- •Тема 1. Фундаментальный принцип обратной связи в природе и в технике Руководитель – проф. С. Ф. Бурдаков.
- •Тема 11. Задачи механики в трубном производстве.
- •Тема 12. Линейная и нелинейная механика связанных полей.
- •Тема 13. Линейная и нелинейная механика связанных полей.
- •Тема 18. Проблемы механики при проектировании воздухозаборников турбореактивных двигателей.
- •Тема 19. Вероятностный подход к явлениям науки и техники.
- •Тема 20. История развития теории вероятностей от древности до наших дней. Руководитель – проф. Л.М. Яковис.
- •Тема 21. Нечеткая логика и ее применения.
- •Тема 22. Актуальные проблемы работы опор роторов авиационных двигателей. Руководитель – асс. И.Б. Войнов.
- •Тема 23. Актуальные проблемы аэроупругости и методы их решения.
Тема 11. Задачи механики в трубном производстве.
Руководитель – Новокшенов А.Д.
Аннотация: цель реферата - изучить основные аспекты трубного производства, и обосновать необходимость применения знаний из области механики, и навыков компьютерного инжиниринга в трубном производстве.
Тема 12. Линейная и нелинейная механика связанных полей.
Руководитель – доц. А.С. Семёнов.
Ключевые слова: Пьер Кюри, пьезоэлектричество, термоупругость, магнитоупругость, пороупругость, гидроупругость, аэроупругость, электроупругость, сегнетоупругость, смарт-материалы, материалы с памятью формы, пьезокерамика, электроактивные полимеры, фазовые переходы, сенсоры, актуаторы, напряжения, деформации, прочность, гистерезис, диссипация, компьютерное моделирование, искусственные мускулы.
Аннотация
Цель реферата – проанализировать развитие основных разделов механики связанных полей (пьезэлектричества, термоупругости, магнитоупругости, сегнетоупругости и др.) в историческом аспекте с оценкой достигнутого современного уровня и перспектив применения в будущем; проиллюстрировать примерами область применения многофункциональных и «интеллектуальных» материалов (smart materials, «умные» материалы) на практике в машиностроении, авиации, радиоэлектронике, бытовой технике, спорте и медицине; указать на междисциплинарный характер методов исследования и на отличие в постановке задач об эффектах связанности полей в механике сплошных сред и физике твердого тела; показать важность использования термодинамики при создании математических моделей рассматриваемых процессов; отметить наличие линейных и нелинейных эффектов (гистерезис), обратимых и необратимых процессов (диссипация), чувствительных к скорости и к предыстории нагружения явлений, микромеханических и макромеханических моделей.
Рекомендуемая литература:
1. Механика связанных полей в элементах конструкций. Т. 5.: Электроупругость / Гринченко В.Т., Улитко А.Ф., Шульга Н.А. 1989. 279 с.
2. Бардзокас Д.И., Зобнин А.И., Сеник Н.А., Фильштинский М.Л. Математическое моделирование в задачах механики связанных полей. Т.I. 2005. 312 с.
3. Уорден К. Новые интеллектуальные материалы и конструкции. Свойства и применение. М.: Техносфера, 2006. 224 с.
Тема 13. Линейная и нелинейная механика связанных полей.
Руководитель – доц. А.С. Семёнов.
Ключевые слова: Пьер Кюри, пьезоэлектричество, термоупругость, магнитоупругость, пороупругость, гидроупругость, аэроупругость, электроупругость, сегнетоупругость, смарт-материалы, материалы с памятью формы, пьезокерамика, электроактивные полимеры, фазовые переходы, сенсоры, актуаторы, напряжения, деформации, прочность, гистерезис, диссипация, компьютерное моделирование, искусственные мускулы.
Аннотация
Цель реферата – проанализировать развитие основных разделов механики связанных полей (пьезэлектричества, термоупругости, магнитоупругости, сегнетоупругости и др.) в историческом аспекте с оценкой достигнутого современного уровня и перспектив применения в будущем; проиллюстрировать примерами область применения многофункциональных и «интеллектуальных» материалов (smart materials, «умные» материалы) на практике в машиностроении, авиации, радиоэлектронике, бытовой технике, спорте и медицине; указать на междисциплинарный характер методов исследования и на отличие в постановке задач об эффектах связанности полей в механике сплошных сред и физике твердого тела; показать важность использования термодинамики при создании математических моделей рассматриваемых процессов; отметить наличие линейных и нелинейных эффектов (гистерезис), обратимых и необратимых процессов (диссипация), чувствительных к скорости и к предыстории нагружения явлений, микромеханических и макромеханических моделей.
Рекомендуемая литература:
1. Механика связанных полей в элементах конструкций. Т. 5.: Электроупругость / Гринченко В.Т., Улитко А.Ф., Шульга Н.А. 1989. 279 с.
2. Бардзокас Д.И., Зобнин А.И., Сеник Н.А., Фильштинский М.Л. Математическое моделирование в задачах механики связанных полей. Т.I. 2005. 312 с.
3. Уорден К. Новые интеллектуальные материалы и конструкции. Свойства и применение. М.: Техносфера, 2006. 224 с.
Тема 14. Точки Лагранжа в ограниченной задаче трех тел. Равновесие, устойчивость, либрации в коллинеарных и "троянских" точках.
Руководитель - Скубов Д.Ю.
По-моему, для студентов было бы совсем неплохо и интересно нарисовать (на компьютере) эквипотенциальные поверхности в системе вращающихся тел (планет). Практическое применение (например, "удобное" расположение астрофизических лабораторий).
Тема 15. А. Пуанкаре. Теория равновесия фигур вращающейся жидкости или ее сферического слоя. Равновесные формы в ряду эллипсоидов Якоби и сфер Маклорена. Неоднородная масса жидкости. Проблема Клеро.
Руководитель - Скубов Д.Ю.
Тема 16. Критические точки и геометрии поверхностей. Критические точки функций на двумерных многообразиях. Современное понимание механики с точки зрения геометрии.
А.П. Фоменко, Б.А. Дубровин, С.П. Новиков. "Современная геометрия". - М.: Наука. 1979.
Руководитель - Скубов Д.Ю.
Тема 17. Использование композиционных материалов в судостроении.
Руководитель - асс. М. В. Ховайко.
Ключевые слова: композиционные материалы, корпус судна, стеклопластик, углеродное волокно, гидравлические нагрузки, слемминг, вертикальное ускорение, задачи расчёта прочности, компьютерное моделирование, метод конечных элементов.
Аннотация: Цель данной работы – исследовать особенности проектирования судов с применением композиционных материалов, главным образов, в конструкции корпусов; рассмотреть различные виды композиционных материалов, используемых в судостроении; проанализировать прочность композитных корпусов, рассмотрев действующие нагрузки, а также другие достоинства и недостатки судов, построенных с использованием композитов, представить примеры, изучить опыт использования средств компьютерного
