Бібліотека фахівця

Акредитація

Матеріали сайту

Навчальні плани

 Навчальні плани 2024 рік прийому

Бакалавр

Денна форма навчання>>>
Денна прискорена форма навчання>>>

Заочна форма навчання>>>
Заочна прискорена форма навчання>>>

 

Магістр освітньо-професійний

Денна форма навчання>>>

Заочна форма навчання>>>

 

Магістр освітньо-науковий

Денна форма навчання>>>

 

PhD

Денна форма навчання>>>

Заочна форма навчання>>>

 

 

 

Навчальні плани 2023 рік прийому

Бакалавр

Денна форма навчання>>>
Денна прискорена форма навчання>>>

Заочна форма навчання>>>
Заочна прискорена форма навчання>>>

Магістр освітньо-професійний

Денна форма навчання>>>
Заочна форма навчання>>>

Навчальні плани 2022 рік прийому

Бакалавр

Денна форма навчання>>>
Денна прискорена форма навчання>>>

Заочна форма навчання>>>
Заочна прискорена форма навчання>>>

Магістр освітньо-професійний

Денна форма навчання>>>
Заочна форма навчання>>>

Магістр освітньо-науковий

Денна форма навчання>>>

 

Навчальні плани 2021 рік прийому

 

Бакалавр

Денна форма навчання>>>
Денна прискорена форма навчання>>>

Заочна форма навчання>>>
Заочна прискорена форма навчання>>>

 

Перелік освітніх компонент, заняття за якими будуть проводитися очно у весняному семестрі 2023-2024 н. р.>>>>>>

 


 

 

Нормативні документи


Контакти відбіркової комісії НН ІМЗ

Контакти відбіркової комісії НН ІМЗ

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон гарячої лінії НН ІМЗ ім. Є.О. Патона: +380 (50) 998-86-15

Адреса відбіркової комісії НН ІМЗ ім. Є.О.Патона КПІ ім. Ігоря Сікорського:
м. Київ, вул. Політехнічна, 35, корпус 9, кім. 104, 1 поверх,

 

 

Адреса приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського:
Київ-56, вул. Політехнічна, 14, навчальний корпус 16

Телефони приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського для довідок:

+38 (044) 204 9645
+38 (044) 204 9646

Вступ до аспірантури (PhD)

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста).

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії «Прикладна механіка».

Ціль освітньо-наукової програми полягає у формуванні системи теоретичних знань та навичок дослідника з прикладної механіки, що передбачає передачу існуючих та створення нових знань, концепцій шляхом розв’язання комплексних спеціалізованих наукових та практичних задач, що характеризуються невизначеністю умов, в галузі прикладної механіки, машинобудування, та дотичних до них міждисциплінарних задач, узагальнення цих знань для створення нових методик та підходів у навчанні фахівців вищої кваліфікації. Характерною особливістю освітньо-наукової програми є використання концептуальних та методологічних основ прикладної механіки, наукоємного машинобудування для вирішення задач високої складності, сучасних методів досліджень механічних процесів і явищ, що їх супроводжують в будь-яких системах, науково-дослідної та професійної діяльності. Особливістю програми також є її зміст – актуальні напрями досліджень та досягнень у сучасній теоретичній і експериментальній науці, в професійній сфері; освітні інноваційні процеси; методи і принципи наукового дослідження та їх застосування на практиці; основи сучасної наукової комунікації; інформаційні технології в науці та освіті. Унікальність програми полягає у підготовці фахівців найвищої кваліфікації,, що можуть досліджувати та віршувати задачі високої складності у перелічених галузях на основі врахування світового досвіду, сучасних знань та підходів і на цій основі здійснювати отримання нових знань, розробку нових підходів та концепцій.

Вся актуальна офіційна інформація (правила, дати іспитів, вартість, обсяги і т.і.) розміщена на офіційному сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського http://pk.kpi.ua

Інформація про освітньо-наукову програму третього рівня вищої освіти на офіційному сайті КПІ ім. Ігоря Сікорського htttp://osvita.kpi.ua


Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії в 2025 році

Подання заяв до аспірантури в 2025 році буде здійснюватись з 03 вересня в електронній формі, через особисті електронні кабінети на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/

Для вступу до аспірантури Вам потрібно обов’язково скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ), який складається з двох частин – іноземної мови за вибором вступника (англійська, німецька, французька або іспанська) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК). Також, в 2025 році для вступу до аспірантури запроваджено обов’язкове єдине вступне випробування (ЄВВ) з методології наукових досліджень. Ці іспити (ЄВІ та ЄВВ) проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання. Їх результати будуть дійсними при вступі до всіх закладів вищої освіти.

Для складання ЄВІ та ЄВВ потрібно зареєструватись до 23 травня (до 18.00) в будь-якому закладі вищої освіти, що здійснюють реєстрацію на відповідні вступні випробування. Після успішного складання ЄВІ (не менше 150 балів за кожну складову) та ЄВВ (не менше 100 балів) складається вступний іспит зі спеціальності в університеті та подається мотиваційний лист.

Програма вступного випробування для вступу на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії «Прикладна механіка»:

E-mail відділу аспірантури та докторантури: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел. +38 (044) 204-93-49
Телеграм канал t.me/aspiranturakpi

Умови прийому до аспірантурі Університету іноземців та осіб без громадянства визначаються окремим додатком до Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського. Прийом до аспірантури іноземців та осіб без громадянства здійснює Центр міжнародної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського тел. (044) 204-86-59.

 

Гуртки кафедри

Smart Tech

Чим займаються учасники гуртка:

Розвиток науково-технічної діяльності студентів, а також набуття практичних інженерних навичок та умінь. Кастомізація існуючих та розробка нових транспортних засобів, в тому числі екологічно чистих.

Брати участь у роботі гуртка можуть всі бажаючі.

Контакти:

Керівник гуртка - старший викладач, к.т.н. Мінаков Антон Сергійович
telegram | instagram


Наказ створення: № НОН/104/2021 від 11.05.2021

 

Smart Art

Чим займаються учасники гуртка:

Проект спрямований на розвиток художньої та технічної творчості студентів. Метою є набуття вмінь розробляти та створювати реальні конструкції. Художнє зварювання.

Брати участь у роботі гуртка можуть всі бажаючі.


Більш детально з роботою гуртка можна ознайомитися на Facebook


Контакти:

Керівник гуртка - доцент, к.т.н. Мінаков Сергій Миколайович

E-mail - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
telegram | instagram


Наказ створення: № НОН/103/2021 від 11.05.2021

Цикл скульптур за авторства Сергія Мінакова внесено до каталогу IIW 2024 Digital Collection Welded Art Photo/Graphic Exhibition: Sustainable Development Goal 4 "Quality Education".

 

  

На базі студентського гуртка Smart Art завершено виготовлення скульптури "В МАЙБУТНЄ!" (https://youtu.be/EZGC-h5I5_8?si=ztAfEn4Xn7-N5cYU)
 
 
Особливості техніки та технології виготовлення окремих вузлів композиції викладені в статті https://doi.org/10.37434/as2023.05.07
 
Скульптуру було включено до каталогу виставки зварних композицій IIW 2023 Digital Collection: Sustainable Development Goals (SDG 17: Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development). Виставку проведено в рамках 76-ї Щорічної Асамблеї Міжнародного інституту зварювання (https://iiw2023.com/) 16-21.07.2023 р.
 

 

У рамках тижня профорієнтації кафедри зварювального виробництва Навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона пропонуємо вступникам переглянути відео про роботу студентських гуртків Smart Art та Smart Tech. Ви дізнаєтесь, які творчі та технічні проекти втілюють у життя студенти кафедри
зварювального виробництва спеціальності 131 «Прикладна механіка»

Для отримання додаткової інформації про спеціальність, освітню програму та наші заходи запрошуємо зареєструватися за посиланням https://forms.gle/N1iFADih3iDwewRv6
 
#КПІвступ2023 #імзкпівступ2023 #вступникКПІ #Вступ2023 #КПІ #zvkpi #зварювального виробництва 

 

Наукова школа

Наукова школа «Фізико-хімічні і термодеформаційні основи зварювання та споріднених процесів»

Галузь знань і спеціальності:

  • науковий напрям та галузь знань (відповідно до списку табл. 1);
    Науковий напрям - Технічні науки; Галузь знань - 13 механічна інженерія
  • наукова спеціальність - 131 Прикладна механіка;
    освітня спеціальність - 131 Прикладна механіка;
  • освітні та освітньо-наукові програми підготовки бакалаврів, магістрів і PhD:
    Бакалаври, магістри - Інжиніринг у зварюванні лазерних та споріднених технологій
    PhD - 131 Прикладна механіка.

   Науково-педагогічна школа заснована у 1935 році засновником кафедри зварювального виробництва у Київському політехнічному інституті академіком доктором технічних наук, професором Патоном Євгеном Оскаровичем.

     1935-1938 роки – школу очолював засновник акад., д-р техн. наук, проф. Патон Євген Оскарович. У ці роки закладалися фізичні, фізико-хімічні та інженерні основи автоматичного електродугового зварювання, досліджувалося формування та вплив усадочних напружень на міцність зварних конструкцій.

     1947-1957 роки – на чолі школи акад., д-р техн. наук, проф. Хренов Костянтин Костянтинович. Цей період характеризується активними дослідженнями фізико-хімічних процесів у зварювальній дузі як основи для розроблення керамічних флюсів та технологій підводного зварювання і різання металів. Досліджується каналова модель зварювальної дуги, стиснена дуга, принципи утворення стисненої дуги.

     1957-1967 роки – школу очолює проф. Трочун Іван Петрович. Створюються наукові засади контролю напружень при автоматичному дуговому зварюванні під флюсом, ведуться значні роботи по створенню спеціалізованих механічних деформометрів, для досліджень напруженого стану далеко за межами Радянського Союзу. Досліджується 4750 – крихкість при зварюванні нержавіючих сталей, вплив газів на властивості зварних швів, зварювання в середовищі азоту, зварювання голим дротом. Проводяться дослідження по запобіганню втрати стійкості при зварюванні тонкостінних листових конструкцій.

     1967-1969 роки – школу очолює д-р техн. наук, проф. Дятлов Володимир Іванович. У цей період досліджується міжфазна взаємодії на границях газ-метал, шлак-метал, шлак-газ, роль газової фази у формуванні металу шва при дуговому зварюванні. Методами термографії досліджувалися фізико-хімічні процеси, які мають місце при нагріванні, плавленні і затвердінні зварювальних флюсів. Розробляються теоретичні засади магнітно-пружного методу визначення залишкових напружень в зварних конструкціях та лінійка контрольно-вимірювальних приладів.

     1969-1972 роки – член-кор., д-р техн. наук, проф. Касаткін Борис Сергійович. Вивчається адсорбційна крихкість зварних з’єднань різнорідних металів. Цей період відзначений дослідженням деформацій та напружень при зварюванні конструкцій із кольорових металів та високоміцних низьколегованих сталей.

     1974-1989 роки - д-р техн. наук, проф. Пацкевич Іван Романович є керівником школи. Вивчається вплив поверхневих явищ на утворення дефектів металу зварного шва, здатність до змочування та розтікання різнорідних пар рідких металів в ізотермічних і неізотермічних умовах, визначений вплив зовнішніх збурень на згадані явища та досліджена зварюваність чавунів. Досліджуються особливості переносу електродного металу, формування зварювальної ванни, впливу параметрів тепловкладення при зварюванні алюмінієвих сплавів. Вивчаються можливості застосування безфтористих плавлених флюсів для зварювання сталей загального призначення активованим електродним дротом. Визначені механізми утворення кутових деформацій при багатопрохідному зварюванні та рекомендації по їх зменшенню. Вивчені механізми утворення та розроблене спеціальне обладнання для зменшення деформацій при зварюванні тонкостінних трубопроводів із нержавіючої сталі при виготовленні виробів авіаційної техніки.

     1989-2015 роки – школою керував д-р техн. наук, проф. Прохоренко В.М. У ці роки вивчається кінетика легування зварювальної ванни через флюс, розробляються плавлені флюси та технологія наплавки у потоці флюсу. Досліджувалися фізико-хімічні процеси утворення газової фази при електродуговому зварюванні під флюсом і теоретичні основи формування складу металу шва. Проводилися науково-дослідні роботи по створенню нових композиційних матеріалів для паяння у приладобудуванні, підвищенню технологічності спеціальних зварних конструкцій космічного базування та розроблені відповідні технологічні рекомендації. Для потреб підприємств нафтогазової промисловості, хімічного та енергетичного машинобудування України розроблені теоретичні основи багатопараметричного методу оцінки напружено-деформованого стану металу та дослідженню механізмів руйнування і методів діагностики магістральних газо- та нафтопроводів, розроблений дослідний зразок приладу для електромагнітного контролю напружено-деформованого стану зварних трубопроводів. Досліджувалася здатність до відділення шлакової корки, стабільність горіння зварювальної дуги та електричні параметри дуги змінного струму, стійкість зварних швів до утворення тріщин, проблеми термічної правки зварних балок. Розроблена інноваційна технологія та створене промислове обладнання для різання низьковуглецевих і низьколегованих сталей та сплавів з додаванням води в плазму. Результати впроваджені на підприємстві Херсонський суднобудівний завод. Визначені наукові засади керування напружено-деформованим станом при зварюванні в твердій фазі. Досліджений вплив високоенергетичних імпульсних джерел енергії на формування модифікованих шарів матеріалів. Рекомендоване застосування низькоенергетичних сильнострумових електронних пучків і компресійної плазми для інтенсифікації процесів об’ємної взаємодії при дифузійному зварюванні та паянні з тиском у вакуумі. Розроблені технології дифузійного зварювання з термоциклуванням та контактно-реактивного паяння металокерамічних виробів. За результатами розробки виготовлені партії промислових деталей для Харківського агрегатного конструкторського бюро та ТОВ «Технобім» (ІЕЗ імені Є.О. Патона НАН України). Розробляються окремі модулі для систем автоматизованого проектування зварних конструкцій, технології виготовлення й технологічного оснащення, систем автоматизованого керування процесом зварювання, роботами, автоматизованого робочого місця конструктора й технолога, програмного забезпечення інверторних джерел живлення, автоматизованих систем навчання і експертних систем зі зварювання. Результати досліджень використовуються вузами України й Німеччини (Технічний університет, м. Росток). Науково-методичні розробки вчених школи стали основою для створення у 1988 г. Учбового центру зварювання на Кубі в університеті Лас-Вільяс та спільного українсько-німецького факультету з інститутом зварювання та променевої технології Магдебурського університету ім. Отто фон Геріке.

     З 2015 року – школу очолює д-р техн. наук, проф. Квасницький В.В. Налагоджена інтенсивна співпраця з ЦНДІ Збройних Сил України (ЗСУ), в рамках якої розроблені технології виготовлення захисних протикумулятивних екранів для захисту військової бронетехніки. Комплекти екранів поставлені та змонтовані на об’єктах ЗСУ. Проводяться дослідження по забезпеченню високої якості зварних з’єднань броньових сталей вітчизняного та закордонного виробництва. Проведений порівняльний аналіз фізико-механічних властивостей основних та перспективних матеріалів для виготовлення захисних протикумулятивних екранів (ЗПКЕ). Визначені особливості структурно-фазових перетворень цих матеріалів в залежності від температурного циклу зварювання та їх вплив на механічні властивості металу зварних з’єднань.

     Розвиваються розрахункові методи теплових полів та напружено-деформованого стану при зварюванні, термодинамічні розрахунки і математичне комп’ютерне моделювання окислювально-відновлювальних та інших металургійних реакцій між рідиною і газовою фазами в реакційній зоні зварювання під флюсом. Досліджується вплив зварювальних теплових, термомеханічних, процесів на структуру, технологічну міцність, якість металевих і композиційних матеріалів при зварюванні та адитивних технологіях. Розробляються процесно орієнтовані моделі координації зварювальних робіт та ризик орієнтовані плани вибіркового контролю. Розвивається співробітництво з науковцями КНР.

Видатні випускники школи:

Послідовник засновника Академік, Лауреат Державних премій Хрєнов Костянтин Костянтинович.

Випускник школи 1950 року Академік, Лауреат Державних премій Походня Ігор Костянтинович

Випускник школи 1958 року Академік, заступник директора інституту Електрозварювання імені Є.О. Патона, Лауреат Державних премій Ющенко Костянтин Андрійович (http://irbis-nbuv.gov.ua>>>>>)

Магістри ОНП

Освітньо-наукова програма

"Прикладна механіка"

МАГІСТРИ

І курс

Інтелектуальна власність та патентознавство>>>

Основи інженерії та технології сталого розвитку>>>

Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації. Частина 1>>>

Системна інженерія та управління проектами в наукоємному машинобудуванні>>>

Комп'ютерне моделювання в наукоємному машинобудуванні>>>

Курсовий проєкт з комп’ютерного моделювання в наукоємному машинобудуванні>>>

Інноваційні технології в машинобудуванні>>>

Автоматизовані механічні системи з фізично різнорідним керуванням>>>

Статистичні і ймовірнісні методи в наукових дослідженнях>>>

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень>>>

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації>>>

 

 

ІІ курс

Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації. Частина 2>>>

Математичне моделювання систем і процесів>>>

Педагогіка вищої школи>>>

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 3. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації>>>

Науково-дослідна практика>>>

Виконання магістерської дисертації>>>

 

Вибіркові освітні компоненти

 

ОК1

Інтенсифікація процесів листового штампування

Проєктування та розрахунок елементів авіаційних конструкцій

Системи автоматизації математичних розрахунків

Наукові дослідження складних технічних систем

Вібраційні виконавчі пристрої мехатронних систем

Оптичні системи лазерного технологічного обладнання

Зварні конструкції (ЗВ)

Інноваційні методи інженерії поверхні (ЗВ)

Утилізація упакувань

Інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва

 

ОК2

Технологія обробки порошкових матеріалів

Теорія надійності машин і конструкцій

Автоматизовані системи проектування різальних інструментів

Дослідження, динаміка та надійність обладнання та машин

Контролери в системах гідропневмоприводу

Процеси лазерної поверхневої обробки

Зварювання високоміцних сталей (ЗВ)

Складально-зварювальне оснащення (ЗВ)

Формуючий інструмент

Передові процеси і технології в машинобудуванні

 

 ОК3

Python в машинобудуванні

Міцність та руйнування елементів конструкцій

Розмірне моделювання та аналіз технологічних процесів

Технологічне обладнання з паралельною кінематикою

Проєктування об’ємних гідро- і пневмомашин

Лазерна розмірна обробка

Спеціальні способи зварювання тиском (ЗВ)

Комбіновані та гібридні технології у зварюванні та інженерії поверхні (ЗВ)

Пакувальне обладнання

Комп'ютерно-інтегровані системи підтримки життєвого циклу виробів

 

ОК4

Процеси пластичного формоутворення деталей гідроеластичним середовищем

Інформаційні технології авіабудування засобами програм СATIA

Комп’ютерне моделювання технологічних процесів

Системи комп’ютерного проєктування та дослідження машин

Основи теорії змащування

Лазерне технологічне обладнання

Спеціальні способи зварювання плавленням та в екстремальних умовах (ЗВ)

Концентровані джерела енергії в технологіях інженерії поверхні (ЗВ)

Конструкторське проєктування обладнання

Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів формоутворення

 

 ОК5

 Комп'ютерні методи моделювання процесів виготовлення конструкцій літальних апаратів

Особливості управління проєктами і системної інженерії у авіабудуванні 

Функціонально-вартісний аналіз конструкцій

Інноваційні методи забезпечення працездатності технологічного обладнання 

Лопаткові гідродинамічні передачі

Спеціальні елементи та оснащення лазерних технологічних комплексів

Проєктування технологічних процесів у виробництві(ЗВ)

Управління якістю у зварювальному виробництві (ЗВ)

Прикладне моделювання

Прогнозування працездатності передового різального інструмента

 

ОК6

Теоретичні основи деформування композиційних матеріалів

Спеціальні системи розрахунків

Теорія формоутворення складних поверхонь

Дизайн для адитивного виробництва

Явище переносу в практичній гідромеханіці

Фізичні методи досліджень

Математичне моделювання напруженого стану в нерознімних з'єднаннях (ЗВ)

Інформаційне забезпечення віртуального виробництва (ЗВ)

Моделювання процесів та регламентів промислового обладнання

Спеціальні матеріали, процеси та інструменти

 

ОК7

Технологічна підготовка виробництва літальних апаратів

Динаміка швидкоплинних процесів

Проектування дільниць механоскладальних виробництв

Точність верстатів

Математичне моделювання і прогнозування енергоефективності мехатронних систем

Проєктування випромінювачів технологічних лазерів

Управління ризиками у зварюванні (ЗВ)

Сучасні методи проєктування (ЗВ)

Прикладні проблеми механіки суцільних середовищ

Технологічність конструкції виробів машинобудування

 

 ОК8

Технологія виробництва профілів з конструкційних матеріалів

Експериментальні методи досліджень

Технологія гнучкого автоматизованого виробництва

Оцінка відповідності продукції машинобудування та системи управління якістю

Випробування і діагностика мехатронних систем

Системи керування життєвим циклом виробу 

Проектування систем автоматичного керування(ЗВ)

Механіка та матеріалознавство покриттів (ЗВ)

Методологія проєктування

Механіка процесів механічного оброблення

 

 

top