Обґрунтування теорії структури конструкцій технологічних машин і приладів

Автор(и)

  • Leonid Los Житомирський національний агроекологічний університет, Старий бульвар, 7, м. Житомир, Україна, 10008, Україна https://orcid.org/0000-0003-4766-9812
  • Saveliy Kukharets Житомирський національний агроекологічний університет, Старий бульвар, 7, м. Житомир, Україна, 10008, Україна https://orcid.org/0000-0002-5129-8746
  • Nataliya Tsyvenkova Житомирський національний агроекологічний університет, Старий бульвар, 7, м. Житомир, Україна, 10008, Україна https://orcid.org/0000-0003-1703-4306
  • Anna Нolubenko Житомирський національний агроекологічний університет, Старий бульвар, 7, м. Житомир, Україна, 10008, Україна https://orcid.org/0000-0001-5018-5312
  • Marina Tereshchuk Житомирський національний агроекологічний університет, Старий бульвар, 7, м. Житомир, Україна, 10008, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2017.113003

Ключові слова:

теорія структури конструкцій, критерії складання та ремонтопридатності, теорема існування конструкцій

Анотація

Розглядається теорія структури конструкцій технологічних машин та приладів з отриманням кількісних критеріїв на її основі та приклади застосування представленої теорії. Обґрунтовуються критерії складання, ремонтопридатності, уніфікації та функціональної насиченості, які дозволяють давати кількісну оцінку конструкціям на стадії їх розробки. Доведено, що вони об’єктивно відображають технічну досконалість конструкцій, оскільки не залежать від факторів, що змінюються з часом, наприклад, таких як собівартість.

Біографії авторів

Leonid Los, Житомирський національний агроекологічний університет, Старий бульвар, 7, м. Житомир, Україна, 10008

Доктор технічних наук, професор

Кафедра механіки та інженерії агроекосистем

Saveliy Kukharets, Житомирський національний агроекологічний університет, Старий бульвар, 7, м. Житомир, Україна, 10008

Доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри

Кафедра механіки та інженерії агроекосистем

Nataliya Tsyvenkova, Житомирський національний агроекологічний університет, Старий бульвар, 7, м. Житомир, Україна, 10008

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра механіки та інженерії агроекосистем

Anna Нolubenko, Житомирський національний агроекологічний університет, Старий бульвар, 7, м. Житомир, Україна, 10008

Асистент

Кафедра електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології

Marina Tereshchuk, Житомирський національний агроекологічний університет, Старий бульвар, 7, м. Житомир, Україна, 10008

Аспірант

Кафедра механіки та інженерії агроекосистем

Посилання

  1. DSTU ISO 9001-95. Systemy yakosti. Model zabezpechennia yakosti v protsesi proektuvannia, rozroblennia, montazhu ta obsluhovuvannia. (1996). Introduced from July 01, 1996. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 30.
  2. DSTU 3974-2000. Systemy rozroblennia ta postavlennia produktsii na vyrobnytstvo. Pravyla vykonannia doslidno-konstruktorskykh robit. (2000). Introduced from November 27, 2000. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 38.
  3. Aleksandrov, P. S. (1977). Vvedenie v teoriiu mnozhestv i obshchuiu topologiiu. Moscow: Nauka, 368.
  4. Kolmogorov, A. N., Fomin, S. V. (1976). Elementy teorii funktsii i funktsional'nogo analiza. Moscow: Nauka, 544.
  5. Lavrov, I., Maksimova, L.; In: Corsi, G. (2003). Problems in Set Theory, Mathematical Logic and the Theory of Algorithms. Springer US, 282. doi:10.1007/978-1-4615-0185-5
  6. Sigorskii, V. P. (1975). Matematicheskii apparat inzhenera. Kyiv: Tehnika, 768.
  7. Andreeev, I. D. (1979). Teoriia kak forma organizatsii nauchnogo znaniia. Moscow: Nauka, 303.
  8. Cattaneo, M. E. G. V. (2017). The likelihood interpretation as the foundation of fuzzy set theory. International Journal of Approximate Reasoning, 90, 333–340. doi:10.1016/j.ijar.2017.08.006
  9. Leigh, J. R. (2004). Neural networks, fuzzy logic, genetic algorithms, learning systems intelligent systems. Control Theory. IET, 225–248. doi:10.1049/pbce064e_ch17
  10. Maciejewski, A. J., Przybylska, M., Tsiganov, A. V. (2011). On algebraic construction of certain integrable and super-integrable systems. Physica D: Nonlinear Phenomena, 240 (18), 1426–1448. doi:10.1016/j.physd.2011.05.020
  11. Kuru, S., Negro, J., Ragnisco, O. (2017). The Perlick system type I: From the algebra of symmetries to the geometry of the trajectories. Physics Letters A, 381 (39), 3355–3363. doi:10.1016/j.physleta.2017.08.042
  12. Stratulat, S. (2017). Mechanically certifying formula-based Noetherian induction reasoning. Journal of Symbolic Computation, 80, 209–249. doi:10.1016/j.jsc.2016.07.014
  13. Kaufman, A., Itskovich, G. (2017). Geometrical Factor Theory of Induction Logging. Basic Principles of Induction Logging. Elsevier, 173–226. doi:10.1016/b978-0-12-802583-3.00006-x
  14. Silver, J. H. (1971). Some applications of model theory in set theory. Annals of Mathematical Logic, 3 (1), 45–110. doi:10.1016/0003-4843(71)90010-6
  15. Hilbert, D., Bernays, P. (1968). Grundlagen der Mathematik I (Grundlehren der mathematischen Wissenschaften) (German Edition). Ed. 2. Springer, 480.
  16. Engstrom, F., Kontinen, J., Vaananen, J. (2013). Dependence Logic with Generalized Quantifiers: Axiomatizations. Lecture Notes in Computer Science, 138–152. doi:10.1007/978-3-642-39992-3_14
  17. Perez-Gallego, P., Quevedo, J. R., del Coz, J. J. (2017). Using ensembles for problems with characterizable changes in data distribution: A case study on quantification. Information Fusion, 34, 87–100. doi:10.1016/j.inffus.2016.07.001
  18. Kuznetsov, O. P., Adelson-Velskii, G. M. (1980). Diskretnaia matematika dlia inzhenera. Moscow: Energiia, 344.
  19. In: Vinogradov, I. M. (1979). Matematicheskaia entsiklopediia. Vol. 2. Moscow: Sovetskaia Entsiklopediia, 1104.
  20. Fichera, G. (1973). Existence Theorems in Elasticity. Linear Theories of Elasticity and Thermoelasticity. Berlin, Heidelberg: Springer, 347–389. doi:10.1007/978-3-662-39776-3_3
  21. Freiman, L. S. (1971). Teoremy sushchestvovaniia. Moscow: Nauka, 135.
  22. Chapra, S., Canale, R. (2014). Numerical Methods for Engineers. Ed. 7. New York: McGraw-Hill Education, 992.
  23. Elektricheskii mnogopridel'nyi pribor. (1960). Patent of Austria 212427.
  24. Grinberg, I. P., Los, L. V. (1979). Fiksator perekliuchatelia mnogopredel'nogo elektroizmeritel'nogo pribora. A. s. 646259 (USSR). Bull. No. 5.
  25. Demchenko, A. M., Grinberg, I. P., Los, L. V. (1981). Fiksator perekliuchatelia. A. s. 879578 (USSR). Bull. No. 41.
  26. Demchenko, A. M., Grinberg, I. P., Los, L. V. (1984). Fiksator perekliuchatelia. A. s. 1126941 (USSR). Bull. No. 44.
  27. Grinberg, I. P., Los, L. V., Galitskii, R. M., Bezusyi, M. I. (1983). Kommutatsionnoe ustroistvo mnogopredel'nogo elektroizmeritel'nogo pribora. A. s. 987533 (USSR). Bull. No. 1.
  28. Goncharov, E. S., Prilutskii, A. N., Voloshin, N. I. (1975). Vibrotsentrobezhnaia zernoochistitel'naia mashina. A. s. 485784 (USSR). Bull. No. 36.
  29. Goncharov, E. S. (1978). Zernoochistitel'naia mashina. A. s. 976539 (USSR).
  30. Liu, Y., Zhao, T., Ju, W., Shi, S. (2017). Materials discovery and design using machine learning. Journal of Materiomics, 3 (3), 159–177. doi:10.1016/j.jmat.2017.08.002

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-09-21

Як цитувати

Los, L., Kukharets, S., Tsyvenkova, N., Нolubenko A., & Tereshchuk, M. (2017). Обґрунтування теорії структури конструкцій технологічних машин і приладів. Technology Audit and Production Reserves, 5(1(37), 48–55. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2017.113003

Номер

Розділ

Механіка: Оригінальне дослідження