineering”, 2017. DOI: https://doi.org/10.3846/enviro.2017.056
  756. Будыкина Т.А., Франтова В.В. Оценка фитотоксичности реагентов для очистки сточных вод. Вектор науки Тольяттинского государственного университета, 2011, № 2, с. 38–41.
  757. Мухамеджанова Е.Я, Коньшин Д.В. Мониторинг среды обитания: учеб. пособие / Минобрнауки России, ОмГТУ. Омск, Изд-во ОмГТУ, 2015.
  758. Жмур Н.С. Технологические и биохимические процессы очистки сточных вод на сооружениях с аэротенками. Москва, Акварос, 2003, с. 137–148.
  759. Ксенофонтов Б.С., Гончаренко Е.Е. Интенсификация процессов очистки воды с использованием биофлокулянта. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Естественные науки, 2016, № 3, с. 118–127.
  760. Непогодин А.М., Пластинина Е.В, Дягелев М.Ю. Обзор современных технологий удаления азота и фосфора из городских сточных вод. Экология и безопасность в техносфере: современные проблемы и пути решения: сб. тр. Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов. В 2 т. Т. 1. Томск, 2015, с. 206–211.
  761. VODAKO. Engeneered [Электронный ресурс]. URL: http://vodaco.ru/texnologii/ biologicheskaya-ochistka (accesses 29.05.2018).
  762. Авакян А.Б., Истомина М.Н. Наводнения в мире в последние годы ХХ в. Водные ресурсы, 2000, т. 27, № 5, с. 517–523.
  763. Авакян А.Б., Истомина М.Н. Наводнения как глобальная проблема. Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования, 2014, т. 3, № 1 (4), с. 180–193.
  764. Мотовилов Ю.Г. Гидрологическое моделирование речных бассейнов в различных пространственных масштабах. Водные ресурсы, 2016, т. 43, № 5, с. 267–475.
  765. Найденов В.И., Швейкина В.И., Вихрова М.А. Вероятностные закономерности катастрофических наводнений. Метеорология и гидрология, 2003, № 6, с. 81–95.
  766. Directorate — General for Mobility and Transport. White Paper on transport: Roadmap to a single European transport area — towards a competitive and resource-efficient transport system. Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2011.
  767. Briano E., Caballini C., Mosca R., Revetria R., Testa A. Study of an Emergency Situation Using 2D and 3D Simulation Models. Development of Innovative Projects, Consortium; Department of Industrial Production, Technology, Engineering and Modeling, Genoa, ITALY, April, 2010.
  768. Schmidt B. The modeling of human behavior. SCS Europe Press, Ghent, Belgium, 2000.
  769. Indagine sulle gallerie della Liguria, 2011.
  770. Николаев П.В., Козлов Н.А., Петрова С.Н. Основы химии и технологии производства синтетических моющих средств: учеб. пособие. Иваново, 2007, 117 с.
  771. Шевердяев О.Н., Белов П.С., Шкитов А.М. Основы технологии поверхностно-активных веществ и синтетических моющих средств: учеб. пособие. Москва, МГОУ, 2001, 205 с.
  772. Отчет о НИР «Исследование по разработке экологически — безопасных рецептур для зачистки (отмывки) поверхностей, емкостей, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. М., ФГОУ МГАВТ, 2009.
  773. Махутов Н.А. Правовое и нормативное регулирование безопасности объектов техносферы. Безопасность и живучесть технических систем: Труды II Всероссийской конференции. Красноярск, ИВМ СО РАН, 2007, с. 5–12.
  774. Борщ С.В., Симонов Ю.А., Христофоров А.В., Юмина Н.М. Краткосрочное прогнозирование уровней воды на реке Амур. Труды Гидрометцентра России, 2015.
  775. Лариошкин В.В. Методика прогноза дождевых паводков в бассейне Верхнего Амура (на примере р. Онон). Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 2016, т. 327, № 11, с. 105–115.
  776. Стефанишин Д.В., Штильман В.Б. К оценке вероятности перелива воды через гребень плотины. Инженерно-строительный журнал, 2012, № 9 (35), с. 70–78.
  777. Орлянкин В.Н., Волынов М.А., Головинов Е.Э. Рекомендации по предотвращению вредного воздействия вод р. Зеи регулированием сбросных расходов Зейского гидроузла. Мелиорация и водное хозяйство, 2014, № 5–6, с. 62–65.
  778. Бондаренко В.В., Симанович В.К. Надежность технических систем и техногенный риск: учеб. пособие. Екатеринбург, 2009, 125 с.
  779. СТО 70238424.27.140.026–2009. Гидроэлектростанции. Оценка и прогнозирование рисков возникновения аварий гидротехнических сооружений. Нормы и требования.
  780. Махутов Н.А., Таранов Р.А. Проблемы прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Методы прогнозирования рисков чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 2003, c. 69–71.
  781. Акатьев В.А. Основы взрывопожаробезопасности: учеб. пособие для студентов втузов по направлению 656500 «Безопасность жизнедеятельности», специальностей 330500 «Безопасность технологических процессов и производств». Москва, МГТУ; Совъяж Бево, 2004, 382 с.
  782. Тушение газовых баллонов. Firelit. URL: http://firelit.h16.ru/st1/sug.html (дата обращения 28.05.2017).
  783. Комарова И.В., Никашина В.А., Рубинштейн Р.Н., Сенявин М.М. Расчет и оптимизация процесса ионообменной деминерализации воды для ядерных реакторов. Атомная энергия, 1971, т. 30, вып. 4 (апрель), с. 343–347.
  784. Кельцев Н.В. Основы сорбционной техники. Москва, Химия, 1984, 592 с.
  785. Рачинский В.В. Введение в общую теорию динамики сорбции и хроматографии. Москва, Наука, 1964, 136 с.
  786. Павлихин Г.П., В Львов.А., О Калугина.Г. Вероятностно-статистистическая модель процесса осушки воздуха в установках для содержания оболочек под избыточным давлением. Безопасность в техносфере, 2012, № 6 (ноябрь-декабрь), с. 20–27.
  787. ARGEL. Образование и очистка сточных вод. URL: http://www.vo-da.ru/articles/ schahtnye-vody/obrazovanie (дата обращения 03.06.2018).
  788. Фрог Б.Н., Левченко А.П. Водоподготовка: учеб. пособие для вузов. Москва, Изд-во Моск. ун-та, 1996, 680 с.
  789. ARGEL. ФДП. Очистка промышленных стоков. URL: http://www.vo-da.ru/flotators/fdp (дата обращения 03.06.2018).
  790. Ксенофонтов Б.С., Бондаренко А.В. Комплексная установка для очистки поверхностных сточных вод от железа. Сантехника, 2018, № 3, с. 40–47
  791. Долина Л.Ф. Современная техника и технологии для очистки сточных вод от солей тяжелых металлов. Днепропетровск, 2008, 254 с.
  792. Смирнов Д.Н., Генкин В.Е. Очистка сточных вод в процессах обработки металлов. Москва, Металлургия, 1989, 224 с.
  793. Желовицкая А.В., Дресвянников А.Ф. Электрохимическая деструкция ароматических соединений. Вестник Казанского технологического университета, 2014, т. 17, № 9, с. 262–266.
  794. Желовицкая А.В., Дресвянников А.Ф. Очистка сточных вод от ароматических соединений непрямым окислением в коаксиальном бездиафрагменном электрохимическом реакторе. Вестник Казанского технологического университета, 2012, т. 15, № 23, с. 74–77.
  795. Желовицкая А.В., Дресвянников А.Ф., Чудакова О.Г. Применение перспективных окислительных процессов для очистки сточных вод, содержащих фармацевтические препараты (обзор). Вестник Казанского технологического университета, 2015, т. 18, № 20, с. 73–79.
  796. Люшинский А.В. Современные технологии сварки. Инженерно-физические основы: уч. пособие. Москва, ИД «Интеллект», 2013, 240 с.
  797. Волченко В.Н. Сварка и свариваемые материалы: В 3 т. Т. 1: Свариваемость материалов. Справ. изд. / Под ред. Э.Л. Макарова. Москва, Металлургия, 1991, 528 с.
  798. Штрикман М.М., Пинский А.В., Кащук Н.М. Фрикционная сварка тавровых соединений листовых конструкций из алюминиевых сплавов. Сварочное производство, 2010, № 12 (913), с. 3–9.
  799. Бубенок Е.С. Соединение разнородных металлов сваркой трением с перемешиванием (Al–Cu). Вестник ДГТУ, 2013, № 7/8 (75), с. 42–48.
  800. Туманов А.В., Зеленцов В.В., Щеглов Г.А. Основы компоновки бортового оборудования космических аппаратов. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017, 572 с.
  801. Baranov A.A., Grishko D.A., Razoumny Y.N., Li Jun. Flyby of large-size space debris objects and their transition to the disposal orbits in LEO. Advances in Space Research, 2017, vol. 59, pp. 3011–3022.
  802. Баранов А.А., Гришко Д.А., Даньхе Ч. Топливно-энергетический анализ параметров активного космического аппарата, осуществляющего увод крупных объектов с низких орбит при помощи отделяемых модулей. Москва, ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, 2018.
  803. Зеленцов В.В., Щеглов Г.А. Применение компьютерной алгебры при проектировании транспортного космического аппарата: электрон. учеб. издание. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013, с. 11–15.
  804. International Space Station [Электронный ресурс]. URL: https://www.esa.int/Our_Activities/ Human_Spaceflight/International_Space_Station/European_Robotic_Arm (дата обращения 23.04.2018).
  805. Akin D.L. Department of Aerospace Engineering Space Systems Laboratory University of Maryland, Technical and economic feasibility of telerobotic on-orbit satellite servicing. Robotic Serviceability Of Satellites, 2005, pp. 28–34.
  806. Схиртладзе А.Г., Уколов М.С., Сквордцов А.В. Надежность и диагностика технологических систем: учебник. Москва, Новое знание, 2008, 518 с.
  807. Чиликин А.А., Трушин Н.Н. Сравнительный анализ современных методов диагностики состояния гидравлических систем. Известия ТулГУ. Технические науки, 2014, вып. № 3, с. 117–127.
  808. Сапожников В.М. Монтаж и испытания гидравлических и пневматических систем на летательных аппаратах. Москва, Машиностроение, 1972, 272 с.
  809. Гамынин Н.С. Основы следящего гидравлического привода. Москва, Оборонгиз, 1962, 292 с.
  810. Никитин О.Ф. Надежность, диагностика и эксплуатация гидропривода мобильных объектов. Курс лекций с решением примеров: учеб. пособие. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007, 312 с.
  811. Шумилов И.С. Системы управления рулями самолетов: учеб. пособие. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009, 469 с.
  812. Kessler D.J., Cour-Palais B.G. Collision frequency of artificial satellites: The creation of a debris belt. Journal of Geophysical Research, 1978, vol. 83, iss. A6, pp. 2637–2646.
  813. Дубошин Г.Н. Справочное руководство по небесной механике и астродинамике. Москва, Наука, 1976, 737 с.
  814. Балахонцев В.Г., Иванов В.А., Шабанов В.И. Сближение в Космосе. Москва, Воениздат, 1973, 164 с.
  815. Туманов А.В., Зеленцов В.В., Щеглов Г.А. Основы компоновки бортового оборудования космических аппаратов: учеб. пособие. Москва, Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017, 572 с.
  816. NovaWurks [Электронный ресурс]. Services: Conformal Spacecraft Services. URL: https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=4 (дата обращения 02.02.2018).
  817. Internet Archive WayBack Machine [Электронный ресурс]. Kibo Japanese Experimental Module. URL: https://web.archive.org/web/2020070817184549/http:/kibo.jaxa.jp/en/ (дата об-ращения 02.02.2018)
  818. Шваб К. Четвертая промышленная революция. Москва, Эксмо, 2016.
  819. Туманов А.В., Зеленцов В.В., Щеглов Г.А. Основы компоновки бортового оборудования космических аппаратов: учеб. пособие. Москва, Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017, 576 с.
  820. Пат. 2374148 РФ. Баснев Е.П., Вовк А.В. Модульная конструкция космического аппарата. Опубл. 27.11.2009.
  821. Черняк В.С. Многопозиционные радиолокационные системы на основе MIMO РЛ. Успехи современной радиоэлектроники, 2012, № 8, с. 29–45.
  822. Хомяков А.В., Филипченков В.И., Мамон Ю.И. Алгоритмы совместной траекторной обработки в многопозиционном радиолокационном комплексе. Известия ТулГУ. Технические науки, 2016, вып. 2, с. 305–314.
  823. Кондрашов К.С., Жураковский В.Н., Силин С.И. Принципы проектирования встраиваемых систем на основе программных средств. Инженерный вестник. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электронный журнал. 2014, № 11, URL: http://engsi.ru/doc/738746.html (дата обращения 28.06.2018).
  824. Грибиниченко М.В. Корабельные энергетические установки: учеб. пособие. Владивосток, Изд-во ДВГТУ, 2010.
  825. Гнездилов В. Н., Гнездилова Е. Н. Влияние однослойного вибропоглощающего покрытия на изгибные колебания судовых трубопроводов. Межведомственная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы военной науки и политехнического образования ВМФ»: Сборник статей и докладов. Ч. 5. Санкт-Петербург, 2015, с. 54–59.
  826. Сытый Ю.В., Сагомонова В.А., Кислякова В.И. и др. Вибропоглощающие материалы на основе термоэластопластов. Электрон. науч. журнал «ТРУДЫ ВИАМ», 2013, № 3.
  827. Боевкин В.И., Недашковский В.М., Павлов Ю.Н. Идентификация линейных динамических звеньев по частотному годографу. Наука и образование: научное издание, 2013, № 9. URL: http://technomag.bmstu.ru/doc/618917.html (дата обращения 01.03.2018). DOI: 10.7463/0913.0618917
  828. Лапин Д.В., Павлов Ю.Н, Шавырин И.Б., Тихомирова Е.А Метод повышения точности идентификации при испытании динамических объектов. Наука и образование: научное издание, 2015, № 9, с. 215–224. URL: http://technomag.neicon.ru/doc/810583.html (дата об-ращения 01.03.2018). DOI: 10.7463/0915.0810583
  829. Жданов А.И., Кацюба О.А. Идентификация по методу наименьших квадратов параметров уравнений авторегрессии при аддитивных ошибках измерений. Автоматика и телемеханика, 1982, № 2, с. 29–38.
  830. Болквадзе Г.Р., Класс моделей Гаммерштейна в задачах идентификации стохастических систем. Автоматика и телемеханика, 2003, № 1, с. 42–55.
  831. Дейч А.И. Методы идентификации динамических объектов. Москва, Энергия, 1979, 240 с
  832. Тимошенко С.П. Колебания в инженерном деле / пер. с англ. Москва, Наука, 1967, 444 с. [Timoshenko S. Vibration Problems in Engineering. 3rd ed. D. Van Nostrand Company, Inc.Toronto New York London, 1955, 468 p.].
  833. Бакулев П.А. Радиолокационные системы: учебник для вузов. Москва, Радиотехника, 2004, 320 с.
  834. Логовин А. И., Харламов П. В. Сравнение эффективности устойчивых алгоритмов оценивания. Научный вестник МГТУ ГА. Радиофизика и радиотехника, 2007, № 112, с. 61–63.
  835. Kay S.M. Fundamentals of Statistical Signal Processing, Vol. I: Estimation Theory. Prentice Hall, 1993.
  836. Загоруйко Н.Г. Прикладные методы анализа данных и знаний. Новосибирск, ИМ СО РАН, 1999, 266 c.
  837. Журавлев Ю.И., Рязанов В.В., Сенько О.В. «Распознавание». Математические методы. Программная система. Практические применения. Москва, Фазис, 2006, 159 c.
  838. Жураковский В.Н., Матюнин Д.В., Силин С.И. Определение направлений на отражающие объекты методом максимального правдоподобия при ограниченном числе лучей, формируемых антенной решеткой. Антенны, 2016, № 7, с. 35–39.
  839. Ермолаев В.Т., Флаксман А.Г. Методы оценивания параметров источников сигналов и помех, принимаемых антенной решеткой. Москва, 2007, 100 с.
  840. Александров В.Н., Быцкевич В.М., Верхоломов В.К., Граменицкий М.Д., Дулепов Н.П., Скибин В.А., Суриков Е.В., Хилькевичи В.Я., Яновский Л.С. Интегральные прямоточные воздушно-реактивные двигатели на твердых топливах (Основы теории расчета). Москва, ИКЦ «Академкнига», 2006, 343 с.
  841. Дулепов Н.П., Рачкова Л.Т., Харчевникова Г.Д., Гусаров Г.П., Репников А.А. и др. Разработка математической модели, алгоритма и создание комплекса программ для расчета характеристик РПД, ПВРД и оценка эффективности применения этих двигателей на ракетах различного назначения. Технический отчет ЦИАМ № 3594, 1979.
  842. Орлов Б.В., Мазинг Г.Ю., Рейдель А.Л., Степанов М.Н., Топчеев Ю.И. Основы проектирования ракетно-прямоточных двигателей для беспилотных летательных аппаратов. Москва, Машиностроение, 1967, 424 с.
  843. Трусов Б.Г. Моделирование химических и фазовых равновесий при высоких температурах (Астра 4/рс). Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1995, 40 с.
  844. Абугов Д.И., Бобылев В.М. Теория и расчет ракетных двигателей твердого топлива. Москва, Машиностроение, 1987, 272 с.
  845. Смирнов В.Е., Никитина И.Е., Розанов Л.А., Кытманов И.В. Перспективы улучшения баллистических характеристик современных дальнобойных снарядов. Оборонная техника, 2017, № 10, с. 56–62.
  846. Course Correction Fuze Integration into Artillery [Электронный ресурс]: European Defence Agency Fact Sheet. 22.01.2017. URL: https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/brochures/ course-correction-fuze-(ccf)-project_factsheet.pdf (дата обращения 03.02.2018).
  847. Орлов Б.В. (ред.), Мазинг Г.Ю., Рейдель А.Л. и др. Основы проектирования ракетно-прямоточных двигателей для беспилотных летательных аппаратов. Москва, Машино-строение, 1967, 425 с.
  848. Stentz A., Mellon I.C. Optimal and Efficient Path Planning for Unknown and Dynamic Environments. International Journal of Robotics and Automation, 1993, vol. 10, pp. 89–100.
  849. Верников Б.М. Элементы теории графов: учеб. пособие. Екатеринбург, Изд-во Урал. ун-та, 2005, 194 с.
  850. Успенский В.А. Что такое нестандартный анализ? Москва, Наука, 1987, 128 с.
  851. Каляев И.А., Рубцов И.В. Боевым роботам нужна программа. Национальная оборона, 2012, № 8 (77).
  852. Шеремет И.Б., Рудианов Н.А., Рябов А.В., Хрущев В.С., Комченков В.И. Обоснование семейства боевых и обеспечивающих роботов для боя в городе. Известия ЮФУ. Технические науки, 2012, № 3.
  853. Каляев И.А., Гайдук А.Р., Капустян С.Г. Модели и алгоритмы коллективного управления в группах роботов. МОСКВА, Физматлит, 2009, 278 с.
  854. Рубцов И.В., Машков К.Ю., Наумов В.Н. 185 лет МГТУ им. Н. Э. Баумана — Состояние и перспективы развития специальной робототехники. Десятая Всерос. науч.-практ. конф. «Перспективные системы и задачи управления». Москва, 2015, № 1.
  855. Dobbs T. NOVA Next, Farms of the future Will Run on Robots and Drones, 2013. URL: http://www.pbs.org/wgbh/nova/next/tech/farming-with-robotics-automation-and-sensors/ (дата обращения 27.05.2018).
  856. Местецкий Л.М. Математические методы распознавания образов. М., МГУ, ВМиК, 2002–2004, 85 с.
  857. Тархов Д.А. Нейросетевые модели и алгоритмы: справ. Москва, 2014, 352 с.
  858. Chen L.C., Papandreou G., Kokkinos I., Murphy K., Yuille A.L. Semantic Image Segmentation with Deep Convolutional Nets and Fully Connected CRFs. In ICLR, 2015.
  859. Cristianini N., Shawe-Taylor J. An Introduction to Support Vector Machines and Other Kernel-based Learning Methods. Cambridge University Press, 2000.
  860. Вапник В.Н. Восстановление зависимостей по эмпирическим данным. Москва, Наука, 1979, 448 с.
  861. Машков К.Ю., Рубцов В.И., Штифанов Н.В. Автоматическая система обеспечения опорной проходимости мобильного робота. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Машиностроение. Специальная робототехника, 2012, с. 95–106.
  862. Носков В.П., Рубцов И.В., Вазаев А.В. Об эффективности моделирования внешней среды по данным комплексированной СТЗ. Робототехника и техническая кибернетика, 2015, № 2 (7), с. 51–55.
  863. Носков А.В., Рубцов И.В., Романов А.Ю. Формирование объединенной модели внешней среды на основе информации видеокамеры и дальномера. Новые технологии. Мехатроника, автоматизация, управление, 2007, № 8, с. 2–5.
  864. Zhaokai Li, Qiang Yu, Xuan Zhao, Man Yu, Peilong Shi, Cilei Yan. Crashworthiness and lightweight optimization to applied multiple materials and foam-filled front end structure of au-to-body. Adv. Mech. Eng., 2017, № 9 (8), pp. 1–21. DOI: 10.1177/1687814017702806
  865. Шабан Б.А., Зузов В.Н. Особенности моделирования каркасных элементов кузовов и кабин автомобилей при исследовании пассивной безопасности. Наука и образование: научное издание, 2012, № 11. DOI: 10.7463/1112.0486675
  866. Шабан Б.А., Зузов В.Н. Особенности построения конечно-элементных моделей кабин для исследования пассивной безопасности при ударе в соответствии с правилами ЕЭК ООН № 29. Наука и образование: научное издание, 2013, № 03. DOI: 10.7463/0313.0542301
  867. Deshpande V.S., Fleck N.A. Isotropic models for metallic foams. J. Mech. Phys. Solids, 2000, no 48, pp. 1253–1283.
  868. Абакаров А.А., Биярсланов К.Б, Абакаров А.А. Использование средств телематики на автомобильном транспорте. Вестник Махачкалинского филиала МАДИ, 2014, № 14, с. 8–10.
  869. Фитцпатрик Р. Спроси маму: Как общаться с клиентами и подтвердить правоту своей бизнес-идеи, если все кругом врут? Москва, Альпина Паблишер, 2017, 156 с.
  870. Сайт компании ЛАУНЧ [электронный ресурс]. URL: http://www.cnlaunch.com (дата об-ращения 30.06.2018).
  871. Лаборатория умного вождения [электронный ресурс]. URL: http://smartdriving.io (дата обращения 30.06.2018).
  872. Бернштейн М.Л. Атлас дефектов стали / пер. с нем. Москва, Металлургия, 1979, 188 с.
  873. Покровский А.М., Дубин Д.А. Анализ трещиностойкости торсионных валов гусеничной машины при эксплуатационных нагрузках. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2018. № 1 (694), с. 37–44.
  874. Дубин Д.А., Наказной О.А., Смирнов И.А., Шлеев А.Н. Экспериментальное определение кинематических и силовых параметров нагружения элементов системы подрессоривания быстроходной гусеничной машины. Труды НАМИ, 2016, № 3 (266), с. 45–53.
  875. РД 31.3.05–97. Нормы технологического проектирования морских портов. URL: http://www.infosait.ru/norma_doc/8/8953 (дата обращения 14.02.2018).
  876. Технологическое оборудование для универсальных портовых терминалов. URL: http://www.morproekt.ru/tekhnologicheskoe-oborudovanie-dlya-universalnykh-portovykh-terminalov (дата обращения 14.02.2018).
  877. Кржеминский П.К., Замолодчиков А.М. XXII Моск. междунар. межвуз. науч.-техн. конф. «Подъемно-транспортные, строительное, дорожные, путевые машины и робототехнические комплексы»: мат. конф. В 2 т. Т. 1. Москва, МАДИ, 2018, с. 37–39.
  878. Хусаинов А.Ш., Селифонов В.В. Теория автомобиля: конспект лекций. Ульяновск, Ул-ГТУ, 2008, 121 с.
  879. Селифонов В.В., Хусаинов А.Ш., Ломакин В.В. Теория автомобиля: учеб. пособие. М., МГТУ МАМИ, 2007, 102 с.
  880. Чжишен Юй (ред.). Теория автомобиля. Пекин, Пресса машиностроительной промышленности, 2009.
  881. Тан Ян. Дизайн и оптимизация миниатюрной механической передачи [D]. Уханьский технологический университет, 2010.
  882. Цзин Ян. Дизайн и симуляционный анализ механической трансмиссии для малых автомобилей [D]. Уханьский технологический университет, 2014.
  883. Феодосьев В.И. Основы техники ракетного полета. Москва, Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1979
  884. Дорофеев А.А. Основы теории тепловых ракетных двигателей. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014.
  885. Добровольский М.В. Жидкостные ракетные двигатели. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016
  886. Стариков А.И., Лукьянов А.С. Разработка трансмиссии легкого транспортного средства. 62-я Открытая студенческая науч.-техн. конф. (СНТК МАМИ-2012): сб. тезисов. Москва, МГМУ (МАМИ), 2012, с. 34–35.
  887. Стариков А.И., Лукьянов А.С. Разработка испытательной установки для определения параметров работы клиноременного вариатора в стендовых и дорожных условиях. Седьмая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сб. докл. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014, с. 216–219.
  888. Стариков А.И., Лукьянов А.С., Дмитриева Л.А. Конструктивные изменения в силовой установке мотовездехода, позволяющие определить основные параметры и качественные характеристики работы клиноременного вариатора. Восьмая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сб. докл. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 2015, с. 573–577.
  889. Лукьянов А.С., Стариков А.И. «Методика оценки эффективности работы клиноременного вариатора в легком транспортном средстве». Известия Московского государственного технического университета МАМИ. № 3, 2017, с. 28–40.
  890. Исследования автомобильных подвесок: сб. ст. М., Отд. науч.-техн. информации, 1964, 88 с.
  891. Чжишен Юй (ред). Теория автомобиля. Пекин, Пресса машиностроительной промышленности, 2009
  892. URL: https://wenku.baidu.com/view/6c35d21cbe23482fb5da4c36.html (дата обращения 12.02.2018).
  893. 刘昭度. 汽车学[M]. 高等教育出版社, 2012.
  894. Zheng Q. Calculation and Analysis of Braking Distance of ABS Automobiles Based on Work-energy Principle [J]. Automobile Technology, 2014.
  895. Шевченко А.А. Военная автомобильная техника — важная составляющая оборонного промышленного комплекса Российской Федерации [Электронный ресурс]. Federalbook.ru: Федеральный справочник. URL: http://federalbook.ru/files/OPK/Soderjanie/OPK-11/III/Shevchenko.pdf (дата обращения 25.06.2018).
  896. Аксенов П.В. Многоосные автомобили. Москва, Машиностроение, 1989, 280 с.
  897. Фентон Дж. Несущий каркас кузова автомобиля и его расчет / пер. с англ. К.Г. Бомштейна под ред. Э.И. Григолюка. Москва, Машиностроение, 1984, 200 с.
  898. Фрей У. Распознавание и разрешение сингулярностей в моделях при построении расчетных сеток [Электронный ресурс]. Comsol.ru: Блог об инженерных разработках и науке. URL: https://www.comsol.ru/blogs/how-identify-resolve-singularities-model-meshing. (дата обращения 25.06.2018).
  899. Vil-Viliams I.F., Kotovskaya A.R., Lukjannuk V.Ju. et al. Study of the effectiveness «Centaur» anti-G-suite during exposure to +Gz accelerations after immersion. Abstracts sumitted for presentation at the 17th annual inernational gravitation physiology meeting. Warwava, 1996, p. 58.
  900. Васильев П.В., Глод Г.Д. Пилотажные перегрузки. Авиационная медицина: руководство. Москва, Медицина, 1986, с. 75–100.
  901. Lambert E.Н. Comparison of the protective value of an anti blackout suit in an airplane and on Mayo centrifuge. J. Aviat. Med., 1950, vol. 21, no 1, pp. 28–37.
  902. Давиденко А.А. Аддитивное производство набирает обороты. Аддитивные технологии, 2017, № 1, с. 24–28.
  903. Моргунов Ю.А., Саушкин Б.П. Аддитивные технологии для авиакосмической техники. Аддитивные технологии, 2016, № 1, с. 30–38
  904. Максимов Н.М. Мировой рынок аддитивных технологий. Аддитивные технологии, 2017, № 2, с. 16–23
  905. Wohlers Associates Inc. URL: http://wohlersassociates.com/technical-articles.html (дата обращения 07.04.2018).
  906. Кукушкин В.А. Аддитивные технологии в машиностроении. Аддитивные технологии, 2017, № 1, с. 20–23.
  907. Зленко М.А., Нагайцев М.В., Довбыш В.М. Аддитивные технологии в машиностроении: пособие для инженеров. Москва, ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», 2015, 220 с.
  908. Sculpteo. The Complete Metal 3D Printing Guide. 2017. URL: https://www.sculpteo.com/en/ get/ebook/the-complete-metal-3d-printing-guide (дата обращения 28.02.2018).
  909. Туричин Г.А., Скляр М.О., Бабкин К.Д., Климова-Корсмик О.Г., Земляков Е.В. Прямое лазерное выращивание — прорыв в изготовлении крупногабаритных изделий. Аддитивные технологии, 2017, № 3, с. 32–35.
  910. Н.М. Максимов. Formnext-2017. Аддитивные технологии, 2018, № 1, с. 10–13.
  911. Халатов А.А. Теория и практика закрученных потоков. Киев, Наукова думка, 1989, 190 с.
  912. Митрофанова О.В. Гидродинамика и теплообмен закрученных потоков в каналах ядерно-энергетических установок. Москва, Физматлит, 2010, 287 с.
  913. Ахметов Ю.М., Калимуллин Р.Р., Хакимов Р.Ф. Особенности моделирования закрученного течения потока жидкости в замкнутом контуре вихревых устройств. Bестник ПНИПУ. Аэрокосмическая техника, 2016, № 4 (47).
  914. Morello L., Rossini L., Pia G., Tonoli A. The automotive body. Vol. I: Components Design. Springer, 2011, p. 668.
  915. Hiermaier S. Structures under crash and impact. Springer, 2008.
  916. Lukaszewicz D. Design drivers for enhanced crash performance of automotive CFRP structures. 23rd Intern. Technical Conf. on the Enhanced Safety of Vehicles, Seoul, 2013.
  917. Formula Student Germany Rules. URL: https://www.formulastudent.de/fileadmin/user_upload/ all/2018/rules/FS-Rules_2018_V1.1.pdf (дата обращения 12.03.2018).
  918. Агеева Т.Г. Разработка методики проектирования теплонагруженных элементов конструкций крыльев суборбитальных многоразовых космических аппаратов: дисс. … канд. техн. наук (05.07.03). Москва, 2017, 183 с.
  919. Резник С.В, Просунцов П.В, Агеева Т.Г. Оптимальное проектирование крыла суборбитального многоразового космического аппарата из гибридного полимерного композиционного материала. Вестник НПО им. С.А. Лавочкина, 2013, № 17, с. 38–42.
  920. Агеева Т.Г., Ашихмина Е.Р., Просунцов П.В. Оптимизация структуры гибридного композиционного материала для обшивки крыла многоразового космического аппарата туристического класса. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Машиностроение, 2018, № 1, с. 4–19.
  921. Savino R. et al. Aero-thermo-chemical characterization of ultra-high-temperature ceramics for aerospace applications. Journal of the European Ceramic Society, 2018, vol. 38, no 8, pp. 2937–2953.
  922. Резник С.В. (ред.), Полежаев Ю.В. (ред.), Баранов А.Н. и др. Материалы и покрытия в экстремальных условиях. Взгляд в будущее: в 3 т. Т. 3: Экспериментальные исследования. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002, 264 с.
  923. Baldzhiev R., Prosuntsov P. Modeling Combined Heat Transfer in the Operating Area of the High Power Heating Test Facility. MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2017, vol. 110, p. 01009. DOI: 10.1051/matecconf/ 201711001009
  924. Baurova N.I., Sergeev A.Y. Structural studies of fracture patterns in adhesive joints after pullout testing. Polymer Science — Series D, 2014, vol. 7 (4), pp. 298–302.
  925. Baurova N.I. Influence of nanostructured defects in carbon fibers and ribbons on sensor properties. Polymer Science — Series D, 2011, vol. 4 (3), pp. 242–245.
  926. Nelyub V.A., Borodulin A.S., Kobets L.P., Malysheva G.V. Capillary hydrodynamics of oligomer binders. Polymer Science — Series D, 2016, vol. 9 (3), pp. 322–325.
  927. Nelyub V.A. Determination of adhesion interaction between carbon fiber and epoxy binder. Polymer Science — Series D, 2015, vol. 8 (1), pp. 6–8.
  928. Malysheva G.V., Shimina Y.Y. Influence of preparation technology on carbon-fiber-composite component composition. Fiber Chemistry, 2014, vol. 46 (4), pp. 237–240.
  929. Пахомов В.С., Шевченко А.А. Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии: учебное пособие для вузов. Москва, КолосС, 2009, 444 с
  930. Баурова Н.И., Зорин В.А. Применение полимерных композиционных материалов при производстве и ремонте машин: учеб. пособие. Москва, МАДИ, 2016, 264 с.
  931. Петрова А.П., Малышева Г.В. Клеи, клеевые связующие и клеевые препреги. Москва, 2017, 472 с.
  932. Баженов С.Л., Берлин А.А., Кульков А.А., Ошмян В.Г. Полимерные композиционные материалы. Долгопрудный, Издательский дом «Интеллект», 2010, 352 с.
  933. Комков М.А., Тарасов В.А. Технология намотки композитных конструкций ракет и средств поражения. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011, 431 с
  934. Михайлин, Ю.А. Тепло-, термо- и огнестойкость полимерных материалов. Санкт-Петербург, Научные основы и технологии, 2011, 416 с
  935. Буланов И.М., Воробей В.В. Технология ракетных и аэрокосмических конструкций из композиционных материалов: учеб. для вузов. Москва, Изд-во МГТУ им Н.Э. Баумана, 1998, 516 с
  936. Воробьев А.Г., Боровик И.Н., Казеннов И.С., Лахин А.В., Богачев Е.А., Тимофеев А.Н. Разработка жидкостных ракетных двигателей малой тяги с камерой сгорания из углерод-керамического композиционного материала. Вестник МАИ, 2010, т. 17, № 3, с. 135–142.
  937. Бушуев Ю.Г., Персин М.И., Соколов В.А. Углерод-углеродные композиционные материалы: справ. изд. Москва, Металлургия, 1994, 128 с.
  938. Кошелев Ю.И., Бубненков И.А. Роль капиллярных процессов при жидкофазном силицировании углеродных материалов. Научно-исследовательскому институту конструкционных материалов на основе графита — 55 лет. Москва, Научные технологии, 2015, с. 121–153.
  939. Blaiszik B.J., Kramer S.L.B. et al. Self-healing polymers and composites. Annual Review of Materials Research, 2010, vol. 40, pp. 179–211.
  940. White S.R. et al. Autonomic healing of polymer composites. Nature, 2001, vol. 409, pp. 794–797.
  941. Tian Q. et al. A thermally remendable epoxy resin. Journal of material chemistry, 2009, vol. 19, no 9, pp. 1289–1296.
  942. Turkenburg D.H., Fischer H.R. Diels-Alder based, thermo-reversible cross-linked epoxies for use in self-healing composites. Polymer, 2015, vol. 79, pp. 187–194.
  943. Кузьмин В.В., Кернасовский И.С., Оприц З.Г., Захаров В.С., Васильев Е.А. Тканая лента / Пат. № 592889 СССР, МПК D03D 15/12. заявка № 2194005/28-12; заявл. 24.11.1975; опуб. 15.02.1978, бюл. № 6.
  944. Перепелкин К.Е. Армирующие волокна и волокнистые полимерные композиты. Санкт-Петербург, Научные основы и технологии, 2009, 380 с.
  945. Михайлин Ю.А. Термоустойчивые полимеры и полимерные материалы. Санкт-Петербург, ЦОП «Профессия», 2012, 624 с.
  946. Деханова М.Г., Мшвениерадзе А.П. Лентоткацкое и плетельное производства: справочник. Москва, Легпромбытиздат, 1987, 200 с
  947. Кулик В.П., Хомов С.Н. Испытания материалов для высокоскоростных подшипников паротурбинных установок. Вопросы материаловедения, 2006, № 2 (46), с. 186–192.
  948. Бушуев Ю.Г., Персин М.И., Соколов В.А. Углерод-углеродные композиционные материалы: справ. Москва, Металлургия, 1994, 128 с.
  949. Роджерс Д. Алгоритмические основы машинной графики: пер. с англ. Москва, Мир, 1989, 512 с.
  950. Усольцев А.А. Электрический привод. Санкт-Петербург, НИУ ИТМО, 2012, 238 с.
  951. Водовозов В.М. (сост.). Проектирование электропривода с использованием пакета eDrive. Санкт-Петербург, Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2006, 32 с.
  952. Карпович Д.С., Оробей И.О., Сарока В.В. Особенности проектирования системы управления гиростабилизированного опорно-поворотного устройства. Тезисы 81-й науч.-техн. конф. Минск, 1–12 февраля 2017 г. Минск, БГТУ, 2017, с. 78.
  953. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования. Санкт-Петербург, Профессия, 2007, 747 с.
  954. Ерофеев А.А. Теория автоматического управления: учебник. Санкт-Петербург, Политехника, 2008, 302 с.
  955. Гринюк Д.А., Оробей И.О., Сухорукова И.Г.. Модификация интегральных критериев для повышения запаса по устойчивости. Труды БГТУ, № 6, Физ.-мат. науки и информатика, 2012, c. 118–121.
  956. Шэнь Кай, Пролетарский А.В., Неусыпин К.А. Исследование алгоритмов коррекции навигационных систем летательных аппаратов. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Приборостроение, 2016, № 2, c. 28−39.
  957. Цибизова Т.Ю., Шэнь Кай, Неусыпин К.А. Исследование алгоритмов оценивания в задаче коррекции навигационных систем летательных аппаратов. Фундаментальные исследования, 2015, № 6, ч. 2, с. 301–305.
  958. Цибизова Т.Ю., Нгуен Д.Т. Алгоритмические способы коррекции навигационных систем в выходном сигнале. Интернет-журнал «Науковедение», 2015, т. 7, № 3 (28), с. 127
  959. Неусыпин К.А., Пролетарский А.В., Власов С.В. Методы повышения точности автономных навигационных систем. Автоматизация. Современные технологии, 2011, №. 2, с. 14–18
  960. Буй Ван Кыонг, Неусыпин К.А. Алгоритмический способ повышения точности навигационных систем. Автоматизация и современные технологии, 2005, №. 7, с. 11–15.
  961. Шэнь Кай, Неусыпин К.А. Исследование критериев степеней наблюдаемости, управляемости и идентифицируемости линейных динамических систем. Мехатроника, автоматизация, управление, 2016, № 11, c. 723–731.
  962. Шэнь Кай, Неусыпин К.А. Критерий степени наблюдаемости переменных состояния нестационарных систем. Автоматизация. Современные технологии, 2016, № 6, с. 10–16.
  963. Неусыпин К.А., Пролетарский А.В., Кузнецов И.А. Синтез численного критерия меры идентифицируемости параметров моделей динамических систем. Автоматизация. Современные технологии, 2015, № 3, с. 9–13.
  964. Цибизова Т.Ю. Методы идентификации нелинейных систем управления. Современные проблемы науки и образования, 2015, № 1-1, с. 109.
  965. Цибизова Т.Ю., Пьо Си Тху, Селезнева М.С. Математическое моделирование динамических систем с использованием параметрической идентифицируемости. Современные наукоемкие технологии, 2018, № 1, с. 54–60.
  966. Neusypin K.A., Tsibizova T.Y., Kuznetsov I.A. Development of criterion of degree of identifi-ability of parameters of dynamic systems. 2015 5th International Workshop on Computer Science and Engineering: Information Processing and Control Engineering, WCSE 2015-IPCE Information Processing and Control Engineering, Programme, 2015, pp. 66–71.
  967. Neusipin K.A. Proletarsky A.B. Shen K. Liu R. Guo R. Aircraft Self-organization Algorithm With Redundant Trend. Nanjing Li Gong Daxue Xuebao, 2014, vol. 38, no 5, pp. 602–607, 614.
  968. Неусыпин К.А., Шэнь Кай. Модификация нелинейного фильтра Калмана с использованием генетического алгоритма. Автоматизация. Современные технологии, 2014, № 5, с. 9–12.
  969. Теория автоматического управления. Пекин, Пресса высшего образования, 2008.
  970. Теория автоматического управления. Пекин, Пекинская аэрокосмическая пресса, 2009.
  971. Теория автоматического управления. М., Физматлит, 2003.
  972. Агеев В.М., Павлова Н.В. Приборные комплексы летательных аппаратов и их проектирование. Москва, Машиностроение, 1990, 432 с.
  973. Shen Kai, Neusypin K.A., Proletarsky A.V. On state estimation of dynamic systems by applying scalar estimation algorithms. Proceedings of 2014 IEEE Chinese Guidance, Navigation and Control Conference. August 8−10, 2014. Yantai, China, pp. 124−129
  974. Цибизова Т.Ю., Нгуен Д.Т. Алгоритмические способы коррекции навигационных систем в выходном сигнале. Интернет-журнал «Науковедение», 2015, т. 7, № 3 (28), с. 127.
  975. Неусыпин К.А., Пролетарский А.В., Власов С.В. Алгоритмические способы повышения точности автономных навигационных систем. Труды ФГУП НПЦАП, Системы и проборы управления, 2010, № 3, с. 68–74.
  976. Неусыпин К.А., Пролетарский А.В., Власов С.В. Методы повышения точности автономных навигационных систем. Автоматизация. Современные технологии, 2011, № 2, с. 14–18.
  977. Буй Ван Кыонг, Неусыпин К.А. Алгоритмический способ повышения точности навигационных систем. Автоматизация и современные технологии, 2005, № 7, с. 11–15.
  978. Селезнева М.С., Шень К., Пролетарский А.В., Неусыпин К.А. Динамический системный синтез алгоритмического обеспечения навигационного комплекса летательного аппарата. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика, 2017, № 2, с. 2–8.
  979. Неусыпин К.А. Современные системы и методы наведения, навигации и управления летательными аппаратами. Москва, Изд-во МГОУ, 2009, 500 с.
  980. Шелухина H.А., Неусыпин К.А. Модификация нелинейного фильтра Калмана посредством метода самоорганизации. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Приборостроение, 2000, № 1, с. 54–55.
  981. Шэнь Кай, Неусыпин К.А., Пролетарский А.В. Разработка критерия степени идентифицируемости параметров модели динамических нестационарных систем. Автоматизация. Современные технологии, 2017, № 8, с. 15–20.
  982. Шэнь Кай, Пролетарский А.В., Неусыпин К.А. Исследование степени наблюдаемости погрешностей автономных инерциальных навигационных систем. Автоматизация и со-временные технологии, 2015, № 1, с. 24–30.
  983. Фам С.Ф., Цибизова Т.Ю. Методы построения математических моделей: генетические алгоритмы. Достижения вузовской науки: тр. междунар. науч.-практ. конф. Московская обл., г. Дедовск, 15–20 сентября 2014 г. Ч. 2. М., ИИУ МГОУ, 2014, с. 158–162.
  984. Цибизова Т.Ю., Шэнь Кай, Неусыпин К.А. Исследование алгоритмов оценивания в задаче коррекции навигационных систем летательных аппаратов. Фундаментальные исследования, 2015, № 6, ч. 2, с. 301–305
  985. Джанджгава Г.И., Бабиченко А.В., Неусыпин К.А., Пролетарский А.В., Селезнева М.С. Навигационный комплекс с повышенными характеристиками наблюдаемости и управляемости. Авиакосмическое приборостроение, 2016, № 6, с. 18–24.
  986. Селезнева М.С., Оглоблина Ю.С. Построение самоорганизующейся модели с высокой степенью наблюдаемости. Научный взгляд: тр. междунар. науч.-практ. конф., 2015, с. 250–253.
  987. Shen Kai, Neusypin K.A., Proletarsky A.V. On state estimation of dynamic systems by applying scalar estimation algorithms. Proceedings of 2014 IEEE Chinese Guidance, Navigation and Control Conference. August 8−10, 2014. Yantai, China, pp. 124−129.
  988. Selezneva M.S., Neusypin K.A. Development of a measurement complex with intelligent component. Measurement Techniques, 2016, т. 59, № 9, с. 916–922.
  989. Шэнь Кай, Селезнева М.С., Неусыпин К.А. Разработка алгоритма коррекции инерциальной навигационной системы в автономном режиме. Измерительная техника, 2017, № 10, с. 16–20.
  990. Неусыпин К.А., Шэнь Кай. Модификация нелинейного фильтра Калмана с использованием генетического алгоритма. Автоматизация и современные технологии, 2014, № 5, с. 9–12.
  991. Сулим П.Е., Юденков В.С. Интеллектуальный модуль для ризографического оборудования. Седьмая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сб. докл. Москва, МГТУ им. Н.Э, Баумана, 2014, с. 451–453.
  992. Sulim P., Yudenkov V. Improvement of the printing quality on a risograph on the basis of the adaptive screening method. Printing Future Days : procceding of the 6th Intern. scientific conf on Print and Media Technology for Junior Scientists and PhD Students, Chemnitz, Germany, October 05–07, 2015. Berlin, VWB-Verlag, 2015, pp. 109–116.
  993. Сулим П.Е., Юденков В.С. Метод улучшения процесса растрирования на ризографе EZ371E на основе программно-гибридной технологии. Труды БГТУ. Минск, БГТУ, 2016, № 9, с. 61–66.
  994. Сорокин Ф.Д., Чжан Х., Иванников В.В. Разработка энергетической модели роликового подшипника. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2018, № 3, с. 14–23
  995. Жилин П.А. Векторы и тензоры второго ранга в трехмерном пространстве. Санкт-Петербург, Изд-во СПбГТУ, 1992, 86 с.
  996. Булдакова Т.И., Кривошеева Д.А. Угрозы безопасности в системах дистанционного мониторинга. Вопросы кибербезопасности, 2015, № 5 (13), с. 45–50.
  997. Гаврилова М.А., Скворцов В.А. Проблемы использования веб-технологий при разработке мобильных приложений. Молодежный научно-технический вестник, 2016, № 4, с. 27.
  998. Булдакова Т.И., Миков Д.А. Метод повышения адекватности оценок информационных рисков. Инженерный журнал: наука и инновации, 2012, № 3 (3), с. 36.
  999. Пролетарский А.В., Скворцова М.А., Терехов В.И. Гибридная интеллектуальная система оценки рисков на основе неструктурированной информации. Нейрокомпьютеры: разработка, применение, 2017, № 1, с. 66–74.
  1000. OWASP Top Ten Project [Электронный ресурс]. OWASP, 2013. URL: https://www.owasp.org/index.php/Top10 (дата обращения 02.03.2018).
  1001. Shopping For Zero-Days: A Price List For Hackers’ Secret Software Exploits [Электронный ресурс]. Forbes, 2012. URL: http://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2012/03/23/shopping-for-zero-days-an-price-list-for-hackers-secret-software-exploits/ (дата обращения 02.03.2018).
  1002. Полное пособие по межсайтовому скриптингу [Электронный ресурс]. SecurityLab, 2012. URL: http://www.securitylab.ru/analytics/432835.php (дата обращения 07.04.2018).
  1003. Sqlmap: SQL-инъекции — это просто [Электронный ресурс]. Журнал «Хакер», 2011. URL: http://xakep.ru/2011/12/06/57950/ (дата обращения 14.03.2018).
  1004. Руководство тестирования CSRF [Электронный ресурс]. OWASP, 2016. URL: https://www.owasp.org/index.php/Testing_for_CSRF_(OTG-SESS-005) (дата обращения 22.04.2018).
  1005. Omatu S., Fujinaka T., and Yoshioka M. Neuro-pid control for inverted single and double pen-dulums. IEEE Conf. On Systems, Man, and Cybernetics, 2000, pp. 8–11.
  1006. Jung S., Cho H.T., and Hsia T.C. Neural network control for position tracking of a two axis inverted pendulum system: Experimental studies. IEEE Trans. on Neural Network, 2007, vol. 18, no 4, pp. 1042–1048.
  1007. Jung S. and Kim S.S. Hardware implementation of a neural network controller with a DSP an FPGA for nonlinear systems. IEEE Trans. on Industrial Electronics, 2007, vol. 54, no 1, pp. 265–271.
  1008. Hung T.H., Yeh M.F., and Lu H.C. A PI-like fuzzy controller implementation for the inverted pendulum system. Proc. of IEEE Conference on Intelligent Processing Systems, 1997, pp. 218–222
  1009. Magana M.E., and Holzapfel H. “Fuzzy-logic control of an inverted pendulum with vision feedback. IEEE Trans. on Education, 1998, vol. 41, no 2, pp. 165–170.
  1010. Cheng F., Zhong G., Li Y., and Xu Z. Fuzzy control of a double inverted pendulum. Fuzzy sets and systems, 1996, vol. 79, pp. 315–321.
  1011. Головко В.А. Нейроинтеллект: Теория и применения. Кн. 2: Самоорганизация, отказоустойчивость и применение нейронных сетей. Брест, БПИ, 1999, 228 с.
  1012. Дуда Р., Харт П. Распознавание образов и анализ сцен: пер. с англ. Москва, Мир, 1978, 510 с.
  1013. Ахметвалеев А.М., Катасев А.С., Шлеймович М.П. Проблема стимуляции направления взгляда человека в задачах бесконтактного выявления потенциально опасных лиц. Информационная безопасность и защита персональных данных. Проблемы и пути их решения: Матер. VIII Всерос. науч.-практ. конф. Брянск, БГТУ, 2016, с. 5–8.
  1014. Иванов А.И. Биометрическая идентификация личности по динамике подсознательных движений. Пенза, Изд-во Пензенского государственного университета, 2000, 188 с.
  1015. Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям: учеб. пособие. Cанкт-Петербург, Питер, 2013, 704 с.
  1016. База изображений лиц, ORL Database of Faces. URL: http://www.cl.cam.ac.uk/research/dtg/ attarchive/facedatabase.html (дата обращения 12.02.2018).
  1017. Гузненков В.Н. Применение информационных технологий в графических дисциплинах технического университета. Интеграция образования, 2013, № 1 (70), с. 86–89.
  1018. Гузненков В.Н., Журбенко П.А. Учебный процесс с использованием графических пакетов. Теория и практика общественного развития, 2014, № 1, с. 173–175.
  1019. Гузненков В.Н., Журбенко П.А. Стратегия электронного геометрического моделирования в учебном процессе. Информатизация инженерного образования: тр. Междунар. науч.-практ. конф. ИНФОРИНО-2016. Москва, Издательский дом МЭИ, 2016, с. 100–101.
  1020. Гузненков В.Н., Журбенко П.А. Компьютерное моделирование как основа геометро-графической подготовки в техническом университете. Строительство и техногенная безопасность, 2016, № 4 (56), с. 63–65.
  1021. Журбенко П.А., Гузненков В.Н. Компьютерное геометрическое моделирование — основа подготовки специалиста машиностроителя Девятая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сб. докл. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016, с. 777–780
  1022. Гузненков В.Н., Журбенко П.А., Винцулина Е.В. Autodesk Inventor 2016. Трехмерное моделирование деталей и выполнение электронных чертежей: учеб. пособие. Москва, ДМК Пресс, 2017, 124 с.
  1023. Гузненков В.Н., Журбенко П.А., Бондарева Т.П. SolidWorks 2016: Трехмерное моделирование деталей и выполнение электронных чертежей: учеб. пособие. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017, 124 с.
  1024. Журбенко П.А., Гузненков В.Н. Проектирование в САПР. Восьмая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сб. докл. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015, с. 1060–1062.
  1025. Wang Y, Cao L, Zhang S, et al. Command filtered adaptive fuzzy backstepping control method of uncertain non-linear systems [J]. IET Control Theory & Applications, 2016, vol. 10 (10), pp. 1134–1141.
  1026. Deng Lixia. Research on Controller Design and Real-time Control of Linear Inverted Pendulum System Based on Backstepping and MATLAB / Simulink [D]. Zhejiang University of Technol-ogy,2008.
  1027. Zhang Hongyan, Zhang Jiangxia. System Stability Analysis Based on MATLAB [J]. Machinery Management and Development, 2008, vol. 23 (6), pp. 175–176.
  1028. Yang Junhua, Wu Jie, et al. The principle of backstepping method and its application in nonlinear robust control [J]. Control and Decision, 2002, vol. 17 (1), pp. 641–645.
  1029. Буренина В.И. Методологические принципы профессиональной подготовки преподавателей в высшей школе. Ногинск, АНАЛИТИКА РОДИС, 2014. 60 с
  1030. Буренина В.И., Кочетова Н.Г. Модель развития творческого потенциала преподавателя технического вуза. Самарский научный вестник, 2017, т. 6, № 3 (20), с. 270–274.
  1031. Буренина В.И. Концептуальные принципы формирования творческого педагогического потенциала будущего педагога в условиях университетского образования. Интернет-журнал «Науковедение», 2015, т. 7, № 4 (29).
  1032. Буренина В.И. Раскрытие творческого потенциала будущего педагога в системе педагогического образования. Личность в природе и обществе материалы межвузовских психолого-педагогических чтений. Российский университет дружбы народов, 2015, с. 74–76
  1033. Буренина В.И. Творческий потенциал преподавателя технического вуза как педагогическая категория. Азимут научных исследований: педагогика и психология, 2017, т. 6, № 3 (20), с. 44–47.
  1034. Арсенькина Л.С., Буренина В.И. Использование технических средств обучения как фактор эффективности освоения образовательного процесса. Международный журнал экспериментального образования, 2017, № 8, с. 5–10.
  1035. Буренина В.И., Арсенькина Л.С. Применение технических средств обучения в современном образовательном процессе. Десятая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сб. докл. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017, с. 607–609.
  1036. Арсенькина Л.С. Повышение качества учебного процесса посредством воздействия на различные органы чувств. Экономика и современное право. Научное развитие современного общества: матер. Междунар. науч.-практ. конф. Москва — Уфа, Изд-во ЦПМ «Академия Бизнеса» (Саратов), 2018, с. 7–10.
  1037. Арсенькина Л.С. Совершенствование процесса восприятия информации в рамках образовательных процессов на примере МГТУ им. Н.Э. Баумана. Инновационные технологии в науке и образовании: сб. статей VII Междунар. науч.-практ. конф. В 2 ч., 2018, с. 227–229.
  1038. Цибизова Т.Ю., Постников В.М., Спиридонов С.Б. Анализ влияния технологий лекций-визуализаций на результаты учебных контрольный мероприятий. Перспективы науки и образования, 2018, № 3 (33), с. 358–363.
  1039. Богачкина Н.А., Скворцова С.Н., Имашева Е.Г. Педагогика и психология: учеб. пособие. Москва, Омега-Л, 2009, 233 с.
  1040. Буренина В.И., Кочетова Н.Г. Модель развития творческого потенциала преподавателя технического вуза. Самарский научный вестник, 2017, т. 6, № 3 (20), с. 270–274
  1041. Малыгин Е.Н., Фролова Т.А., Чванова М.С. Инженерная педагогика: учеб. пособие. Ч. II. Тамбов, Изд-во ТГТУ, 2005. 80 с.
  1042. Долженко О.В., Шатуновский В.Л. Современные методы и технологии обучения в техническом вузе. Москва, Высшая школа, 1990, 191 с.
  1043. Образовательный процесс в вузе. Методология и опыт проектирования: учеб. пособие для системы подготовки и повышения квалификации преподавателей. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009, 262 с. (Педагогика в техническом университете).
  1044. Пидкасистый П.И. (ред.). Педагогика: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по непедагогическим спец. М., Юрайт, 2009, 430 с.
  1045. Буренина В.И. Методологические принципы профессиональной подготовки преподавателей в высшей школе. Ногинск: Аналитика РОДИС, 2014, 60 с
  1046. Блинов В.И., Виненко В.Г., Сергеев И.С. Методика преподавания в высшей школе: учеб.-практ. пособие. Москва, Юрайт, 2014, 315 с. (Прогрессивный курс).
  1047. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014).
  1048. Буренина В.И., Минакова А.И. Правовое регулирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг образовательных учреждений высшего профессионального образования. Юристъ-правоведъ, 2014, № 3 (64), с. 69–71.
  1049. Декларация о создании общеевропейского пространства высшего образования (Болонская декларация). Принята в г. Болонье 19.06.1999.
  1050. Донсков А.В. Право на защиту как одно из правомочий субъективного права. Гуманитарный вестник, 2012, № 1 (1), с. 3.
  1051. Постановление Правительства РФ от 16.03.2013 № 211 «О мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров». Собрание законодательства РФ. 25.03.2013. № 12.
  1052. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». Российская газета, 09.05.2012, № 102.
  1053. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Российская газета, 31.12.2012, № 303
  1054. Коновалов Я.Ю., Соболев С.К. Методические аспекты компьютерного генерирования заданий по математике. Наука и образование: научное издание, 2016, № 7, с. 285–295.
  1055. Соболев С.К. Генерирование матриц специального вида: аналитический подход. Инженерный журнал: наука и инновации, 2013, № 5 (17), с. 13.
  1056. Соболев С.К. Автоматическое генерирование заданий по дифференциальным уравнениям. Инженерный вестник, 2015, № 5, с. 7.
  1057. Коновалов Я.Ю., Соболев С.К. Генератор контрольных заданий по высшей математике: опыт создания и применения. Инженерный вестник, 2015, № 4, с. 12.
  1058. Гордеева Н.М., Самойлова И.А. Применение исследования операций к моделированию инженерных задач. Управление качеством инженерного образования. Возможности вузов и потребности промышленности: тез. докл. Второй междунар. науч.-практ. конф., 2016, с. 41–42.
  1059. Орешкина А.К., Сергеева М.Г., Горягина Е.Б. Методологические основы развития педагогических систем непрерывного образования: учеб. пособие. Москва, Московский институт лингвистики, 2015, 194 с.
  1060. Цибизова Т.Ю. Концептуальные основания исследовательской деятельности обучающихся в системе непрерывного образования: автореф. дис. … докт. пед. наук / Институт теории и истории педагогики РАО. М., 2013, 41 с.
  1061. Орешкина А.К., Цибизова Т.Ю. Аксиологические основы педагогической деятельности в условиях интеграции образовательного пространства. М., ИИУ МГОУ, 2016, 180 с.
  1062. Шумакова А.В. Образовательное пространство — интегративная категория современной педагогики. Образовательная политика, 2007, № 6, с. 22–26.
  1063. Цибизова Т.Ю., Чернега Е.В., Августан О.М. Формирование информационно-образовательной среды взаимодействия преподавателя и студентов (на примере проекта «Технопарк» МГТУ им. Н.Э. Баумана и Mail.ru Group). Международный журнал экспериментального образования, 2017, № 9, с. 80–85.
  1064. Брекалов В.Г., Терехова Н.Ю., Кленин А.И. Информационная модель выбора стратегии развития образовательного процесса. European Social Science Journal, 2013, № 9-3 (36), с. 61–68.
  1065. Орешкина А.К. (ред.), Цибизова Т.Ю., Носова И.С. Формы развития социального пространства системы непрерывного образования: учеб. пособие. М., ИИУ МГОУ, 2015, 158 с.
  1066. Терехова Н.Ю. Сложный образовательный продукт как интегральная образовательная система. Интеграция образования, 2014, т. 18, № 3 (76), с. 6–11.
  1067. Чернега Е.В., Августан О.М., Марданов С.А., Сергеев Д.А., Марданова К.В. Дуальное обучение в работе учебно-методического комплекса научно-образовательного центра «Технопарк информационных технологий» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Автоматизация. Современные технологии, 2017, т. 71, № 10, с. 473–475.
  1068. Орешкина А.К., Сергеева М.Г. Образовательный процесс в социальном пространстве системы непрерывного образования: учебник. Москва, Московский институт лингвистики, 2015, 114 с.
  1069. Цибизова Т.Ю. Интеграция науки и образования как элемент системы непрерывного профессионального образования. Интеграция образования, 2011, № 4, с. 25–29
  1070. Цибизова Т.Ю. К вопросу о преемственности научно-исследовательской деятельности обучающихся в системе непрерывного профессионального образования. Образование и общество, 2010, № 6, с. 14–17.
  1071. Соколова Н.Л., Цибизова Т.Ю. Построение профессиональной карьеры в условиях непрерывного образования. Научный диалог, 2018, № 1, с. 295–299.
  1072. Цибизова Т.Ю. Концептуальные основания исследовательской деятельности обучающихся в системе непрерывного образования: автореферат дис. ... д-ра пед. наук / Ин-т теории и истории педагогики РАО. Москва, 2013, 41 с.
  1073. Цибизова Т.Ю. Интеграция науки и образования как элемент системы непрерывного профессионального образования. Интеграция образования, 2011, № 4, с. 25.
  1074. Дудь А.П., Шекунов Е.А. Пути совершенствования повышения качества подготовки специалистов автотехнического обеспечения на военных кафедрах образовательных организаций. Проблемы и перспективы подготовки военного инженера. Современное учебно-материальное обеспечение учебного процесса: Матер. I-й межвуз. науч.-практ. конф., 2015, с. 56–60.
  1075. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Словарь конфликтолога. Москва, 2009.
  1076. Максименко Н.Д., Погорелов М.П., Фролов А.Е., Старчак С.Л. Внедрение проектного подхода в учебный процесс как направление совершенствования военной подготовки в военном институте МГТУ им. Н.Э. Баумана. Актуальные вопросы развития вооружения, военной и специальной техники войск противовоздушной и противоракетной обороны, космических войск воздушно- космических сил: тр. II всерос. науч.-практ. конф., 2017, c. 9–13.
  1077. Куцый О.Я., Куцая А.Ю., Савохина О.М., Комкова Т.Ю. Об изменении в учебном плане и практической подготовке специалистов. Литейное производство, 2015, № 11, с. 26–29.
  1078. Зимин В.Н., Падалкин Б.В. Вопросы кадрового обеспечения предприятий ракетно-космической отрасли. Высшее образование в России, 2015, № 4, с. 87–91.
  1079. Цибизова Т.Ю., Неусыпин К.А. Некоторые аспекты реструктуризации системы управления современными учебно-научными центрами. Автоматизация и современные технологии, 2012, № 1, с. 30–34.
  1080. Зимин В.Н., Марданов С.А., Сергеев Д.А. Теоретические и практические основы формирования профессиональной траектории студентов IT-специальностей. Международный журнал экспериментального образования, 2017, № 8, с. 34–38.
  1081. Мешков Н.А., Цибизова Т.Ю. Реализация инновационных форм обучения в информационно-коммуникационном образовательном пространстве. Качество. Инновации. Образование, 2011, № 12 (79), с. 16–21.
  1082. Зимин В.Н., Цибизова Т.Ю., Чернега Е.В., Сергеев Д.А., Августан О.М. Подготовка инженерных кадров для цифровой экономики России. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017, 176 с
  1083. Цибизова Т.Ю., Августан О.М., Чернега Е.В. Дуальная система образования как основа подготовки высококвалифицированных IT-специалистов на примере образовательных проектов «MAIL.RU GROUP». Современные проблемы науки и образования, 2017, № 5, с. 305.
  1084. Чернега Е.В., Августан О.М., Марданов С.А., Сергеев Д.А. Методическое обеспечение организации образовательных программ опережающего инженерного образования на базе научно-образовательного центра «Технопарк информационных технологий» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Автоматизация. Современные технологии, 2017, т. 71, № 10, с. 469–472.
  1085. Зимин В.Н., Чернега Е.В., Августан О.М., Сергеев Д.А. Система непрерывной подготовки в научно-образовательном центре «Технопарк информационных технологий» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Автоматизация. Современные технологии, 2017, т. 71. № 11, с. 524–528.
  1086. Зимин В.Н., Пролетарский А.В., Сергеев Д.А. Подготовка кадров цифровой экономики. Заметки ученого, 2017, № 7 (23), с. 15–20.
  1087. Цибизова Т.Ю., Чернега Е.В., Августан О.М. Формирование информационно-образовательной среды взаимодействия преподавателя и студентов (на примере проекта «Техно-парк» МГТУ им. Н.Э. Баумана и Mail.ru Group). Международный журнал экспериментального образования, 2017, № 9, с. 80–85.
  1088. Августан О.М., Катышева Л.В., Чернега Е.В. Формирование компетенций публичных выступлений в рамках программ опережающего обучения: учеб.-метод. пособие. М., Изд-во МГОУ, 2017, 48 с.
  1089. Цибизова Т.Ю., Терехова Н.Ю. О перспективах развития высшего образования в современных условиях. European Social Science Journal, 2013, № 2, с. 62–67.
  1090. Александров А.А., Пролетарский А.В., Неусыпин К.А. Концепция взаимодействия МГТУ им. Н.Э. Баумана с предприятиями ракетно-космической отрасли в вопросах подготовки инженеров и научных кадров. European Social Science Journal, 2013, № 1 (29), с. 121–126.
  1091. Зимин В.Н., Падалкин Б.В. Вопросы кадрового обеспечения предприятий ракетно-космической отрасли. Высшее образование в России, 2015, № 4, с. 87–91
  1092. Александров А.А., Неусыпин К.А., Падалкин Б.В., Попович Л.Г., Пролетарский А.В. Вопросы теории и реализации непрерывного образования. Москва, Изд-во МГОУ, 2012, 272 с.
  1093. Aleksandrov A.A., Neusipin K.A., Proletarsky A.V., Fang K. Innovation development trends of modern management systems of educational organizations. Proceeding of 2012 International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering. ICIII 2012, 2012, pp. 187–189.
  1094. Ягодников Д.А., Цибизова Т.Ю. Ранняя профильная ориентация школьников как первая ступень подготовки научных и научно-педагогических кадров инновационной экономики России. Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011, № 11, с. 48.
  1095. Цибизова Т.Ю. Интеграция науки и образования в системе уровневого перехода «школа-вуз». Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика, 2010, № 3, с. 93.
  1096. Aleksandrov A.A., Fang Ke, Proletarsky A.V., Neusipin K.A. Conception of complex continuous education with innovative information technologies. Education and education management: Proceedings of 2nd International Conference on Education and Education Management. “Ad-vances in Education Research”, 2012, pp. 374–378.
  1097. Брекалов В.Г., Терехова Н.Ю., Кленин А.И. Информационная модель выбора стратегии развития образовательного процесса. European Social Science Journal, 2013, no 9-3 (36), pp. 61–68.
  1098. Мешков Н.А., Ульрих И.В. Формирование и развитие информационно-коммуникационного пространства местного самоуправления. Современные аспекты фундаментальных наук. тр. второго междунар. симп., 2015, с. 84–90.
  1099. Александров А.А., Абрамешин А.Е., Мешков Н.А., Пролетарский А.В., Неусыпин К.А. Разработка и исследование системы управления инновационным развитием Российского образовательного комплекса в условиях информационного общества. Качество, инновации, образование, 2012, № 10, c. 2–14
  1100. Образовательный процесс в вузе. Методология и опыт проектирования : учеб. пособие для системы подготовки и повышения квалификации преподавателей. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009, 262 с.
  1101. Резник С.Д. (ред.), Вдовина О.А. Преподаватель вуза. Технологии и организация деятельности: учеб. пособие. Москва, Инфра-М, 2013, 360 с. (Менеджмент в высшей школе).
  1102. Буренина В.И. Методологические принципы профессиональной подготовки преподавателей в высшей школе. Ногинск, Аналитика РОДИС, 2014, 60 с.
  1103. Буренина В.И. Концептуальные принципы формирования творческого педагогического потенциала будущего педагога в условиях университетского образования. Интернет-журнал «Науковедение», 2015, т. 7, № 4 (29), с. 104
  1104. Буренина В.И., Кочетова Н.Г. Подготовка преподавателя высшей школы: постановка проблемы. Педагогическое образование: вызовы XXI века: матер. VIII Междунар. науч.-практ. конф. В 2 ч., 2017, с. 71–75.
  1105. Мешков Н.А., Цибизова Т.Ю. Реализация инновационных форм обучения в информационно-коммуникационном образовательном пространстве. Качество. Инновации. Образование, 2011, № 12, c. 16–20.
  1106. Зимин В.Н., Цибизова Т.Ю., Чернега Е.В., Сергеев Д.А., Августан О.М. Подготовка инженерных кадров для цифровой экономики России. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017, 176 с.
  1107. Цибизова Т.Ю., Зимин В.Н. Разработка способа реализации функции абилитации студентов и выпускников образовательных организаций в современных условиях. Автоматизация и современные технологии, 2017, т. 71, № 10, с. 465–468.
  1108. Августан О.М., Марданов С.А., Марданова К.В., Цибизова Т.Ю., Чернега Е.В. Абилитация молодежи через проектную деятельность на примере учебно-методического комплекса «Технопарк» МГТУ им. Н.Э. Баумана и «Мэйл.ру Груп». Наука и образование: новое время, 2017, № 4 (21), с. 227–234.
  1109. Неусыпин К.А., Цибизова Т.Ю. Некоторые аспекты реструктуризации систем управления современными учебно-научными центрами. Автоматизация и современные технологии, 2012, № 1, с. 30–34.
  1110. Цибизова Т.Ю. О формах преемственности научно-исследовательской деятельности обучающихся в образовательном процессе «школа — вуз». Вестник Московского государственного областного университета. Педагогика, 2011, № 2, с. 49–55.
  1111. Комкова Т.Ю., Цибизова Т.Ю. Профессионально-ориентированный подход при подготовке высококвалифицированных кадров. Десятая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сб. докл. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017, с. 618–622.
  1112. Комкова Т.Ю. Технология организации и проведения производственной практики в университете. Девятая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сб. докл. Москва, 2016, с. 847–850
  1113. Шалашова М.М. Система повышения квалификации педагогических работников. Вызовы времени и новые решения. Интеграция методической (научно-методической) работы и системы повышения квалификации кадров: Матер. XVII Междунар. науч.-практ. конф., 2016, с. 20–23.
  1114. Шалашова М.М. Качество школьного образования: изменение требований к результатам и системе оценивания. Вестник Московского городского педагогического университета. Педагогика и психология, 2014, № 4 (30), с. 91–97.
  1115. Юшков А.Н. Исследовательская и проектная деятельность в основной школе: проблематика, этапы освоения нормы, образовательные результаты. На путях к новой школе, 2014, № 3, с. 37–42.
  1116. Yudin A., Salmina M., Sukhotskiy V., Dessimoz J.D. Mechatronics Practice In Education Step By Step, Workshop On Mobile Robotics. 47th International Symposium on Robotics, ISR 2016 47, 2016, pp. 590–597.
  1117. Sukhotskiy D., Yudin A. Startup Robotics Course For Elementary School. Communications in Computer and Information Science, 2011, vol. 156 CCIS, pp. 141–148.
  1118. Vlasov A., Yudin A. Distributed Control System in Mobile Robot Application: General Approach, Realization And Usage. Communications in Computer and Information Science, 2011, vol. 156 CCIS, pp. 180–192.
  1119. Yudin A., Kolesnikov M., Vlasov A., Salmina M. Project Oriented Approach In Educational Robotics: From Robotic Competition To Practical Appliance. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2017, vol. 457, pp. 83–94.
  1120. Yudin A., Sukhotskiy D., Salmina M. Practical Mechatronics: Training For Mobile Robot Competition. 6th International Conference on Robotics in Education, 2015, pp. 94–99.
  1121. О мерах по развитию дополнительного образования детей. Приказ департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922 (с изменениями на 31 января 2017 г.).
  1122. Лученкова Е.Б., Носков М.В., Шершнева В.А. Смешанное обучение математике: практика опередила теорию. Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева, 2015, № 1 (31), с. 54–59.
  1123. Shakhnov V., Vlasov A., Zinchenko L., Rezchikova E. Visual Learning Environment In Electronic Engineering Education. International Conference on Interactive Collaborative Learning, ICL 2013, 2013, pp. 379–388.
  1124. Котировки и финансовые новости. URL: https://www.investing.com (дата обращения 28.06.2018).
  1125. Фалько С.Г. (ред.). Проектный менеджмент на предприятии: методы и модели. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010
  1126. Фалько С.Г. Инновации в проектном менеджменте. Инновации в менеджменте, 2017, № 4, с. 2–3.
  1127. Кокуева Ж.М. Управление проектами. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018.
  1128. Фалько С.Г., Федоров Б.С. Контроллинг инновационных проектов. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001.
  1129. Projectimo — время успешных и эффективных проектов. URL: http://projectimo.ru (дата обращения 28.06.2018).
  1130. Косолапова Е.А. Команда или рабочая группа? Перспективы и сложности. Управление развитием персонала, 2008, № 3, с. 188–194.
  1131. Селюк А.В., Денисова С.С. Управление проектной командой. Тюмень, Изд-во ТюмГУ, 2013.
  1132. Гуленко В.В. Менеджмент слаженной команды. Москва, Астрель, 2003.
  1133. Иванов Ю.В. Деловая соционика. Москва, Управление персоналом, 2004.
  1134. Аникин Б.А. (ред.). Логистика. Москва, ИНФРА-М, 2015.
  1135. Захаров М.Н., Колобов А.А. (ред.). Контроль и минимизация затрат предприятия в системе логистики. Москва, Экзамен, 2006.
  1136. Сидельников И.Д., Барабушка А.С., Бром А.Е. Особенности конструкции и обслуживания техники как ключевые факторы логистики при создании цепей поставок в машиностроении. Логистика и управление цепями поставок, 2017, № 4, с. 33–40.
  1137. Труханов В.М. Методы продления сроков эксплуатации дорогостоящих объектов. Проблемы машиностроения и надежности машин, 2010, № 3, с. 50–54.
  1138. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г. URL: https://www.mintrans.ru/documents/3/1009 (дата обращения 28.06.2018).
  1139. Омельченко И.Н., Терентьева З.С. Информационно-логистические системы как основа управления процессом создания промышленной продукции. Машиностроитель, 2004, № 1, с. 38–42.
  1140. Чупин А.Л., Медведев Ю.В., Мизинцева М.Ф. Информационно-логистические системы в современных транспортных технологиях. Экономика и предпринимательство, 2017, № 12-1, с. 703–705.
  1141. Миротина Л.Б. (ред.), Омельченко И.Н. (ред.). Инженерная логистика: логистически-ориентированное управление жизненным циклом продукции. Москва, Горячая линия — Телеком, 2011.
  1142. Волкова А.Е., Ляхович Д.Г. Контроллинг логистических процессов: цель, задачи и принципы. Молодежный научно-технический вестник, 2012, № 9. URL: http://ainsnt.ru/doc/ 479257.html (дата обращения 28.06.2018).
  1143. Фалько С.Г. Двадцать пять лет системе сбалансированных показателей: ретроспектива и перспектива. Контроллинг, 2017, № 4, с. 2–4.
  1144. Анисимов С.Н., Ляхович Д.Г. Разработка методов реализации стратегического плана инновационно-производственного предприятия. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2007, № 2, с. 57–66.
  1145. Ляхович Д.Г. Особенности разработки стратегического плана инновационно-производственного предприятия. Вестник машиностроения, 2007, № 12, с. 76–80.
  1146. Конопатов С.Н., Салиенко Н.В., Бышовец Б.Д. Реализация стратегии посредством сбалансированной системы показателей. Актуальные проблемы социально-экономического развития России, 2017, № 3, с. 48–53.
  1147. Конопатов С.Н., Салиенко Н.В., Ляхович Д.Г. Место и роль сбалансированной системы показателей в стратегическом управлении. Менеджмент сегодня, 2018, № 1, с. 78–84.
  1148. Liu Yu, Li Zerong, Wu Yi. Quantitative assessment of the influence of Shanghai. World Expo, 2010
  1149. Yang Lin, Wang Bo, Shen Yuyao. Shanghai Economic and Industrial Development Influenced by Expo 2010 [J]. Journal of Economic Research, 2007, vol. 1, pp. 170–173.
  1150. Liu Zhijie. Measurement and evaluation of the effect of changes in China's industrial structure on economic growth, statistics and decision-making, 2009, vol. 23.
  1151. Ren Xuerong, Yan Yan. Analysis of Economic Growth and Environmental Quality in Ningxia [J]. Arid Land Resources and Environment, 2010, vol. 24 (1), pp. 1–5.
  1152. Волкова М.В., Мамедова В.А. Организация этапа снабжения производственного процесса предприятия как элемента цепи поставок. Вестник МГОУ. Экономика, 2018, № 1, с. 33–41.
  1153. Волкова Т.И., Волкова М.В., Мамедова В.А., Полищук М.И. Построение алгоритма определения бизнес-процессов для аутсорсинга на примере ремонтного хозяйства. Сб. тр. VI Все-рос. науч. конф. по организации производства. Москва, НОЦ «Контроллинг и управленческие инновации» МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017, с. 28–37.
  1154. Мухина И.С. Анализ существующих подходов к оценке эффективности использования аутсорсинга. Сибирская финансовая школа, 2008, № 6, с. 111–115.
  1155. Мамедова В.А., Полищук М.И. Аутсорсинг: основные понятия, критерии и метод принятия решения о применении. Молодежный научно-технический вестник, 2016, № 11. URL: http://sntbul.bmstu.ru/doc/852226.html (дата обращения 28.06.2018).
  1156. Михайлов В.И. Смирнова Е.А., Применение методики выбора поставщика на основе совершенствования метода рейтинговых оценок в интегрированной информационной логистической системе. Известия СПбГЭУ, 2014, № 3, с. 59–64.
  1157. Бром А.Е. Проектирование комплекса интегрированной логистической поддержки жизненного цикла наукоемкой продукции. Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева, 2015, № 1, с. 5–10.
  1158. Бром А.Е., Терентьева З.С. Использование технологии блокчейн в управлении жизненным циклом продукции. Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева, 2018, т. 2, № 1, с. 118–124.
  1159. Woesner I. SAP Retail Omnichannel Commerce — Innovations and Reference Architecture. URL: https://blogs.sap.com/2015/11/26/sap-retail-omni-channel-components-and-scenario (да-та обращения 28.06.2018).
  1160. Бром А.Е. Управление цепями поставок и глобальная логистика. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2007, № 4, с. 68–76.
  1161. Бауэрсокс Д., Клосс Д. Логистика. Интегрированная цепь поставок: пер. с англ. Москва, Олимп-Бизнес, 2017.
  1162. Миротин Л.Б. (ред.), Омельченко И.Н. (ред.). Инженерная логистика: логистически-ориентированное управление жизненным циклом продукции. Москва, Горячая линия — Телеком, 2011.
  1163. Колобов А.А., Ляхович Д.Г., Терентьева З.С. Интеграция наукоемких производств. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008
  1164. Гантимуров А.П., Бром А.Е. Принципы организации современного информационного взаимодействия промышленного предприятия. Наука и бизнес: пути развития, 2015, № 4, с. 73–75.
  1165. Фалько С.Г. (ред.). Проектный менеджмент на предприятии: методы и модели. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010.
  1166. Фалько С.Г. Управление инновационными процессами на предприятии в условиях высокой неопределенности и динамики рынков (теоретико-методологические аспекты): дисс. ... д-ра экон. наук: 08.00.05. Москва, 1999.
  1167. Денисов О.И., Фалько С.Г., Бойко В.П. Методологические проблемы и подходы к оценке результативности и эффективности НИОКР и инноваций. Инновации в менеджменте, 2016, № 2, с. 36–45.
  1168. Фалько С.Г Инновации в проектном менеджменте. Инновации в менеджменте, 2017, № 4, с. 2–3.
  1169. Козлов А.С. Управление портфелем программ и проектов: процессы и инструментарий. Москва, Флинта, 2011.
  1170. Распоряжение Правительства Кировской области от 06.10.2017 № 13 «О прогнозе социально-экономического развития Кировской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». URL: https://www.kirovreg.ru/publ/AkOUP.nsf/ 62bd0840256f32bcc3257149006da49f/2eea7ec8a13553d9432581b400537a20?OpenDocument (дата обращения 23.06.2018).
  1171. Промышленность Кировской области растет быстрее, чем в среднем по России. URL: https://www.newsler.ru/economics/2017/07/01/promyishlennost-kirovskoj-oblasti-rastet-byistree-chem-v-srednem-po-rossii (дата обращения 23.06.2018).
  1172. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кировской области. URL: http://kirovstat.gks.ru (дата обращения 23.06.2018).
  1173. Мельников О.Н., Красникова А.С. Организационно-управленческое обеспечение единства решения тактико-стратегических задач предприятия как фактора эффективности его инновационного развития. Вопросы инновационной экономики, 2018, т. 8, № 2. DOI: 10.18334/vinec.8.2.39198
  1174. Лавриченко О.В. Достижение устойчивого развития промышленного предприятия в процессе реализации инновационной стратегии. Креативная экономика, 2013, т. 7, № 7, с. 59–63.
  1175. Несвит А.В. Управленческое решение как результат анализа проблемной ситуации. Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития, 2016, № 28, c. 21–25.
  1176. Там, где другие видят сложности, мы видим решения. URL: http://www.power-m.ru/ company (дата обращения 28.06.2018)
  1177. Захаров М.Н., Омельченко И.Н., Саркисов А.С. Ситуации инженерно-экономического анализа. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014
  1178. Степанов А.Е. (ред.). Проблемы управления предприятием и пути их решения. Ярославль, Канцлер, 2017.
  1179. Яценко В.В., Сидорова М.В. Мотивация персонала инфокоммуникационных компаний на базе KPI с использованием расширенной схемы бизнес-процессов eTOM. Креативная экономика, 2016, т. 10, № 2, с. 211–226.
  1180. Рыжикова Т.Н. Удовлетворенность и лояльность потребителя. Маркетинг, 2011, № 2, с. 41–50.
  1181. Рыжикова Т.Н. Анализ деятельности конкурентов. Москва, ИНФРА-М, 2015.
  1182. Ляхович Д.Г. Особенности разработки стратегического плана инновационно-производственного предприятия. Вестник машиностроения, 2007, № 12, с. 76–80
  1183. Анисимов С.Н., Ляхович Д.Г. Разработка методов реализации стратегического плана инновационно-производственного предприятия. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2007, № 2, с. 57–66
  1184. Григорьева Ю.А., Омельченко И.Н. Система организации процесса формирования и реализации заказов в разрезе их жизненного цикла. Вестник МАИ, 2017, т. 24, № 4, с. 203–212.
  1185. Григорьева Ю.А., Волкова М.В. Коммуникационная политика в системе Интернет-маркетинга. Научное обозрение, 2016, № 10, с. 324–328.
  1186. Григорьева Ю.А., Волкова М.В., Ляхович Д.Г. Принципы построения маркетинговой службы Интернет-предприятия. Проблемы экономики, 2016, № 1, с. 37–41.
  1187. Григорьева Ю.А., Омельченко И.Н. Основные положения оценки эффективности внедрения инструмента маркетинговых коммуникаций в Интернет-среде. Контроллинг, 2016, № 3, с. 44–53.
  1188. Аникин Б.А. (ред.). Логистика. Москва, ИНФРА-М, 2015
  1189. Омельченко И.Н., Бурак М.О. Алгоритм анализа, оценки и выбора оптимальных логистических цепей. Вестник машиностроения, 2007, № 1, с. 68–78.
  1190. Колобов А.А., Ляхович Д.Г., Терентьева З.С. Интеграция наукоемких производств. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008.
  1191. Орлов М.О. Минимизация издержек цепи поставок в условиях нестабильной среды. Наука и образование: научное издание, 2011, № 8. URL: http://old.technomag.edu.ru/ doc/205957.html (дата обращения 28.06.2018).
  1192. Захаров М.Н., Омельченко И.Н., Саркисов А.С. Ситуации инженерно-экономического анализа. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014.
  1193. Захаров М.Н., Третьякова В.А. Мониторинг этапов реализации выбранной стратегии развития предприятия. Контроллинг, 2012, № 1, с. 38–43.
  1194. Захаров М.Н., Николаев П.А. Оценка надежности системы снабжения предприятия на основе метода Монте-Карло. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2013, № 1, с. 75–83.
  1195. Захаров М.Н., Николаев П.А. Моделирование работы системы снабжения промышленного предприятия при заданном уровне надежности. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2013, № 11, с. 75–79.
  1196. Захаров М.Н., Николаев П.А. Метод оценки надежности систем снабжения предприятий при выполнении госзаказа. Контроллинг, 2015, № 3, с. 30–36.
  1197. Быков А.Ю., Панфилов Ф.А., Ховрина А.В. Алгоритм выбора классов защищенности для объектов распределенной информационной системы и размещения данных по объектам на основе приведения оптимизационной задачи к задаче теории игр с непротивоположными интересами. Наука и образование: научное издание, 2016, № 1, с. 90–107. DOI: 10.7463/0116.0830972
  1198. Гермейер Ю.Б. Игры с непротивоположными интересами. Москва, Наука, 1976.
  1199. Шикин Е.В. От игр к играм. Математическое введение. Москва, ЛЕНАНД, 2015.
  1200. Ляхович Д.Г., Терентьева З.С. Инновационная активность промышленного предприятия: структура и система оценки. Управление инновациями — 2007: матер. междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Р.М. Нижегородцева. Москва, Доброе слово, ИПУ РАН, 2007, с. 60–63.
  1201. Фалько С.Г., Иванова Н.Ю. Управление нововведениями на высокотехнологичных предприятиях. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007.
  1202. Сосенко Н.С. Управление рисками на разных стадиях жизненного цикла продукции. Контроллинг: технологии управления: сб. науч. тр. междунар. форума по контроллингу. Москва, НП «Объединение контроллеров», 2017, с. 153–156.
  1203. Бурак М.О. Разработка организационно-экономических методов оптимизации логистических цепей в условиях технико-экономических рисков: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05. Москва, 2007.
  1204. Ляхович Д.Г. Оценка эффективности и степени влияния риска маркетинговых стратегий промышленного предприятия. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2006, № 1, с. 74–79.
  1205. Сосенко Н.С. Разработка маркетинговой стратегии предприятия энергетического машиностроения. Политехнический молодежный журнал, 2018, № 5. DOI: 10.18698/2541-8009-2018-05-323
  1206. Иванов В.В., Малинецкий Г.Г. Цифровая экономика: мифы, реальность, перспектива. Москва, РАН, 2017.
  1207. Ковальчук Ю.А., Степнов И.М. Цифровая экономика: трансформация промышленных предприятий. Инновации в менеджменте, 2017, № 1, с. 32–43.
  1208. Омельченко И.Н., Ляхович Д.Г., Горлачева Е.Н. Роль межфирменного взаимодействия при реализации концепции открытых инноваций. Наука и образование: научное издание, 2010, № 12. URL: http://old.technomag.edu.ru/doc/163089.html (дата обращения 28.06.2018).
  1209. Ляхович Д.Г. Общая характеристика и структура рынка продукции наукоемких производств промышленных предприятий. Креативная экономика, 2008, т. 2, № 3, с. 20–25.
  1210. Горлачева Е.Н., Гудков А.Г., Омельченко И.Н. (ред.). Технологии межфирменного взаимодействия. Москва, САЙНС-ПРЕСС, 2015.
  1211. Что такое нода? URL: https://forklog.com/chto-takoe-noda (дата обращения 28.06.2018).
  1212. Walmart, JD.com и IBM создали блокчейн-альянс для отслеживания продовольствия в Китае. URL: https://coinspot.io/company/walmart-jd-com-i-ibm-sozdali-blokchejn-alyans-dlya-otslezhivaniya-prodovolstviya-v-kitae (дата обращения 28.06.2018).
  1213. Как работает программатик-баинг. URL: https://netpeak.net/ru/blog/kak-rabotaet-programmatic (дата обращения 28.06.2018).
  1214. Организация цепей поставок. URL: http://www.dhl.ru/ru/logistics/supply_chain_solutions.html (дата обращения 28.06.2018).
  1215. Guen D., Weck Th., Balihe A.,Verbeke B. Definition of Gearshift Pattern: Innovative Optimization Procedures Using System Simulation. SAE International Journal of Engines, 2011.
  1216. Srinivasan P., Kothalikar U.M. Performance fuel economy and CO2 prediction of a vehicle using AVL Cruise simulation techniques, 2009.
  1217. Hayat O., Lebrun M. Powertrain driveability evaluation:analysis and simplification of dynamic models. 2003.
  1218. Попович Л.Г., Юсуфова О.М., Зимина Ю.В. Перспективы цифровизации производства отечественного наукоемкого предприятия. Экономика и предпринимательство, 2017, № 12, с. 691–700.
  1219. Попович Л.Г., Бойко В.П. Контроллинг на предприятиях ракетно-космической отрасли. Микроэкономика, 2015, № 6, с. 13–18
  1220. Дроговоз П.А., Юсуфова О.М. Анализ зарубежной практики государственного регулирования реализации НИОКР при создании инновационной продукции. Экономика и предпринимательство, 2017, № 3, с. 200–205.
  1221. Белов М.В. Системно-инженерные и экономические аспекты управления жизненным циклом. УБС, 2015, № 56, с. 6–65.
  1222. Левенчук А.И. Системное мышление. Москва, Издательские решения, 2018.
  1223. BABOK Guide — International Institute of Business Analysis. URL: http://www.iiba.org (дата обращения 28.06.2018)
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.