
умк_кириенко_1
.pdfПРИЛОЖЕНИЕ 4
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.Основы технологии важнейших отраслей промышленности: Учеб. пособие для вузов: В 2-х ч. / Под ред. И.В. Ченцова. – Мн.: Выш.
шк., 1989. – 252 с.
2.Технология важнейших отраслей промышленности / Под ред. А.М. Гинберга, В.А. Хохлова. – М.: Высш. шк., 1985. – 496 с.
3.Дворцин М.Д. Основы теории научно-технического развития производства. – М.: МИНХ им. Плеханова, 1988. – 79 с.
341
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Автомат – устройство или совокупность устройств, выполняющих по заданной программе без непосредственного участия человека все операции в процессах получения, преобразования, передачи и распределения (использования) энергии, материалов или информации.
Автоматизация – применение технических средств, экономикоматематических методов и систем управления, освобождающих человека (частично или полностью) от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации.
Автоматизированная система управления (АСУ) – совокупность экономико-математических методов, технических средств (средств связи, устройств отображения информации и т.д.) и организационных комплексов, обеспечивающих рациональное управление сложным объектом (процессом) в соответствии с поставленной целью.
Автоматическая линия – система основного и вспомогательного оборудования, автоматически выполняющая весь процесс изготовления или переработки продукции или ее составляющих.
Адсорбционная очистка – технологический метод очистки сточных вод, основанный на поглощении вредных компонентов, содержащихся в воде, с помощью твердых поглотителей.
Безотходная технология – такой способ организации производства и потребления продукции, при котором наиболее рационально и комплексно используются все компоненты сырья и энергии и не нарушается экологическое равновесие, а концепция безотходной технологии по аналогии с природными экосистемами предполагает создание энергии в производственном цикле.
Гибкая автоматизированная производственная система – сово-
купность технологического оборудования и систем обеспечения его работы в автоматическом режиме, способных самостоятельно переналаживаться при переходе на производство новых изделий.
Гибкий производственный модуль (ГПМ) – автономно функцио-
нирующая единица технологического оборудования с программным управлением, предназначенная для производства изделий произвольной номенклатуры, автоматически осуществляющая все функции, связанные с изготовлением продукции.
Гибкое автоматизированное производство (ГАП) – совокупность гибких производственных систем, образующих законченную технологическую цепочку обработки изделия, с автоматизированными складами исходных материалов и готовых изделий, системой обслуживания станков и инструментов.
342
Гибкое производство – производство, которое позволяет за короткое время при минимальных затратах, на том же оборудовании, не прерывая производственного процесса и не останавливая оборудования, по мере необходимости переходить на выпуск новой продукции произвольной номенклатуры.
Гиперфильтрация – технологический метод сверхтонкой очистки сточных вод от мельчайших твердых взвешенных частиц, основанный на использовании специальных пористых перегородок, отличающихся высокой задерживающей способностью.
Дегазация – удаление газов из жидкостей.
Диспергирование – (от лат. dispergero – рассеиваю) – тонкое измельчение какого-либо тела в окружающей среде.
Диффузионное разделение газов – разновидность мембранной тех-
нологии, основанной на различной проницаемости мембран для отдельных компонентов газовых смесей.
Измерительная лазерная технология – совокупность методов,
предназначенных для проведения различных измерений и контроля размеров, линейных перемещений, качества материалов и изделий.
Информационная технология – совокупность методов и средств сбора, хранения, поиска, переработки, преобразования, распространения и использования информации в различных сферах деятельности.
Информационно-технологическая революция – нынешний этап научно-технического прогресса, который характеризуется: высокими темпами развития новейших наукоемких отраслей (информационной технологии, биотехнологии, электронной технологии, робототехнологии); развернувшейся в широких масштабах модернизацией базисных отраслей экономики (металлургии, машиностроения, химической промышленности) на основе достижений наукоемких отраслей; разработкой новых конструкционных материалов, энерго- и материалосберегающих технологий.
Композиционные материалы (композиты) – искусственно создан-
ные материалы, состоящие из двух или более разнородных и нерастворимых друг в друге компонентов (фаз), соединяемых между собой физикохимическими связями.
Лазер (оптический квантовый генератор) – источник оптического когерентного, т.е. согласованного, излучения, характеризующегося высокой направленностью и большой плотностью энергии.
Лазерная технология – совокупность процессов обработки материалов лазерным излучением.
Мембрана – (от лат. membrana – перепонка) – полупроницаемая перегородка, обладающая различной проницаемостью по отношению к отдельным компонентам жидких и газовых неоднородных смесей, молекулярное сито.
343
Мембранная технология – новый принцип организации и осуществления процесса разделения веществ через полупроницаемую перегородку, отличающийся отсутствием поглощения разделяемых компонентов и низкими энергетическими затратами на процесс разделения.
Намотка – процесс формирования полимерных композиционных материалов, при котором заготовки получают укладкой по заданным траекториям формирующего наполнителя (нитей, лент, тканей), обычно пропитанного полимерным связующим, на вращающиеся технологические оправки.
Научно-техническая революция – коренное, качественное преоб-
разование производительных сил на основе превращения науки в ведущий фактор развития общественного производства.
Научно-технический прогресс – единое взаимообусловленное, поступательное развитие науки и техники, основа социального прогресса.
Обрабатывающий центр (ОЦ) – многооперационный, многоинструментальный металлорежущий станок с ЧПУ, выполняющий разнообразные операции механообработки (точение, фрезерование, нарезание резьбы и т.д.).
Озонирование – технологический метод очистки сточных вод, основанный на насыщении очищаемой воды озоном с целью окисления и последующего удаления содержащихся в ней вредностей.
Плазма – (от греч. plasma – вылепленное, оформленное) – высокотемпературный ионизированный газ, в котором концентрации положительных и отрицательных зарядов равны.
Плазменная обработка – совокупность технологических процессов обработки материалов низкотемпературной плазмой, создаваемой плазмотронами.
Плазмотрон (плазменный генератор) – газоразрядное устройство для получения плазмы (Т = 8000 – 10 000 °С), используемой в технологических целях.
Порошковая металлургия – производство порошков металлов и изделий из них, их смесей и композиций с неметаллами.
Программное управление – управление режимом работы объекта по заранее заданному алгоритму (программе).
Промышленные отходы – побочные продукты или полупродукты основного производства, которые в данный момент не нашли рационального применения.
Промышленный робот – многократно программируемое многофункциональное устройство, предназначенное для манипулирования и транспортирования деталей, инструментов, специализированной технологической оснастки посредством программируемых движений для выполнения разнообразных задач.
344
Радиационно-химическая технология – методы наиболее эконо-
мичного осуществления с помощью ионизирующего излучения физических, химических и биологических процессов, позволяющих получать новые материалы или придавать им улучшенные свойства, а также для решения экологических проблем.
Роботизированная автоматическая линия (РАЛ) – объединение группы робототехнических комплексов в одну технологическую цепочку для изготовления какой-либо продукции.
Роботизированный технологический комплекс (РТК) – автоном-
но функционирующая совокупность технологического оборудования, промышленного робота и средств их оснащения. В отличие от гибкого производственного модуля роботизированный технологический комплекс предназначен для выполнения вспомогательных операций.
Роторная технология – процесс обработки или производства изделий, характеризуемый высокой степенью концентрации технологических операций за счет многопозиционной и малоинструментальной обработки, совмещенной во времени, непрерывным транспортированием обрабатываемых объектов, совмещенных с их технологической обработкой.
Система автоматизированного проектирования (САПР) – ком-
плекс технических средств программного обеспечения и работников, осуществляющих диалоговую связь с ЭВМ с целью создания (проектирования) новых объектов.
Спекание – соединение мелкозернистых и порошкообразных материалов в единое целое при повышенных температурах.
Станок с числовым программным управлением (ЧПУ) – разно-
видность технологического оборудования, снабженного микропроцессорным блоком, обеспечивающим автоматическое проведение режимов и последовательности обработки по определенной программе, а по мере необходимости – изменение режимов и последовательности обработки при изменении программы обработки в рамках технологических возможностей оборудования.
Стеклопластики – полимерные композиционные материалы, содержащие в качестве упрочняющего наполнителя стеклянное волокно.
Технология виртуальной реальности – реализация компьютерной динамичной трехмерной модели какого-либо объекта реального мира, которая может воспроизводиться либо на экране дисплея, либо в специальных стереоскопических «очках», состоящих из двух миниатюрных экранов, вмонтированных внутри надеваемого на голову шлема, либо на экране во всю стену.
Технологический прогресс – совершенствование общественного производства на качественно новой технологической основе, которая вызывает к жизни появление и развитие новых отраслей; осуществление прямой и тесной связи науки с производством; характеризуется качественным
345
изменением энергетической основы производства, появлением новых предметов труда, принципиально новых технологий, базирующихся, как правило, на научной основе.
Углепластики – полимерные композиционные материалы, содержащие в качестве упрочняющего наполнителя углеволокно.
Ультразвук – не слышимые человеческим ухом упругие волны, частоты которых превышают 20 кГц.
Ультразвуковая технология – совокупность процессов обработки материалов ультразвуком.
Формование – процесс изготовления изделий из порошков под действием сжимающих усилий.
Фотохимические процессы – это химические реакции, протекающие под действием светового излучения или вызываемые им.
Электрические методы обработки – это процессы, осуществляе-
мые с помощью электрической энергии, вводимой либо непосредственно в зону обработки, либо при предварительном специальном преобразовании ее вне рабочей зоны в световую, акустическую, магнитную и другие виды энергии.
Электродиализ – перенос ионов через мембрану под действием электрического тока.
Электролиз – совокупность процессов электрохимического окисле- ния-восстановления, происходящих на погруженных в электролит электродах при прохождении электрического тока.
Электрокоагуляция – технологический метод очистки сточных вод, основанный на ускорении слипания и осаждения твердых коллоидных частиц, содержащихся в воде, под действием электрического тока.
Электрохимическая очистка – технологический метод очистки сточных вод, основанный на явлении электролиза, когда содержащиеся в воде растворенные вещества удаляются с помощью воздействия электрического тока.
Электрофизические методы обработки – совокупность методов,
основанных на тепловом или механическом действии электрической энергии, вносимой в зону обработки.
Электрохимические методы обработки – совокупность методов,
осуществляемых электрическим током в электролитах с использованием явления электролиза.
Электроэрозионная обработка – совокупность процессов, основанных на эффекте расплавления и испарения микропорций материала под тепловым воздействием импульсов электрической энергии, которая выделяется в канале электроискрового заряда между поверхностью обрабатываемой детали и электродом-инструментом, погруженным в жидкую непроводящую среду.
346
СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ
1.Место технологии в современном обществе и производстве.
2.Естественные процессы, как основа технологических процессов.
3.Сущность предмета, основные цели и задачи курса.
4.Технодинамика, основные понятия и определения. Развитие отдельных технологий и их систем.
5.Определение производственного процесса. Структура производственного процесса.
6.Планирование и организация производственного процесса.
7.Понятие технологического процесса. Основные параметры и характеристики технологического процесса.
8.Технологический процесс – основное звено научно-технического развития производства.
9.Структура технологической системы производства.
10.Основные направления развития технологических процессов.
11.Динамика трудовых затрат при развитии технологических процессов.
12.Понятие уровня технологии технологического процесса. Границы рационалистического развития технологических процессов.
13.Динамика развития реального технологического процесса. Эволюционный путь развития технологических процессов, его характеристика.
14.Динамика развития реального технологического процесса. Революционный путь развития технологических процессов и его характеристика.
15.Обеспечение научно-технического развития технологических процессов. Модели и методы оценки научно-технического развития технологических процессов.
16.Понятие систем технологий и среды технологии. Классификационные признаки систем технологий.
17.Исторические этапы развития систем технологий.
18.Структура технологической системы производства. Анализ формирования систем технологий промышленного предприятия.
19.Взаимосвязь технологических и организационных структур производства. Развитие составляющих элементов и характер изменения связей между элементами производственной системы.
347
20.Параллельные и последовательные связи элементов производственной системы.
21.Понятие уровня совершенствования технологии систем технологических процессов. Реальный и потенциальный уровень технологии производственной системы.
22.Значение новейших технологий в ресурсо- и энергосберегающих программах. Классификация ресурсов.
23.Сырье и материалы. Классификация сырья.
24.Топливно-энергетический потенциал Беларуси. Топливо и энергия. Виды и основные характеристики топлива.
25.Основные виды энергии. Электроэнергетика и охрана окружающей среды.
26.Основные источники и характеристика воды. Классификация вод. Очистка вод и охрана окружающей среды.
27.Роль машиностроения в современном производстве. Структура машиностроительного производства.
28.Изделия и его элементы. Понятие о машине. Классификация деталей и сборочных единиц машин.
29.Сущность литейного производства и его развитие. Техникоэкономическое сравнение различных видов литейного производства.
30.Основы технологии обработки металлов давлением.
31.Способы обработки металлов резанием и элементы режимов ре-
зания.
32.Основы технологии получения неразъемных соединений на примере способов сварки. Эффективность технологии сварки металлов.
33.Общая характеристика и технологические особенности химических производств. Производство серной кислоты.
34.Общая характеристика и технологические особенности химических производств. Производство минеральных удобрений.
35.Технологические процессы переработки топлива.
36.Технологические процессы производства полимерных материалов и пластмасс.
37Основные направления технологического прогресса в химической промышленности
38.Общие сведения о технологии производства строительных материалов и строительного производства. Основные свойства строительных материалов.
348
39.Общие сведения о технологии производства строительных материалов и строительного производства. Свойства и основы производства керамических материалов и изделий.
40.Общие сведения о технологии производства строительных материалов и строительного производства. Свойства и основы производства минеральных вяжущих веществ.
41.Общие сведения о технологии производства строительных материалов и строительного производства. Свойства и основы производства бетона и железобетона.
42.Общие сведения о технологии производства строительных материалов и строительного производства. Общая характеристика применяемых в строительных технологиях конструкций из древесины
43.Общая характеристика легкой промышленности. Основные направления развития текстильной промышленности.
44.Общая характеристика легкой промышленности. Шерсть и ее первичная обработка.
45.Общая характеристика легкой промышленности. Хлопок и его первичная обработка.
46.Общая характеристика легкой промышленности. Лен и его первичная обработка.
47.Общая характеристика легкой промышленности. Эффективность применения химических волокон.
48.Понятие о прядении. Кардная система прядения. Гребенная система прядения. Аппаратная система прядения.
49.Технология ткацкого производства. Понятие о ткачестве.
50.Общая характеристика легкой промышленности. Ассортимент и перспективы развития производства нетканых материалов.
51.Общая характеристика сферы нематериального производства. Технология технического творчества, как сферы нематериального производства.
52.Общая характеристика сферы нематериального производства. Технологический бизнес в вопросах патентования и лицензирования новой техники и технологии
53.Понятие о научно-техническом прогрессе и научно-технической революции. Основные направления научно-технического прогресса.
54.Экологические проблемы технологического прогресса. Основы безотходной технологии.
349
55.Прогрессивные технологии автоматизации и информатизации производства.
56.Основы информационной технологии в управленческой и про- ектно-конструкторской деятельности.
57.Общие сведения о программном управлении и его системах.
58.Перспективы и обоснование применения прогрессивных технологий автоматизации.
59.Основы прогрессивных технологий. Основы технологии производства композиционных материалов.
60.Место порошковой металлургии в современном производстве. Технология порошковой металлургии.
61.Новые методы обработки материалов. Химические и электрические способы обработки материалов.
62.Плазменно-лазерная обработка. Эффективность новых способов обработки материалов.
63.Гидропластическая обработка. Эффективность новых способов обработки материалов.
64.Основы мембранной технологии. Эффективность новых способов обработки материалов.
65.Основы радиационно-химической технологии. Эффективность новых способов обработки материалов.
66.Стандартизация технологических решений, процессов, продукции.
67.Основные средства и методы обеспечения качества продукции.
350