Высокотехнологичные материалы в транспортной технике

Муздыбаев Мурат Сеитович

Portfolio des Lehrers

Beschreibung: Дисциплина изучает высокотехнологичные материалы в транспортной технике. Рассматриваются высокопрочные сплавы металлов и неметаллические материалы (керамика, углепластики и фторопласты). Изучаются технологии изготовления деталей и покрытий из жаропрочных и износостойких материалов, аддитивные технологии и технологии 3D печати. Обучающиеся анализируют методы испытаний свойств материалов в лабораторных условиях. Обучающиеся приобретают навыки изготовления деталей и нанесения покрытий с особыми свойствами

Betrag der Credits: 5

Пререквизиты:

  • Современные конструкции агрегатов и узлов транспортной техники

Arbeitsintensität der Disziplin:

Unterrichtsarten Uhr
Vorträge 15
Praktische Arbeiten 30
Laborarbeiten
AASAL (Autonomes Arbeiten der Schüler unter Anleitung des Lehrers) 75
SE (Studentisches Eigenarbeiten) 30
Endkontrollformular экзамен
Form der Endkontrolle экзамен

Komponente: Компонент по выбору

Zyklus: Профилирующие дисциплины

Цель
  • Изучение современных высокотехнологичных материалов, их уникальных свойств и технологий изготовления деталей автомобилей
Задача
  • изучение свойств современных высокотехнологичных материалов, методов их испытаний, анализ технологических процессов изготовления деталей автомобилей с применением высокотехнологичных материалов
Результат обучения: знание и понимание
  • знание свойств современных высокотехнологичных материалов, методов их испытаний, понимание особенностей технологических процессов изготовления деталей автомобилей с применением высокотехнологичных материалов
Результат обучения: применение знаний и пониманий
  • применять знания свойств современных высокотехнологичных материалов и понимания технологических процессов их обработки для повышения эффективности конструкций автомобильных агрегатов и узлов
Результат обучения: формирование суждений
  • формировать суждение о перспективах использования современных высокотехнологичных материалов в конструкции автомобилей и технологических процессов изготовления их деталей
Результат обучения: коммуникативные способности
  • умение принимать технические, экономические и управленческие решения; применить свои знания в реальной жизни.
Результат обучения: навыки обучения или способности к учебе
  • приобретают навыки управления и оптимизации производственных процессов
Lehrmethoden

При проведении учебных занятий предусматривается использование следующих образовательных технологий: - Инновационные технологии и аналитические методы в подготовке квалифицированных специалистов в сфере автомобильной промышленности

Bewertung des Wissens der Studierenden
Period Art der Aufgabe Gesamt
1  Bewertung 1 задание 0-100
2 задание
тестирование
2  Bewertung 3 задание 0-100
4 задание
тестирование
Endkontrolle экзамен 0-100
Die Bewertungspolitik der Lernergebnisse nach Arbeitstyp
Art der Aufgabe 90-100 70-89 50-69 0-49
Exzellent Gut Befriedigend Ungenügend
Bewertungsbogen

Итоговая оценка знаний обучающего по дисциплине осуществляется по 100 балльной системе и включает:

  • 40% результата, полученного на экзамене;
  • 60% результатов текущей успеваемости.

Формула подсчета итоговой оценки:

И= 0,6 Р12 +0,4Э
2

 

где, Р1, Р2 – цифровые эквиваленты оценок первого, второго рейтингов соответственно; Э – цифровой эквивалент оценки на экзамене.

Итоговая буквенная оценка и ее цифровой эквивалент в баллах:

Буквенная система оценки учебных достижений обучающихся, соответствующая цифровому эквиваленту по четырехбалльной системе:

Оценка по буквенной системе Цифровой эквивалент Баллы (%-ное содержание) Оценка по традиционной системе
A 4.0 95-100 Отлично
A- 3.67 90-94
B+ 3.33 85-89 Хорошо
B 3.0 80-84
B- 2.67 75-79
C+ 2.33 70-74
C 2.0 65-69 Удовлетворительно
C- 1.67 60-64
D+ 1.33 55-59
D 1.0 50-54
FX 0.5 25-49 Неудовлетворительно
F 0 0-24
Темы лекционных занятий
  • Понятие о «высоких технологиях» и «высокотехнологичных материалах». Общая характеристика «высоких технологий», особенности осуществления процессов «высоких технологий». Высокотехнологичные материалы как результат «высоких технологий». Перспективы применения высокотехнологичных материалов в транспортной технике
  • Виды высокотехнологичных материалов по критерию их физико-химического состава, их классификация и краткая характеристика. Высокотехнологичные сплавы черных металлов, их качественный состав. Уникальные эксплуатационные свойства металлических сплавов черных металлов, их применение в конструкции транспортной технике
  • Высокопрочные конструкционные стали, их прочностные свойства. Применение высокопрочных конструкционных сталей в элементах конструкции кузовов и в рамах транспортной техники. Обеспечение высокой степени безопасности жизненно важного пространства
  • Жаростойкие и тугоплавкие конструкционные стали, их прочностные свойства. Применение жаростойких и тугоплавких конструкционных сталей в термически напряженных элементах конструкции энергетических установок транспортной техники. Обеспечение высокой степени выносливости термически напряженных элементов конструкции
  • Электротехнические стали, их свойства. Применение электротехнических сталей в токоведущих элементах конструкции электромобилей и гибридных автомобилей. Обеспечение высокой работоспособности токоведущих элементов конструкции
  • Высокотехнологичные сплавы цветных металлов, их качественный состав. Классификация видов высокотехнологичных сплавов цветных металлов по критерию их физико-химического состава и краткая характеристика. Уникальные эксплуатационные свойства металлических сплавов цветных металлов, их применение в конструкции транспортной технике
  • Высокопрочные титановые сплавы, их прочностные свойства. Применение высокопрочных титановых сплавов в ответственных элементах конструкции транспортной техники
  • Высокопрочные сплавы алюминия, их прочностные свойства. Применение высокопрочных алюминиевых сплавов в ответственных элементах конструкции транспортной техники
  • Высокотехнологичные конструкционные порошковые материалы, их качественный состав. Классификация видов высокотехнологичных конструкционных порошковых материалов (металлы, сплавы, металлокерамика, минералокерамика) по критерию их физико-химического состава и краткая характеристика
  • Уникальные эксплуатационные свойства высокотехнологичных конструкционных порошковых металлических сплавов, их применение в конструкции транспортной технике. Особенности технологии изготовления деталей из порошковых металлических сплавов
  • Уникальные эксплуатационные свойства высокотехнологичных конструкционных порошковых материалов металлокерамики, их применение в конструкции транспортной технике. Особенности технологии изготовления деталей из порошковых материалов металлокерамики
  • Высокотехнологичные конструкционные полимерные материалы, их качественный состав. Классификация видов высокотехнологичных конструкционных полимерные материалов. Применение конструкционных полимерных материалов в ответственных элементах конструкции транспортной техники
  • Высокотехнологичные конструкционные композитные материалы, их качественный состав. Классификация видов высокотехнологичных конструкционных композитных материалов. Применение конструкционных композитных материалов в ответственных элементах конструкции транспортной техники
  • Высокотехнологичные виброизоляционные и шумопоглощающие материалы, их качественный состав. Классификация видов виброизоляционных и шумопоглощающих материалов. Применение виброизоляционных и шумопоглощающих материалов в конструкции транспортной техники
  • Высокотехнологичные тканные материалы, их качественный состав. Классификация видов высокотехнологичных конструкционных тканных материалов. Применение конструкционных тканных материалов в ответственных элементах конструкции транспортной техники
Основная литература
  • 1. Wen Zhang, Jun Xu, Advanced lightweight materials for Automobiles: A review, Materials & Design, Volume 221, 2022, 110994, ISSN 0264-1275, https://doi.org/10.1016/j.matdes.2022.110994. 2. Just How High-Tech is the Automotive Industry? / Joshua Cregger Kim Hill Debra Menk Bernard Swiecki. Center for Automotive Research, 880 Technology Drive, Suite C, Ann Arbor, MI 48108, 734-662-1287. 2014. 73 p. 3. Hiroshi Yamagata, The Science and Technology of Materials in Automotive Engines, Woodhead Publishing, 2005, Pages i-iii, ISBN 9781855737426, https://doi.org/10.1533/9781845690854
Дополнительная литература
  • 4. Mekonnen Asmare Fentahun, Mahmut Ahsen Savaş. Materials Used in Automotive Manufacture and Material Selection Using Ashby Charts. International Journal of Materials Engineering 2018, 8(3): 40-54 DOI: 10.5923/j.ijme.20180803.02 5. Применение полимерных композиционных материалов при производстве и ремонте машин: учеб. пособие / Н.И. Баурова, В.А. Зорин. – М.: МАДИ, 2016. – 264 с. Маркин, В. Б. Конструкции из композиционных материалов: учебное пособие / Барнаул : АлтГТУ, 2022. – 253 с. : ил. – URL: http://elib.altstu.ru/uploads/open_mat/2022/Markin_KonstrKompMat_up.pdf. – Текст : электронный. ISBN 978-5-7568-1405-7 6. Материаловедение для транспортного машиностроения : учебное пособие / Э. Р. Галимов, Л. В. Тарасенко, М. В. Унчикова, А. Л. Абдуллин. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-1527-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/211337 (дата обращения: 16.10.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.