Material Science

Ersainova Alena Viktorovna

The instructor profile

Description: Examines the role of materials in engineering practice, separation of materials, basic properties, rules of selection of materials for electronics and mechatronics. Crystallography elements, formation of structure and properties of materials by engineering technological methods – heat treatment, thermal and Laundry, surface engineering, permanent and casting iron alloys, non-ferrous metals and their alloys, sintered and ceramic materials, composite materials

Amount of credits: 5

Course Workload:

Types of classes hours
Lectures 15
Practical works 30
Laboratory works
SAWTG (Student Autonomous Work under Teacher Guidance) 30
SAW (Student autonomous work) 75
Form of final control Exam
Final assessment method

Component: University component

Cycle: Base disciplines

Goal
  • познание свойств материалов в зависимости от состава и обработки, методов их упрочнения для наиболее эффективного использования в технике, а также создание материалов с заранее заданными свойствами: высокая прочность и пластичность, высокая электропроводность или высокое сопротивление, специальные магнитные свойства, сочетание различных свойств в одном материале (композиционные материалы).
Objective
  • - раскрыть физическую сущность явлений, происходящих в материалах при воздействии на них различных факторов в условиях производства и эксплуатации; - установить зависимость между составом, строением и свойствами материалов; - изучить теорию и практику различных способов упрочнения материалов для повышения высокой надёжности и долговечности деталей, инструмента и изделий; - изучить основные группы современных материалов, их свойства и области применения; - дать понятия о современных методах исследования структуры и прогнозирования эксплуатационных свойств материалов и изделий. Знакомство с основами материаловедения необходимо не только инженерам и научным работникам, но и любому современному человеку.
Learning outcome: knowledge and understanding
  • В результате освоения дисциплины студент должен будет: знать виды, назначение материалов и способы их получения; основные материалы, применяемые в машиностроении; классификации материалов по составу, свойствам, назначению; факторы, определяющие свойства материалов. уметь определить состав (структуру) материала; выбрать материал для конкретного назначения Владеть (методами, приёмами) навыками применения знаний о свойствах наиболее распространенных материалов (физических, технических, технологических) при решении конкретных задач деятельности.
Learning outcome: applying knowledge and understanding
  • В результате освоения дисциплины студенты должны усвоить терминологию, основные понятия и определения дисциплины; особенности строения конструкционных металлов, неметаллических материалов и другие виды материалов, зависимость их свойств от строения и состава; физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях внешних воздействий и эксплуатации. Студенты должны научиться выбрать в соответствии с эксплуатационными, технологическими и экономическими требованиями материал для изготовления деталей конструкций и приборов различного предназначения; определять механические свойства конструкционных материалов; оценивать изменения механических свойств материалов методами внешних воздействий: пластической деформацией, термической обработкой; иметь представление о перспективных направлениях по созданию новых конструкционных материалов.
Learning outcome: formation of judgments
  • Студенты должны знать технологические методы получения и обработки заготовок и деталей машин, области их рационального применения; принципиальные схемы типового технологического оборудования, инструмента и приспособлений; уметь выбрать метод изготовления заготовок и деталей машин в зависимости от условий эксплуатации; иметь представление о перспективах развития основных технологических процессов машиностроительного производства.
Learning outcome: communicative abilities
  • В результате освоения дисциплины студент должен знать технологические методы получения и обработки заготовок и деталей машин, области их рационального применения; принципиальные схемы типового технологического оборудования, инструмента и приспособлений.
Learning outcome: learning skills or learning abilities
  • В результате освоения дисциплины студент должен будет профессиональные: - способность применять базовые математические и естественнонаучные знания в профессиональной деятельности; - способность анализировать научно-техническую информацию, выполнять численные и экспериментальные исследования; - способность и готовность использовать информационные технологии, использовать компьютер как средство работы с информацией и создания новой информации; - владеть навыками сбора данных, изучения, анализа и обобщения научнотехнической информации по тематике исследования, разработки; - владеть навыками использования технических средств для измерения и контроля основных параметров технологических процессов, свойств материалов и изделий из них.
Key reading
  • 1. Гуляев А.И. Металловедение. - М.: Металлургия, 1996. - 424 с. 2. Лахтин Ю.М. Материаловедение : учебное пособие / Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Машиностроение, 1990. — 528 с. 3. Технология конструкционных материалов: Учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов. – под ред. Дальского А.М. – М.: Машиностроение, 2005. – 592с. 4. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение: учебник для студентов машиностроительных специальностей ВУЗов. – М.: Машиностроение, 2008. 5. Технология конструкционных материалов: учебник для студентов машиностроительных специальностей ВУЗов / Под общ. ред. А.М. Дальского. – М: Машиностроение, 2003. Материаловедение и технология металлов: учебник для студентов машиностроительных специальностей ВУЗов / Под ред. Г.П. Фетисова. – М: высшая школа, 2001. 2. Егоров Ю.П., Лозинский Ю.М., Роот Р.В., Хворова И.А. Материаловедение: учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008. 3. Арзамасов Б.И., Сидорин И.И. и др. Материаловедение: учебник для высших технических учебных заведений. – М.: Машиностроение, 2005