Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. Место дисциплины в структуре




Место дисциплины в структуре

Дисциплина «Надежность технических систем» относится к числу учебных дисциплин базовой части профессионального цикла по профилям «Метрологическое обеспечение технологических процессов и производств» и «Стандартизация и сертификация».

Дисциплина взаимосвязана логически и содержательно-методически с базовой частью профессионального цикла основной образовательной программы бакалавриата «Стандартизация и метрология», а также с дисциплинами ООП направления 221700.62 «Стандартизация и метрология».

Дисциплина предполагает знания и умения студентов, полученных при изучении таких дисциплин, как «Высшая математика», «Методы и средства измерений, испытаний и контроля качества продукции», «Технология механообрабатывающего (или сборочного) производства». Для освоения дисциплины студенты должны обладать знаниями и умениями по теории вероятности случайного события, средствам измерений, испытаний и контроля, применяемых в условиях автомобиле- и тракторостроения и основам технологии механообрабатывающего (или сборочного) производства.

Дисциплина «Надёжность технических систем» необходима для изучения таких дисциплин как: «Метрологическое обеспечение технологических процессов и производств», «Метрологическая аттестация, поверка и калибровка средств измерений и контроля технологическими процессами», «Сертификация машиностроительной продукции», а также необходима при подготовке выпускной квалификационной работы.

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровни (ОК-1);

- способность и готовность к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и их инновационным решениям (ОК-2);

- способность использовать известные способы и научные результаты для решения новых проблем (ОК-8);

- способность анализировать и синтезировать находящуюся в распоряжении исследователя информацию и принимать на этой основе адекватные решения (ОК-9);

- способность ставить и решать прикладные исследовательские задачи, проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований, сравнивать новые экспериментальные данные с принятыми моделями для проверки их адекватности и при необходимости предлагать измерения для улучшения моделей (ОК-10);

- способность использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-11);

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК- 13);

- способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ОК-15).

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

- производить оценку качества измерений, контроля и испытаний, обеспечивать эффективность измерений при управлении технологическими процессами (ПК-8);

- проводить работы по автоматизации процессов измерений, испытаний и контроля в производстве и научных исследованиях (ПК-9);

- проводить анализ надежности и безопасности технических систем и разрабатывать мероприятия по их повышению (ПК-10);

- выбирать оптимальные контрольно-измерительные технологии при создании продукции с учетом требований качества, надежности, стоимости и сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства; проводить оценку экономической эффективности обеспечения требуемого качества продукции, анализировать эффективность деятельности производственных подразделений (ПК-14);

- осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и поступающими на предприятие материальными ресурсами, внедрением современных методов и средств измерений, испытаний и контроля; проводить аккредитацию органов по сертификации, измерительных и испытательных лабораторий (ПК-15);

- участвовать в программах обеспечения надежности и освоения новой продукции и технологий, проводить маркетинговые исследования и подготавливать бизнес-планы выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий (ПК-18);

- проводить разработку физических и математических моделей и идентификацию исследуемых процессов, явлений и объектов в области метрологии и технического регулирования с использованием проблемно-ориентированных методов анализа, синтеза и оптимизации процессов (ПК-24);

- проводить моделирование процессов и средств измерений, испытаний и контроля с использованием современных информационных технологий проектирования и проведения исследований; разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов и испытаний с анализом их результатов (ПК-25).

 

В результате освоения дисциплины магистры, прошедшие курс теоретического и практического обучения, должны

 

ЗНАТЬ

– теоретические основы обеспечения надежности, безопасности и эффективности технических систем;

– общие требования к организации работ по обеспечению достоверности оценки надежности и безопасности на всех этапах жизненного цикла продукции

– причины недостаточно высокой надежности технических систем;

– характеристики технических систем, используемые в теории надежности;

– основные виды отказов технических систем;

– законы распределения времени безотказной работы элементов;

– методы оценки надежности систем различной структуры;

– основные принципы и способы повышения надежности технических систем;




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 251; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.014 сек.