<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные наукоемкие технологии</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>1812-7320</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-36435</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Трофименко</surname>
              <given-names>О.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Trofimenko</surname>
              <given-names>O.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>oleg.trofimenko.1983@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Хабаров</surname>
              <given-names>А.Е.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Khabarov</surname>
              <given-names>A.E.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>Sashka22.AE@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Абзалов</surname>
              <given-names>А.Р.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Abzalov</surname>
              <given-names>A.R.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>sushi-art@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff1">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Зеленодольский институт машиностроения и информационных технологий» (филиал)</institution>
        <institution xml:lang="en">Federal State Institution of Higher Education</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2016-12-30">
        <day>30</day>
        <month>12</month>
        <year>2016</year>
      </pub-date>
      <issue>12</issue>
      <fpage>279</fpage>
      <lpage>282</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://top-technologies.ru/article/view?id=36435</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Постоянное повышение цен на традиционные виды топлива, необходимость утилизации тепловых выбросов двигателей внутреннего сгорания, вынужденная утилизация отходов лесной и лесоперерабатывающей промышленности, отсутствие возможности восстановления запасов углеводородных топлив делают актуальной задачу создания альтернативных энергетических установок. Конструкция двигателя разработана в системе Unigraphics NX 8.5, учтены геометрические параметры, обеспечивающие тепловой цикл, выполнена конструкторская проработка, проведено нормирование точности. По 3D моделям разработаны технологии изготовления деталей двигателя на оборудовании с ЧПУ, которым располагает производственная база кафедры машиностроения и информационных технологий. На сегодняшний день двигатель изготовлен и готов к эксплуатации. Разработана технология сборки, выполнено моделирование работы двигателя, осуществлен анализ зазоров и интерференции. Проведен структурный анализ некоторых деталей в среде «Структурный анализ NX Nastran». Исходя из количества пара, требуемого для расхода, спроектирован парогенератор, способный работать как на твердом, так и на жидком топливах.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The constant increase in the prices of traditional fuels, the need of the use of thermal emissions of internal combustion engines, forced disposal of waste forestry and timber industry, the inability to recover reserves of hydrocarbon fuels to make the actual task of creating alternative energy installations. The engine design was developed in Unigraphics NX 8.5 system takes into account the geometrical parameters to ensure the thermal cycle, made the design study, carried out the valuation accuracy. In 3D models developed manufacturing engine parts technology CNC equipment, which has a production base of the Department of Engineering and Information Technology. Today engine manufactured and ready for use. Developed assembling technology, the engine performed modeling work, carried out an analysis of gaps and interferences. We spend a structural analysis of some of the details in the environment, «Structural analysis NX Nastran». Based on the amount of steam required to flow, the steam generator is designed capable of operating both in solid and liquid fuels.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>альтернативная энергоустановка</kwd>
        <kwd>управляющая программа</kwd>
        <kwd>моделирование</kwd>
        <kwd>ЧПУ</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>alternative power plant</kwd>
        <kwd>control program</kwd>
        <kwd>modeling</kwd>
        <kwd>CNC</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1.	Бриш В.Н. Метрология, стандартизация, сертификация: учебное пособие / В.Н. Бриш А.Н. Сигов, А.В. Старостин. – Вологда: ВоГТУ, 2011. – 131с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2.	Бриш В.Н. Метрологическое обеспечение машиностроительного производства: учебное пособие. – Вологда: ВоГТУ, 2000. – 105 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3.	Бриш В.Н. Выбор универсальных средств измерения линейных размеров: учебное пособие / В.Н. Бриш, А.Н. Сигов. – Вологда: ВоГТУ, 2008. – 64 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4.	Бриш В.Н. Метрологическое обеспечение производства. Аттестация типовых приборов и контрольно-измерительных приспособлений: методические указания по выполнению лабораторных работ / В.Н. Бриш, А.Н. Сигов. – Вологда: ВоПИ, 1998. – 27 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5.	Каплунов Р.С. Точность контрольных приспособлений. – М.: Машиностроение, 1968. –219 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6.	Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т. Т.1 / под ред. И.Н. Жестковой. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 2001. – 912 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7.	Биргер И.А., Шерр Б.Ф. и др. Расчет на прочность деталей машиностроения: справочник. М.: Машиностроение, 1993. – 640 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8.	Гриневецкий В.И. Паровые машины. – М.: Гостехиздат, 1986.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>9.	Жолобов А.А. Проектирование технологических процессов сборки машин: учебник. – М.: Новое знание, 2005. – 410 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>10.	Кустов И.С. Тепловой баланс паровой машины. – М.: Госэнергоиздат, 1971.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>11.	Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Изд-во машиностроение, 1980.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>12.	Соломенцев Ю.Н. Проектирование технологий. – М.: Машиностроение, 1990. – 416 с.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
