Статті в журналах з теми "Прикладна механiка"

Щоб переглянути інші типи публікацій з цієї теми, перейдіть за посиланням: Прикладна механiка.

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся з топ-50 статей у журналах для дослідження на тему "Прикладна механiка".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Переглядайте статті в журналах для різних дисциплін та оформлюйте правильно вашу бібліографію.

1

Bosakov, S. V., та O. V. Kozunova. "РАСЧЕТ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ". Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, № 29 (6 травня 2019): 19–32. http://dx.doi.org/10.15421/42190022.

Повний текст джерела
Анотація:
Рассматривается задача статического расчета шарнирно-сочлененных в отдельных точках прямоугольных плит понтонных переправ на основании Винклера, дорожных и аэродромных плит на упругом полупространстве и комбинированном основании Винклера – Когана на произвольную нагрузку. Смежные плиты соединяются цилиндрическими шарнирами. Расчет выполнен смешанным методом строительной механики с использованием способа Жемочкина и учетом собственного веса каждой плиты. Друкується за рекомендацією програмного комітетуVII Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми прикладної механіки та міцності конструкцій», 23-26 травня 2019 р. м. Запоріжжя.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Радаев, Юрий Николаевич, та Евгений Валерьевич Мурашкин. "Об одном обобщении геометрического метода Г.И. Быковцева в механике растущих континуумов". Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. Серия: Механика предельного состояния, № 2(44) (14 грудня 2020): 162. http://dx.doi.org/10.37972/chgpu.2020.44.2.018.

Повний текст джерела
Анотація:
В представленной работе предлагается методика постановки граничных условий в краевых задачах механики растущих тел. При выводе определяющих соотношений на поверхности наращивания используется аппарат алгебры рациональных инвариантов. Проведен вывод различных вариантов физически непротиворечивых дифференциальных ограничений на поверхности наращивания. Полученные условия справедливы для весьма широкого круга материалов и метаматериалов. Для использования сформулированных дифференциальных ограничений в конкретных приложениях необходима их экспериментальная идентификация. По этой причине полученные результаты могут служить общей основой в прикладных исследованиях по механике растущих тел.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Murashkin, Eugenii Valeryevich, and Yuri Nikolaevich Radayev. "On a differential constraint in the continuum theory of growing solids." Вестник Самарского государственного технического университета. Серия «Физико-математические науки» 23, no. 4 (2019): 646–56. http://dx.doi.org/10.14498/vsgtu1696.

Повний текст джерела
Анотація:
Предлагается один общий принцип постановки граничных условий в краевых задачах механики растущих тел. При выводе определяющих соотношений на поверхности наращивания используется аппарат алгебры рациональных инвариантов. Проведен вывод различных вариантов физически непротиворечивых дифференциальных ограничений на поверхности наращивания. Полученные условия справедливы для весьма широкого круга материалов и метаматериалов. Для использования сформулированных дифференциальных ограничений в конкретных приложениях необходима их экспериментальная идентификация. По этой причине полученные результаты могут служить общей основой в прикладных исследованиях по механике растущих тел.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Лягушин, Сергій Федорович, та Олександр Йосипович Соколовський. "Методологічні основи дистанційної освіти та викладання теоретичної фізики". New computer technology 5 (7 листопада 2013): 68. http://dx.doi.org/10.55056/nocote.v5i1.84.

Повний текст джерела
Анотація:
Зміна освітньої парадигми з донині домінуючої, коли викладач є провідна фігура процесу навчання, а студент виконує роль реципієнта, на нову, коли вони перетворюються на рівноправних партнерів у процесі передачі знань, диктується сучасним інформаційним вибухом і необмеженими потоками інформації, що їх забезпечують комп’ютерні засоби [1]. Педагогіка дистанційної освіти виявляється співзвучною цьому виклику часу та ідеології безперервної освіти. Включення вищих навчальних закладів до Болонського процесу також передбачає підвищення ролі самостійної роботи студентів [2].Кафедра квантової макрофізики ДНУ викладає як суто теоретичні курси, так і дисципліни комп’ютерного циклу. Усі базові навчальні дисципліни напрямку “фізика” пов’язані з різким переважанням ролі розуміння над запам’ятовуванням, і ми завжди орієнтуємося на актуалізацію опорних знань як на найважливішу умову розуміння [3]. Тому принципове значення у вивченні теоретичної фізики має розв’язання задач. Рівень більшості студентів спонукає нас до підготовки нового типу посібників для практичних занять, де на конкретних прикладах для кожного типу пропонованих задач аргументується кожний крок до кінцевого результату. Першою спробою такого посібника був наш посібник для практичних задач з квантової механіки [4], який уже активно використовується в роботі зі студентами напрямку “прикладна фізика”. Структура розділів – теоретичні відомості, приклади, завдання для аудиторних занять та самостійної роботи – відповідає ідеям дистанційного навчання. Додаткові зручності створює наявність електронної форми посібника та його розміщення на сайті кафедри.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Доценко, Наталія. "МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ГРАФІЧНО-ЦИФРОВИХ ОНЛАЙН ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ". Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, № 8(102) (27 жовтня 2020): 181–90. http://dx.doi.org/10.24139/2312-5993/2020.08/181-190.

Повний текст джерела
Анотація:
У статті розглянута методика використання інтерактивних графічноцифрових онлайн засобів під час вивчення загальнотехнічних дисциплін. Під час дослідження використовувалися емпіричні наукові методи. Визначено особливості вивчення загальнотехнічних дисциплін в умовах інформаційно-освітнього середовища. Представлено приклад використання програми для створення інтерактивного плакату чи інструкції на прикладі створення пояснення до практичної роботи з дисципліни «Механіка матеріалів і конструкцій». Представлено шлях до поєднання інтерактивних графічно-цифрових онлайн засобів та інформаційно-освітнього середовища. Розглянуто функції для створення інтерактивного плакату чи інструкції до практичних робіт із загальнотехнічних дисциплін. Упровадження такого контенту під час вивчення загальнотехнічних дисциплін розширить інтенсивність сприйняття практичного завдання, логічну побудову етапів його виконання та підвищить зацікавленість майбутніх інженерів у процесі навчання.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Рассовицька, Марина Віталіївна. "Проблеми підготовки майбутніх фахівців з прикладної механіки до використання мобільних і хмарних технологій у професійній діяльності". Педагогіка вищої та середньої школи 49 (17 лютого 2017): 52–62. http://dx.doi.org/10.31812/pedag.v49i0.1168.

Повний текст джерела
Анотація:
Метою статті є виділення мобільних і хмаро орієнтованих засобів, які доцільно використовувати для професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців з прикладної механіки, та особливостей їх системного використання у вищих технічних навчальних закладах України. У роботі проаналізовано сучасні хмарні сервіси та мобільні програми, що можуть бути використані в професійній діяльності інженерів-механіків. Визначено, що використання хмарних сервісів Autodesk та їх інтеграція з хмарними сервісами Google є доцільним для професійно-практичної підготовки бакалаврів з прикладної механіки. Запропоновано модель єдиного доступу до хмарних сервісів загально-наукової, навчальної та професійної діяльності.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Пожарский, Д. А. "ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТРЕЩИН В УПРУГОМ КЛИНЕ, "Прикладная математика и механика"". Прикладная математика и механика, № 3 (2018): 381–89. http://dx.doi.org/10.7868/s0032823518030104.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Naumkin, N. I., and A. N. Lomatkin. "DESIGNING THE CONTENT OF THE INTEGRATED DISCIPLINE «APPLIED MECHANICS»." Современные наукоемкие технологии (Modern High Technologies), no. 8 2020 (2020): 175–79. http://dx.doi.org/10.17513/snt.38194.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

Хабиров, С. В. "ИНВАРИАНТНЫЕ ПЛОСКИЕ УСТАНОВИВШИЕСЯ ИЗОЭНТРОПИЧЕСКИЕ ВИХРЕВЫЕ ТЕЧЕНИЯ ГАЗА, "Прикладная математика и механика"". Прикладная математика и механика, № 3 (2018): 317–31. http://dx.doi.org/10.7868/s0032823518030050.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

Рассовицька, Марина Віталіївна, та Андрій Миколайович Стрюк. "Використання хмаро орієнтованих систем автоматизованого проектування у професійно-практичній підготовці майбутніх інженерів-механіків". New computer technology 17 (25 червня 2019): 168–74. http://dx.doi.org/10.55056/nocote.v17i0.961.

Повний текст джерела
Анотація:
Метою дослідження є добір хмаро орієнтованих систем автоматизованого проектування, які доцільно використовувати у професійно-практичній підготовці майбутніх інженерів-механіків. Задачі дослідження: проаналізувати доцільність використання хмаро орієнтованих систем автоматизованого проектування у професійно-практичній підготовці бакалаврів прикладної механіки; виконати добір засобів автоматизованого проектування, які доцільно використовувати у навчанні майбутніх інженерів-механіків. Об’єктом дослідження є професійно-практична підготовка майбутніх інженерів-механіків. Предметом дослідження є використання хмаро орієнтованих систем автоматизованого проектування у професійно-практичній підготовці бакалаврів прикладної механіки. У роботі проаналізовано актуальність та доцільність використання хмаро орієнтованих систем автоматизованого проектування у професійно-практичній підготовці майбутніх інженерів-механіків, обрано комплекс програмних засобів, хмарних та мобільних сервісів для професійно-практичної підготовки майбутніх інженерів-механіків, запропоновано модель доступу з використанням облікового запису Google.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
11

Фещук, Алла. "НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКЕ". Modern engineering and innovative technologies, № 10-03 (31 грудня 2018): 5–8. http://dx.doi.org/10.30890/2567-5273.2019-10-03-001.

Повний текст джерела
Анотація:
У статті проаналізовано нові тенденції у професійній підготовці майбутніх фахівців з прикладної механіки. Особлива увага приділяється дослідженню компетентнісного підходу. Обґрунтовано значення впровадження компетентнісного підходу в навчальний процес Нац
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
12

Ларин, А. А. "Истоки школы механики и прикладной математики НТУ " ХПИ"". Университеты. Наука и просвещение, № 3 (50) (2012): 44–53.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
13

Цуканов, И. Ю. "ПЕРИОДИЧЕСКАЯ КОНТАКТНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ С ДВУХУРОВНЕВОЙ ВОЛНИСТОСТЬЮ, "Прикладная математика и механика"". Прикладная математика и механика, № 3 (2018): 372–80. http://dx.doi.org/10.7868/s0032823518030098.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
14

Маклаков, Д. В., та А. Г. Петров. "О ВОЛНОВОМ СОПРОТИВЛЕНИИ ДВУМЕРНОГО ТЕЛА ПРИ ФИКСИРОВАННЫХ ЧИСЛАХ ФРУДА, "Прикладная математика и механика"". Прикладная математика и механика, № 3 (2018): 275–89. http://dx.doi.org/10.7868/s0032823518030013.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
15

Назаров, С. А., та А. С. Слуцкий. "АСИМПТОТИКА СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ СОЧЛЕНЕНИЙ УПРУГИХ СТЕРЖНЕЙ С ПОДВИЖНЫМИ ФРАГМЕНТАМИ, "Прикладная математика и механика"". Прикладная математика и механика, № 3 (2018): 332–47. http://dx.doi.org/10.7868/s0032823518030062.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
16

ЯКОВЛЄВ, Максим. "МОВА, ПЕРЕКЛАД І МЕХАНІКА КУЛЬТУРНИХ ТРАНСФЕРІВ: ПРИКЛАДИ ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН". Humanities science current issues 3, № 31 (12 жовтня 2020): 9–15. http://dx.doi.org/10.24919/2308-4863.3/31.214039.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
17

Молнар, Т. С., та Г. І. Сокол. "ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТІЛА ВІРУСУ З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ СПОСОБУ ЗНИЩЕННЯ ЙОГО АКУСТИЧНИМ ВПЛИВОМ". Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій 33, № 1 (6 жовтня 2022): 137–45. http://dx.doi.org/10.15421/4221012.

Повний текст джерела
Анотація:
В рамках розділу прикладної механіки «Біомеханіка» запропоновано новий спосіб знищення вірусів за допомогою акустичних хвиль, проведено аналіз існуючих методів знищення вірусів. В даний час пошук нового способу знищення вірусів дуже актуальний. Для реалізації нового способу знищення були розраховані основні механічні властивості тіла вірусу, для знаходження резонансної частоти і подальшого його знищення.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
18

Радаев, Юрий Николаевич, Yuri Nikolaevich Radayev, Владимир Павлович Радченко та Vladimir Pavlovich Radchenko. "К 60-летию профессора Александра Владимировича Манжирова". Вестник Самарского государственного технического университета. Серия «Физико-математические науки» 21, № 3 (2017): 401–16. http://dx.doi.org/10.14498/vsgtu1563.

Повний текст джерела
Анотація:
24 мая 2017 г. исполнилось 60 лет доктору физико-математических наук, профессору, иностранному члену Национальной академии наук Республики Армения Александру Владимировичу Манжирову. В настоящей библиографической заметке приводятся биографические сведения об этом крупном ученом, который хорошо известен в России и за рубежом. Представлены сведения о его вкладе в развитие механики и прикладной математики.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
19

Аптекарев, А. И., та Н. Г. Афендикова. "О РАБОТАХ К.И. БАБЕНКО В ОБЛАСТИ МЕХАНИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ". Прикладная математика и механика 84, № 1 (2020): 3–12. http://dx.doi.org/10.31857/s0032823520010051.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
20

Kolchunov, V. I., A. I. Demianov, І. А. Iakovenko та М. О. Garba. "Приведення у відповідність дослідних даних тріщиностійкості залізобетонних конструкцій їх теоретичним значенням". Наука та будівництво 15, № 1 (4 березня 2018): 42–49. http://dx.doi.org/10.33644/scienceandconstruction.v0i1(15).7.

Повний текст джерела
Анотація:
У статті поставлено проблему приведення у відповідність значень дослідних і теоретичних параметрів тріщиноутворення залізобетонних конструкцій на прикладі проведених експериментальних досліджень залізобетонних конструкцій при крученні зі згином з урахуванням деформаційних впливів. Отримано дослідні дані тріщиноутворюючого навантаження, значень ширини розкриття тріщин по всьому профілю тріщин, відстаней між ними, що доповнюють наявний експериментальний матеріал. При цьому основний акцент зроблено на основні положення, робочі гіпотези і тонкий інструментарій механіки руйнування, адаптований до залізобетону. Як трансформаційний елемент між залежностями механіки руйнування та теорії залізобетону було обрано двоконсольний елемент. Розроблення такого двоконсольного елемента дозволить уникнути громіздких математичних перетворень із використанням комплексних чисел при виведенні розрахункових залежностей, прийнятних для практичного використання.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
21

Скрипнік, Ігор Ігорович, та Володимир Ілліч Рязанов. "Усе життя — в математиці". Visnik Nacional noi academii nauk Ukrai ni, № 7 (16 липня 2021): 85–89. http://dx.doi.org/10.15407/visn2021.07.085.

Повний текст джерела
Анотація:
15 липня виповнюється 80 років відомому українському фахівцю в галузі комплексного аналізу, геометричної теорії функцій і рівнянь в частинних похідних, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки (2020), премій НАН України імені М.М. Крилова (2005) та імені М.Г. Крейна (2016), раднику при дирекції Інституту прикладної математики і механіки НАН України, доктору фізико-математичних наук (1972), професору (1978), члену-кореспонденту НАН України (2009) Володимиру Яковичу Гутлянському.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
22

Гуськов, О. Б. "ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ГРАНИЦ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ БАРБОТАЖНОЙ СТРУИ В ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ, "Прикладная математика и механика"". Прикладная математика и механика, № 3 (2018): 300–310. http://dx.doi.org/10.7868/s0032823518030037.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
23

Мелконов, Г. Л., та І. В. Мелконова. "Oсобливості моделювання механічних процесів за допомогою методу скінченних елементів в програмному середовищі COMSOL Multiphysics". ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, № 4(260) (10 березня 2020): 50–54. http://dx.doi.org/10.33216/1998-7927-2020-260-4-50-54.

Повний текст джерела
Анотація:
У статті наводиться огляд проблем, що зустрічаються при моделюванні механічних процесів. Так само проведено аналіз застосування модуля «Механіка конструкцій» в програмному середовищі COMSOL Multiphysics для вирішення механічних завдань на прикладі моделі яка представляє собою тонкий металевий лист, який вдавлюється в штамп за допомогою пуансона. При прокаті листового металу явище деформації – є важливим етапом в технологічному процесі. Тому в роботі показана можливість застосування моделювання механічних процесів, як можливість проводити експериментальні дослідження за допомогою COMSOL Multiphysics. Також в роботі поведено аналіз літературних джерел, в яких розглядається питання моделювання механічних і фізичних процесів не тільки в програмному середовищі COMSOL Multiphysics., але і в інших програмних продуктах.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
24

Hachkevych, O. R., R. M. Kushnir та R. F. Terletskii. "Математичні проблеми термомеханіки деформівних тіл при тепловому опроміненні". Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 73, № 10 (11 жовтня 2021): 1317–29. http://dx.doi.org/10.37863/umzh.v73i10.6787.

Повний текст джерела
Анотація:
УДК 535.51, 535.55, 539.3 Наведено огляд досліджень математичних проблем термомеханіки деформівних тіл різної електропровідності і здатності до намагнічування та поляризації при електромагнітному опроміненні, які проводяться в Інституті прикладних проблем механіки і математики НАН України. Сформульовано задачі математичноі фізики, що описують тепловий та термонапружений стан у таких тілах із урахуванням особливостей електромагнітної дії в різних частотних діапазонах. Проаналізовано методи дослідження термомеханічної поведінки тіл у цих діапазонах, зокрема різної прозорості (частково прозорих та непрозорих) при тепловому опроміненні.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
25

Усов, П. П. "ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК СЛОЯ СМАЗКИ В ОПОРНОМ ПОДШИПНИКЕ СКОЛЬЖЕНИЯ ПРИ РЕВЕРСИВНОМ ДВИЖЕНИИ, "Прикладная математика и механика"". Прикладная математика и механика, № 3 (2018): 290–99. http://dx.doi.org/10.7868/s0032823518030025.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
26

Naumkin, N. I., and A. N. Lomatkin. "Innovation-Oriented Integrated Workshop on Applied Mechanics." Voprosy sovremennoj nauki i praktiki. Universitet imeni V.I. Vernadskogo, no. 3(65) (2017): 166–74. http://dx.doi.org/10.17277/voprosy.2017.03.pp.166-174.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
27

Шарафутдинов, Г. З. "О ПРИМЕНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ В ЗАДАЧАХ О ПЛОСКОМ НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ ДЛЯ НЕОДНОРОДНОГО МАТЕРИАЛА, "Прикладная математика и механика"". Прикладная математика и механика, № 3 (2018): 348–57. http://dx.doi.org/10.7868/s0032823518030074.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
28

Котковець, А. Л. "Підходи до організації контролю сформованості англомовної лексичної компетентності майбутніх бакалаврів з прикладної механіки". Іноземні мови, № 2 (102) (2020): 8–13.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
29

Gural, S. K., and M. A. Korneeva. "On organizational and educational conditions for teaching English to Applied Mechanics students." Yazyk i kul'tura, no. 39 (September 1, 2017): 180–86. http://dx.doi.org/10.17223/19996195/39/12.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
30

Солдатенков, И. А. "КОНТАКТНАЯ ЗАДАЧА ПРИ ОБЪЕМНОМ ПРИЛОЖЕНИИ СИЛ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: ФУНКЦИЯ ВЛИЯНИЯ ДЛЯ НЕОДНОРОДНОГО УПРУГОГО ПОЛУПРОСТРАНСТВА, "Прикладная математика и механика"". Прикладная математика и механика, № 3 (2018): 358–71. http://dx.doi.org/10.7868/s0032823518030086.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
31

Ayatollahi, M., M. M. Monfared та A. Khodagholi. "ANALYSIS OF MULTIPLE MOVING CRACKS IN AN ELASTIC HALF-PLANE UNDER IN-PLANE DEFORMATION, "Прикладная математика и механика"". Прикладная математика и механика, № 3 (2018): 390–97. http://dx.doi.org/10.7868/s0032823518030116.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
32

Nikolenko, S., and Svetlana Sazonova. "SECURITY OF LABOR UNDER CONTRACTORS WITH THE EXPECTATION OF FASTENERS RETAINING WALLS TOOLS OF APPLIED MECHANICS." Моделирование систем и процессов 9, no. 4 (February 9, 2017): 47–51. http://dx.doi.org/10.12737/24583.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
33

Котковець, Аліна. "ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ СФОРМОВАНОСТІ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ". ГРААЛЬ НАУКИ, № 2-3 (10 квітня 2021): 512–13. http://dx.doi.org/10.36074/grail-of-science.02.04.2021.104.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
34

ПАНКРАТЬЕВА, И. Л., та В. А. ПОЛЯНСКИЙ. "БИПОЛЯРНЫЕ СТРУКТУРЫ В ТЕЧЕНИЯХ СЛАБОПРОВОДЯЩИХ ЖИДКОСТЕЙ В МИКРОКАНАЛАХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОЛЯ НА ОБЪЕМНЫЙ ИСТОЧНИК ИОНОВ, "Прикладная математика и механика"". Прикладная математика и механика, № 3 (2018): 311–16. http://dx.doi.org/10.7868/s0032823518030049.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
35

Губарев, В. С. "Три Звезды Героя: знания и страсти. Несколько страниц из жизни великого ученого нашей Родины М.В. Келдыша (окончание), "Земля и Вселенная"". Земля и Вселенная, № 2 (2021): 79–92. http://dx.doi.org/10.7868/s0044394821020067.

Повний текст джерела
Анотація:
Этот очерк я писал более полувека назад – с того самого дня, когда познакомился с академиком Мстиславом Всеволодовичем Келдышем, ученым в области прикладной математики и механики, организатором отечественной науки, идеологом космической программы, Президентом Академии наук СССР (1961–1975; ЗиВ, 2011, № 1). Он был трижды Героем Социалистического труда. Мне кажется, что это были своеобразные вехи его жизни. В первой части статьи рассказано о его первых двух звездах: первая – за участие в атомном проекте и испытании водородной бомбы (разработанная им научная методология сыграла решающую роль в совершенствовании ядерного оружия и средств его доставки), вторая – за особые заслуги в развитии ракетной техники и за работы по созданию и успешному запуску первого в мире полета человека в космос.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
36

Ганиев, Р. Ф. "ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕЛИНЕЙНОЙ ВОЛНОВОЙ МЕХАНИКИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ. ПРОРЫВНЫЕ ВОЛНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВОЛНОВОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ". Проблемы машиностроения и надежности машин, № 6 (2019): 3–33. http://dx.doi.org/10.1134/s0235711919060051.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
37

Ковтун, І., А. Горошко та С. Петращук. "ОЦІНКА МІЦНОСТІ ТА ЖОРСТКОСТІ КОНСТРУКЦІЇ ДРУКОВАНИХ ПЛАТ В УМОВАХ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ". MEASURING AND COMPUTING DEVICES IN TECHNOLOGICAL PROCESSES, № 1 (27 травня 2021): 113–20. http://dx.doi.org/10.31891/2219-9365-2021-67-1-16.

Повний текст джерела
Анотація:
У статті представлено математичне моделювання спрямоване на аналіз динамічного навантаження друкованих плат з метою усунення або зменшення динамічного напруження в конструкції друкованих плат до допустимого рівня та забезпечення її міцності та надійності при проектуванні друкованих плат, що зазнають активного впливу вібрації. Розроблено математичну модель, яка описує друковану плату, як окремо виділену коливальну систему представлену невагомою двохопорною балкою із розташованою по центру зосередженою масою, яка створює нерівномірність навантаження коливальної системи та здійснює відносний рух в неінерціальній системі відліку, що дозволяє визначати найбільші повні нормальні напруження та прогини, які відбуваються в небезпечному перерізі тіла друкованої плати для оцінки міцності та жорсткості. Математичне моделювання напружено-деформованого стану, вібраційного аналізу та розрахунків резонансних частот коливання виконано з використанням методів теоретичної механіки, опору матеріалів, прикладної теорії пружності та теорії коливань.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
38

ХАНТУЛЕВА, Т. А. "Об описании неравновесных процессов переноса и формировании динамических структур в жидких средах, "Фундаментальная и прикладная гидрофизика"". Фундаментальная и прикладная гидрофизика, № 1 (2020): 3–14. http://dx.doi.org/10.7868/s2073667320010013.

Повний текст джерела
Анотація:
Обсуждаются проблемы, связанные с описанием сложных движений жидких сред, которые сопровождаются многомасштабным комплексом неравновесных процессов, включая релаксационные и инерционные эффекты. За основу взят подход, основанный на нелокальной теории неравновесных процессов переноса с применением методов кибернетической физики, который позволяет выйти за пределы механики сплошной среды, описать самоорганизацию и эволюцию динамических вихреволновых структур при неравновесном переносе импульса в жидкости. В рамках этого подхода предложен алгоритм определения спектра масштабов динамических структур, формирующихся в неравновесных течениях жидкости за счет условий, наложенных на систему воздействиями со стороны ее окружения. Временная эволюция течения описывается с помощью принципа скоростного градиента, разработанного в теории управления адаптивными системами. Управляющими параметрами служат средние размеры динамической структуры жидкой среды, а целевая функция задается максимальной энтропией, которую может произвести система при наложенных на нее ограничениях. При этом между структурной эволюцией системы и динамикой течения формируются обратные связи, которые стабилизируют режим течения. Без их учета эволюция динамических структур может приводить к неустойчивостям разного типа и изменению режима течения. В качестве примера приведено высокоскоростное течение Рэлея, где показано, что за счет перехода к турбулентному режиму жидкость минимизирует необратимые потери механической энергии.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
39

Gural, S. K., and M. A. Korneeva. "Integration of case study method in the process of foreign language teaching in the conntext of modern tendencies of educational development." Yazyk i kul'tura, no. 38 (June 1, 2017): 190–206. http://dx.doi.org/10.17223/19996195/38/13.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
40

Kaleeva, Z. N., N. A. Krayevaya, and V. A. Chernov. "WAYS OF INCREASING THE TECHNICAL COMPETENCE OF AVIATION HIGHER SCHOOL CADETS IN «APPLIED GEOMETRY AND ENGINEERING GRAPHICS» AND «MECHANICS»." «Современная высшая школа инновационный аспект», no. 2 (2018): 90–100. http://dx.doi.org/10.7442/2071-9620-2018-10-2-90-100.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
41

Курносова, С. "Дослідження впливу ясності формули й опису винаходу на одержання патенту (на прикладі у галузі механіки)". Інтелектуальна власність в Україні, № 8 (2014): 26–30.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
42

Радаев, Юрий Николаевич. "Metaharmonic potentials in mechanics of micropolar media." Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. Серия: Механика предельного состояния, no. 3(45) (December 29, 2020): 35–48. http://dx.doi.org/10.37972/chgpu.2020.86.27.003.

Повний текст джерела
Анотація:
Рассматриваются дифференциальные уравнения для потенциалов перемещений и микровращений, замещающие связанные векторные дифференциальные уравнения линейной теории микрополярной упругости. Исследуются только гармонические зависимости от времени. Опираясь на представление векторов перемещений и микровращений с помощью четырех винтовых векторов, обеспечивающее выполнимость связанных векторных дифференциальных уравнений линейной теории микрополярной упругости, получены новые представления в терминах двух метагармонических векторных полей. Проблема нахождения вихревых составляющих перемещений и микровращений приводится к решению двух несвязанных между собой векторных метагармонических уравнений. Часто указанные уравнения могут быть решены разделением пространственных переменных. Поэтому полученные представления могут находить применение в прикладных задачах механики деформируемого твердого тела, связанных с распространением гармонических волн перемещений и микровращений, характеризующихся заданным азимутальным числом, вдоль длинных цилиндрических волноводов. The coupled vector differential equations of the linear theory of micropolar elasticity formulated in terms of displacements and micro-rotations are studied. A harmonic dependence of the physical fields on time is assumed. By employing the displacements and micro-rotations representation formula in the terms of four screw vectors a new representation based on two metaharmonic vectors are obtained. Thus the problem of determination of the vortex parts of the displacement and micro-rotation fields is reduced to solution of two uncoupled vector metaharmonic equations. The latter can be oftenly solved by the separation of variables technique. For this reason obtained results can be applied to various problems of the micropolar elasticity related to harmonic wave propagation in waveguides. In particular this is true for waves of a given azimuthal number in a long cylindrical waveguide.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
43

Радаев, Юрий Николаевич. "Metaharmonic potentials in mechanics of micropolar media." Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. Серия: Механика предельного состояния, no. 3(45) (December 29, 2020): 35–48. http://dx.doi.org/10.37972/chgpu.2020.86.27.003.

Повний текст джерела
Анотація:
Рассматриваются дифференциальные уравнения для потенциалов перемещений и микровращений, замещающие связанные векторные дифференциальные уравнения линейной теории микрополярной упругости. Исследуются только гармонические зависимости от времени. Опираясь на представление векторов перемещений и микровращений с помощью четырех винтовых векторов, обеспечивающее выполнимость связанных векторных дифференциальных уравнений линейной теории микрополярной упругости, получены новые представления в терминах двух метагармонических векторных полей. Проблема нахождения вихревых составляющих перемещений и микровращений приводится к решению двух несвязанных между собой векторных метагармонических уравнений. Часто указанные уравнения могут быть решены разделением пространственных переменных. Поэтому полученные представления могут находить применение в прикладных задачах механики деформируемого твердого тела, связанных с распространением гармонических волн перемещений и микровращений, характеризующихся заданным азимутальным числом, вдоль длинных цилиндрических волноводов. The coupled vector differential equations of the linear theory of micropolar elasticity formulated in terms of displacements and micro-rotations are studied. A harmonic dependence of the physical fields on time is assumed. By employing the displacements and micro-rotations representation formula in the terms of four screw vectors a new representation based on two metaharmonic vectors are obtained. Thus the problem of determination of the vortex parts of the displacement and micro-rotation fields is reduced to solution of two uncoupled vector metaharmonic equations. The latter can be oftenly solved by the separation of variables technique. For this reason obtained results can be applied to various problems of the micropolar elasticity related to harmonic wave propagation in waveguides. In particular this is true for waves of a given azimuthal number in a long cylindrical waveguide.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
44

Биткин, Владимир Евгеньевич, Vladimir E. Bitkin, Ольга Геннадьевна Жидкова, Olga G. Zhidkova, Александр Владимирович Денисов, Alexander V. Denisov, Андрей Викторович Бородавин та ін. "Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния размеростабильных композитных элементов конструкций оптических телескопов с помощью метода конечных элементов". Вестник Самарского государственного технического университета. Серия «Физико-математические науки» 20, № 4 (2016): 707–29. http://dx.doi.org/10.14498/vsgtu1514.

Повний текст джерела
Анотація:
Рассмотрены вопросы проектирования размеростабильных композитных элементов конструкций оптических телескопов. Описана этапность проведения проектировочных расчетов. Приведены основные соотношения микромеханики теории композитных материалов. На примере разработанной композитной конструкции корпуса оптико-электронного комплекса с односторонним подкреплением ребрами описаны особенности математического моделирования с учетом принятых допущений. Представлены результаты экспериментального определения характеристик углепластиков, используемые при проектировании размеростабильной несущей конструкции корпуса оптического телескопа, отражены преимущества метода конечных элементов как одного из основных методов решения краевых задач прикладной механики. Показана корректность использования аналитических методов на начальных этапах разработки с целью сокращения сроков проектирования. Определена ведущая роль конечно-элементного моделирования в прогнозировании поведения конструкций на различных этапах эксплуатации. Показаны размеростабильные несущие композитные корпуса, разработанные с учетом описанной последовательности проектирования конструкций. Описанная этапность создания конструкции позволила обрабатывать и систематизировать данные в процессе их разработки и экспериментальной отработки, уточнять параметры модели конструкции при параметрическом анализе.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
45

Василенко, В. М. "Олександр Петрович Фан-дер-Фліт (1870-1941) - вчений з прикладної механіки, теорії корабля та авіаційних конструкцій". Історія науки і техніки, Вип. 3 (2013): 103–10.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
46

Рассовицька, М. "Проблеми підготовки майбутніх фахівців з прикладної механіки до використання мобільних і хмарних технологій у професійній діяльності". Педагогіка вищої та середньої школи, Вип. 3 (49) (2016): 52–62.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
47

Кобець, Анатолій Степанович, Анатолій Григорович Дем’яненко та Станіслав Васильович Кагадій. "Сучасна вища аграрна інженерна освіта в Україні – стан, проблеми, деякі концепції та заходи підвищення її якості". Theory and methods of e-learning 2 (11 січня 2014): 72–77. http://dx.doi.org/10.55056/e-learn.v2i1.252.

Повний текст джерела
Анотація:
Сучасний стан вищої інженерної освіти в Україні та вимоги. ХХІ сторіччя, як відчуває людство, несе глобальні проблеми, пов’язані, перш за все, з енергетичною та продовольчою кризами, які стрімко наближаються, з вичерпанням запасів корисних копалин, порушенням навколишнього середовища, землетрусами, нетиповими хворобами, суттєвими радіоактивними забрудненнями і таке інше. Необхідність вивчення цих проблем та їх наслідків не підлягає сумніву. Це можливо тільки значно підвищивши рівень, якість освіти, яка відіграє основну, суттєву роль в пізнанні та оволодінні істинною картиною світу, методами її використання та адаптації до її швидкозмінних процесів. Цивілізований світ розуміє, що акцент у ХХІ сторіччі необхідно робити на підготовку людини з більш розвиненим ментальним тілом, здібностями мислення, яка жила б у порозумінні з суспільством, природою та їх інформаційними проявами. Саме фундаментальні кафедри технічних університетів повинні формувати у студентів системне, структуроване, логічне світосприйняття та здійснювати фундаментальну підготовку, закладати базис майбутнього інженера на основі математичних, природничо-наукових та загальноінженерних дисциплін. Сучасні педагогічні дослідження показують [8], що на сучасному етапі розвитку вищої освіти на перше місце виступають саме загальнотеоретичні, фундаментальні та міждисциплінарні знання, а не технологічні, утилітарні знання та практичні вміння , як це має місце останніми роками. Без фундаментальної освіти, без оволодіння системним знанням та без формування цілісної природничо-наукової та інформаційної картини світу підготовка сучасного, здатного до навчання протягом всього життя фахівця, як наголошено у національній доктрині розвитку освіти в Україні, неможлива. Не є панацеєю від усіх негараздів і проблем вищої інженерної освіти в Україні пріоритетні інформатизація та комп’ютерізація. За словами відомого фахівця механіки твердого деформівного тіла В. І. Феодосьєва [7], електронні обчислювальні машини та інформаційні технології, звільняючи та спрощуючи життя інженера у плані чисельних розрахунків, не звільняють його від необхідності знання механіки [1; 2], математики та, особливо, від творчого мислення [3; 4]. Сьогодні важливим показником якісної освіти стає мобільність знань, якої може набути лише якісно освічена людина, з надійною фундаментальною базою, здатна адаптуватися та гнучко реагувати на швидкозмінні процеси, машини та технології. Тенденція «миттєвого прагматизму» [5; 6; 8],орієнтація на вузьких професіоналів, характерна для минулого сторіччя, поступово зникає з виробничої сфери. Виробництву ХХІ століття, у тому числі і агропромисловому, потрібен спеціаліст, здатний гнучко перебудовувати напрям та зміст своєї діяльності у зв’язку зі зміною життєвих орієнтирів та вимог ринку. Досягнення професійної мобільності є однією з найважливіших задач Болонського процесу [8], розв’язання якої можливе лише за умови фундаменталізації вищої освіти. Вузькопрофесійна підготовка, отримання знань на все життя, поступово замінюються освітою впродовж усього життя. Таки реалії, реальні вимоги часу та ринкової економіки.Деякі заходи по підвищенню якості вищої аграрної освіти. Сучасна парадигма системи вищої освіти за ЮНЕСКО полягає коротко у тому, що треба вчитися, вчитися і ще раз вчитися «щоб бути, щоб існувати». У протилежному випадку людство загине, як написано на піраміді Хеопса «від невміння користуватися природою, від незнання дійсної картини світу». Як відгук на виклик та вимоги часу, у Дніпропетровському державному аграрному університеті прийнята стратегія перспективного розвитку університету на 2011-2015 р.р., в основі якої лежить концепція 4-Я, а саме: якість освіти → якість виробництва → якість продуктів харчування → якість життя. Весь цей ланцюг має прямий і зворотній зв’язок та відповідає національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, згідно з якою розвиток освіти є стратегічним ресурсом подолання кризових процесів, покращення людського життя, ствердження національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності української держави на міжнародній арені. Основна мета прийнятої концепції спрямована на підготовку якісних фахівців для АПК, для виробництва якісної сільськогосподарської продукції, її переробки та виготовлення якісних і безпечних продуктів харчування. Наприкінці 2010 року у стінах ДДАУ відбулося відкриття центру природного землеробства, головною метою якого є створення інноваційної системи виробництва, переробки , культури споживання сільськогосподарської продукції та створення інноваційної природної системи співіснування людини і довкілля. Не є секретом, що сучасний процес вирощування сільськогосподарської продукції з об’єктивних та суб’єктивних причин давно відійшов від природного, про що свідчать зміни смаку, запаху та якості продукції, що вирощується на землі, іноді багатою на нітрати та шкідливі хімічні елементи, яка, як відомо не є корисною для споживання людини. Глобальним завданням АПК України є перехід на товарне виробництво якісної продукції, яке треба починати з підготовки фахівців. ДДАУ здатний забезпечити повний цикл цієї важливої роботи, бо має необхідну структурну, наукову та кадрову бази. Природне землеробство покращуватиме родючість землі, позбавить від ерозії, позитивно впливатиме на її урожайність. Звичайно, тут теж є свої проблеми і труднощі, які потребують вирішення. Покращивши якість освіти, втіливши наведені концепції в реальність, матимемо якісне виробництво, якісні продукти, якісну державу, якісну Україну та, головне, здорових її мешканців. Якісна Україна – це справа усіх її мешканців, і починається ця справа саме з якісної освіти. Для забезпечення якісної інженерної освіти, вважаємо, необхідно: підвищити рівень шкільної підготовки, особливо з природничих дисциплін; не знижувати фундаментальності вищої освіти; приділяти більше уваги самостійній роботі студентів; втілювати у навчальний процес дієвий контроль; використовувати ринкові важелі управління навчальним процесом; приділяти більше уваги заохоченню (мотивації) студентів до навчання та стимулюванню викладачів до ефективної, результативної роботи; створити необхідну, сучасну матеріально-технічну базу та фінансувати систему освіти на належному рівні. Переймаючись питанням покращення якості освіти та підготовки інженерних кадрів для агропромислового виробництва, на кафедрі теоретичної механіки та опору матеріалів Дніпропетровського державного аграрного університету за потребою часу у складі авторського колективу С. В. Кагадія, А. Г. Дем’яненка та В. О. Гурідової підготовлено та надруковано навчальний посібник «Основи механіки матеріалів і конструкцій» для інженерно-технологічних спеціальностей АПК, який рекомендовано Міністерством аграрної політики України як навчальний посібник під час підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» у вищих навчальних закладах II–IV рівнів акредитації (лист № 18-28-13/1077 від 18.08.2010 р.). З урахуванням переходу навчального процесу в Україні на кредитно-модульну систему (КМС), суттєвим зменшенням аудиторних годин на вивчення цієї важливої для інженера-механіка дисципліни після приєднання України до Болонського процесу у навчальному посібнику приділено більше уваги фаховим питанням, а саме розрахункам елементів конструкцій та деталей машин на міцність, жорсткість та стійкість, які використовуються у машинах та знаряддях агропромислового виробництва [5; 6]. Теоретичний матеріал кожного розділу проілюстровано прикладами із галузі сільськогосподарського виробництва. У зв’язку із скороченням кількості аудиторних годин на вивчення предмету та винесенням великої кількості матеріалу на самостійне вивчення студентами, для кращого розуміння та засвоєння в посібнику наведено багато фахових прикладів з відповідними розрахунками та поясненнями. Маючи на увазі, що більша частина землеробської техніки працює на ріллі та знаходиться у стані вібрації під дією динамічних, знакозмінних навантажень та напружень, велика увага у посібнику приділена розрахункам елементів та деталей під дією динамічних навантажень та питанням їх втомної міцності. По кожному розділу наведені запитання для самоконтролю отриманих знань, навичок та тестові завдання. У навчальному посібнику узагальнено багаторічний досвід викладання теоретичної механіки, механіки матеріалів і конструкцій, будівельної механіки, накопичений кафедрою теоретичної механіки та опору матеріалів Дніпропетровського державного аграрного університету. Сподіваємося що навчальний посібник буде корисним для студентів, а його автори зробили свій посильний внесок у справу підвищення рівня та якості підготовки майбутніх фахівців землеробської механіки та в цілому агропромислового комплексу України.В умовах ХХІ інформаційного та нанотехнологічного сторіччя , сторіччя інформаційного буму, перенасиченості новою інформацією не вдається традиційними репродуктивними методами навчання охопити, довести всю інформацію до майбутніх фахівців. У зв’язку з цим при переході на КМС організації навчального процесу у вищій школі, у тому числі і аграрній, біля 50% передбачених програмою навчання питань з технічних дисциплін винесено на самостійне опрацювання студентами. При цьому значно скорочена кількість аудиторних годин, відведених на вивчення технічних дисциплін професійного спрямування, природничо-наукових дисциплін, які закладають основи, формують базу професійних знань майбутніх фахівців народного господарства. А тому, у тій ситуації, яку зараз маємо у вищій інженерно-технологічній освіті в Україні, у тому числі і аграрній, сьогодні варто використовувати інформацційно-комунікаційні технології (ІКТ) при організації навчального процесу. Виникають питання іншого плану – коли, як, скільки, щоб ефективно та оптимально, хто сьогодні використовуватиме, чи є готові педагогічні кадри, які не завжди встигають за розвитком ІКТ і таке інше. Відомо, що інформатизація та комп’ютеризація призначені слугувати підвищенню ефективності, результативності навчання, створенню нових машин та сучасних технологій, а в цілому спрямовані на підвищення якості навчання, якості підготовки майбутніх фахівців агропромислового виробництва та народного господарства в цілому. Особливо це питання актуальне для галузі сільськогосподарського машинобудування, наприклад, тракторного виробництва південного машинобудівного заводу імені О. М. Макарова, де сьогодні на порядку денному стоїть питання створення нових зразків тракторної техніки, які відповідатимуть європейським вимогам по технічному рівню, безпеці та екології навколишнього середовища. Цю проблему здатні розв’язувати нова генерація фахівців землеробської механіки, які володіють знаннями та навичками комп’ю­терного проектування з використанням інформаційних та комп’ютерних технологій. Починаючи з 2011 року викладачами кафедри, які мають вищу освіту класичного університету за спеціальністю «Механіка» та володіють комп’ютерними та інформаційними технологіями, на факультеті механізації сільського господарства за напрямом підготовки «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» викладають варіативну дисципліну «Основи комп’ютерних розрахунків в інженерній механіці». Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх фахівців знань та навичок у галузі виконання комп’ютерних розрахунків в задачах інженерної механіки елементів конструкцій та деталей машин сільськогосподарського призначення. За час вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти основними методами комп’ютерних розрахунків елементів конструкцій та деталей машин на міцність, жорсткість та стійкість. Звичайно, тут необхідно привернути увагу до складу, контингенту студентів аграрних навчальних закладів, які у своїй більшості із сільської місцевості, де, чого гріха таїти, і шкільна підготовка не завжди на вищому рівні, особливо з природничих наук, фізики, математики та і інформатики. Зрозуміло, що і технічні дисципліни на лаві студентів їм опановувати значно складніше. Застосовуючи ІКТ, потрібно не забувати , що тільки одними засобами ІКТ проблему якісної підготовки майбутніх фахівців, інженерів, у тому числі і агропромислового виробництва не розв’язати. Базисом є фундаментальна підготовка з математики, фізики, матеріалознавства,теоретичної механіки, механіки матеріалів і конструкцій та інших інженерних наук, а усе інше є надбудовою над фундаментом інженера. А тому, реформуючи систему вищої інженерної освіти, приєднавшись до створення Європейського простору вищої освіти, не треба втрачати кращих здобутків національної системи вищої інженерної освіти, і в першу чергу – її фундаментальності. Розробляючи заходи по реформуванню, реформуючи освіту, необхідно ґрунтовно розуміти, наскільки це конче необхідно і що в результаті матимемо. Бо дуже часто сподіваємося на краще, а в результаті маємо ще гірше, ніж маємо. Такі реформи краще не здійснювати, залишити галузь у спокої.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
48

Isachenko, A. N., and A. M. Revyakin. "From Matroids in Electrical Engineering and Mechanics Problems to Solutions for Economic Applications." Ekonomicheskie i sotsial’no-gumanitarnye issledovaniya 3 (23) (September 2019): 30–37. http://dx.doi.org/10.24151/2409-1073-2019-3-30-37.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
49

Полетайкин, Алексей, Aleksey Poletaykin, Андрей Костенко, Andrey Kostenko, Любовь Данилова, and Lyubov' Danilova Filippovna. "SIGNIFICANCE DEFINITION OF PROFESSIONAL COMPETENCE COMPONENTS ON APPLIED MECHANICS BASED ON FACETED CLASSIFICATION." Bulletin of Bryansk state technical university 2019, no. 2 (February 19, 2019): 81–89. http://dx.doi.org/10.30987/article_5c3db113c1e164.50358130.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
50

Лурье, С. А., П. А. Белов, К. К. Шрамко та Г. И. Кривень. "О корректности математической постановки краевых задач в градиентной упругости". Механика композиционных материалов и конструкций 27, № 4 (28 грудня 2021): 447–58. http://dx.doi.org/10.33113/mkmk.ras.2021.27.04.447_458.01.

Повний текст джерела
Анотація:
Градиентные теории упругости содержат по определению масштабные параметры и поэтому, естественно, что они являются весьма привлекательными для моделирования масштабных эффектов в механике материалов с микро-наноструктурой, для исследования фазовых превращений с образованием межфазных слоев, меняющих микроструктуру материалов, модифицированных композитов с наноструктурами на волокнах, а также при исследовании связных проблем термомеханики и гидродинамики и др. Появление параметров масштаба в градиентных моделях связано с тем, что в качестве аргументов при вариационном описании таких моделей рассматриваются не только деформации, но и их градиенты. В результате, определяющие уравнения в градиентных моделях первого порядка определяются не только тензором упругих свойств четвертого ранга, но и в общем случае тензорами упругости пятого и шестого ранга, отличающихся по размерности от классических модулей упругости. В работе обсуждается симметрия тензоров модулей упругости шестого ранга при перестановке индексов дифференцирования в градиентной упругости, которая является следствием того, что вторые производные вектора перемещений не зависят от порядка дифференцирования. Отмечается, что имеют место случаи, когда для корректных постановок прикладных краевых задач необходимо использовать в краевых условиях тензоры модулей упругости шестого ранга, симметричные при перестановке индексов дифференцирования (симметричные по последним индексам моментные напряжения) даже если формально построенные варианты прикладных градиентных теорий лишены этого признака симметрии. Показано, что игнорирование свойства симметрии тензора модулей шестого ранга при перестановке индексов дифференцирования может приводить к существенным погрешностям по сравнению с корректными решениями, учитывающими этот признак.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!

До бібліографії