Специальность |
7-06-0714-02 Инновационные технологии в машиностроении |
Место дисциплины в структурной схеме образовательной программы |
Учебная дисциплина государственного компонента модуля «Физико-технические основы формирования инновационных технологий в машиностроении |
Семестр изучения |
1семестр |
Трудоемкость в зачетных единицах |
3 зачетные единицы |
Количество академических часов |
100 академических часа (36 аудиторных часа, 64 часа самостоятельная работа) |
Форма промежуточной аттестации |
1 семестр – зачет |
Формируемые компетенции
|
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен обладать следующими универсальными компетенциями: УК-3. Использовать знания о физических основах нанотехнологий и концентрированных потоках энергии, новых материалах и перспективах их развития при проектировании высокоэффективных технологических процессов изготовления деталей машин. УК-4. Развивать инновационную восприимчивость и способность к инновационной деятельности. УК-5. Быть способным к прогнозированию условий реализации профессиональной деятельности и решению профессиональных задач в условиях неопределенности |
Результаты обучения |
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: знать: – базовые физические явления и процессы, определяющие структурные, электрические и оптические характеристики наноразмерных структур; − принципы самоупорядоченного формирования низкоразмерных структур и методы самоорганизации при формировании наноструктур иприборов на их основе; − принципы и перспективные технологии построения систем, основанных на низкоразмерных эффектах; – теоретические основы процессов, происходящих в твердых телах при воздействии концентрированных потоков частиц; – основные методы модификации твердых тел концентрированными потоками частиц, их технологическое применение; – преимущества и недостатки методов модификации материалов; иметь навык – использования методов экспериментальных измерений, теоретических расчётов и компьютерного моделирования технологических операций самоорганизованной сборки наноструктур; – владения базовыми принципами прогнозирования изменения структурно-фазового состояния твердых тел при воздействии на них концентрированными потоками частиц; – применять базовые научно-технические знания для решения научных и прикладных задач в области физики конденсированного состояния; – осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям и проектам. |
Пререквизиты |
Для изучения данной учебной дисциплины магистранты должны успешно освоить следующие учебные дисциплины «Физика», «Материаловедение», «Технология конструкционных материалов». |
Краткое содержание учебной дисциплины |
Введение Раздел 1 Классификации наноматериалов и их характеристики точности и стабильности механической обработки деталей машин Раздел 2 Методы измерения, исследования и формирования наноструктур. Высокоэнергетические методы воздействия на материалы Раздел 3 Характеристики наноразмерных объектов различного вида |