Размер шрифта
Цветовая схема
Изображения
Обычная версия сайта

Надежность и диагностика технологических систем

УМКД дисциплины

Рабочая программа и аннотация (2020 г.) - Надежность и диагностика технологических систем очная заочная 2020.pdf - для просмотра файла необходимо авторизоваться

Методические рекомендации - Надежность и диагностика технологических систем очная заочная 2020 МР.pdf

Аннотация

1. Цели и задачи изучения дисциплины Целью преподавания дисциплины является наделить студентов комплексом знаний о важности, специфики и сложности проблематики обеспечения высокой надежности изделий различных классов, освоение методик расчетного определения показателей надежности и их определения по результатам испытаний. Задачи изучения дисциплины: - изучение основ математической и физической теории надежности элементов технологических систем; - изучение методического подхода и процедур, необходимых для разработки систем диагностики технологических систем; - изучение структур и состав обеспечивающей части, технологических алгоритмов систем диагностики; - научить использовать автоматизированные системы контроля, диагностики; - научить рассчитывать основные количественные показатели надежности технологических систем и их элементов; - научить выполнять исследования, необходимые для разработки систем диагностики, составить алгоритмы диагностирования состояния элементов технологических систем; - обучить навыкам расчета количественных показателей надежности технологических систем и их элементов; - обучить навыкам разработки систем диагностики технологических систем и их элементов. 2. Краткая характеристика учебной дисциплины Непрерывное совершенствование и развитие техники характеризуется широким использованием различных технических систем во всех сферах управления и промышленного производства. Выполняемые современными техническими системами функции весьма сложны, а решаемые задачи чрезвычайно ответственны. Поэтому важно, чтобы конструктор и технолог могли оценивать уровень надежности различных проектов прежде, чем сделать окончательный выбор. Качество этой оценки формируется в процессе решения конкретных задач по всем разделам теории надежности технических систем. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы основы знаний и умений студентов основ математической и физической теории надежности элементов технологических систем; методических подходов и процедур, необходимых для разработки систем диагностики технологических систем; структур и состав, обеспечивающий части, технологические алгоритмы систем диагностики; автоматизированных систем контроля, диагностики; рассчитывать основные количественные показатели надежности технологических систем и их элементов; выполнять исследования, необходимые для разработки систем диагностики; составлять алгоритмы диагностирования состояния элементов технологических систем; навыкам расчета количественных показателей надежности техно-логических систем и их элементов; навыкам разработки систем диагностики технологических систем и их элементов 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина входит в обязательную часть "Блок 1" образовательной программы магистратуры, реализуется на 2-м году обучения с трудоемкостью освоения - 4.0 Зет. 4. Взаимосвязь дисциплины с предшествующими и последующими дисциплинами учебного плана подготовки Для освоения курса студентами необходимо изучить следующие дисциплины: Математическое моделирование в машиностроении; Методология научных исследований в машиностроении; Расчет, моделирование и конструирование оборудования с компьютерным управлением; Расчет на прочность изделий из композиционных материалов; Проектирование машиностроительных изделий; Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в том числе технологическая практика; Основы трибологии и триботехники; Научно-исследовательский семинар 1; Методика испытаний на прочность для обеспечения надежности деталей машин; Технологическое обеспечение качества; Философские проблемы науки и техники. Знания, полученные при изучении данной дисциплины, могут быть использованы при выполнении заданий практики для выполнения выпускной квалификационной работы и защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 5. Ожидаемые результаты освоения дисциплины В результате освоения дисциплины, у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: ОК1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОПК 1 - способность формулировать цели и задачи исследования в области конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств,выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки ПК 7 - способность организовывать и эффективно осуществлять контроль качества материалов, средств технологического оснащения, технологических процессов, готовой продукции, разрабатывать мероприятия по обеспечению необходимой надежности элементов машиностроительных производств при изменении действия внешних факторов, снижающих эффективность их функционирования, планировать мероприятия по постоянному улучшению качества машиностроительной продукции