Ожидаемые результаты: студенты осваивают основы геологии нефти и газа, бурение
нефтяных и газовых скважин, режимы разработки нефтяных и газовых скважин,
способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин, разработку нефтяных и газовых
скважин, промысловый сбор и подготовка нефти и газа, транспорт и хранение нефти,
нефтепродуктов и газа, переработку нефти и газа.
Постреквизиты: техника и технология бурения скважин, технология бурения
нефтегазовых скважин, промысловое оборудование, оборудование для добычи нефти и
газа, технология машиностроения, буровое оборудование, машины и оборудование для
бурения нефтегазовых скважин, новая техника и технология добычи нефти и газа.
OKDM 2207 Основы конструирования и детали машин – 3 кредита
Пререквизиты: математика; физика; информатика; теоретическая механика; теории
механизмов и машин; сопротивление материалов; взаимозаменяемость, стандартизация
и техническое измерение.
Цель дисциплины: Цель изучения дисциплины «Основы конструирования и детали
машин» дать студенту основ теории, расчета и конструирования деталей машин общего
машиностроения.
Основными
задачами
дисциплины
являются:
изучение
общих
принципов
проектирования и конструирования, построения моделей и алгоритмов расчетов
типовых деталей машиностроения с учетом главных критериев работоспособности,
развитие навыков конструирования.
Краткое содержание:
Общие принципы проектирования и конструирования, построения моделей и
алгоритмов расчета типовых деталей. Это детали соединения: резьбовые, шпоночно-
шлицевые, сварные, посадка с натягом, заклепочные, клиновые и клеммовые. Детали
передач: зубчатые, червячные, планетарные, волновые, фрикционные передачи,
вариаторы, ременные и цепные передачи; детали поддерживания. Валы и оси,
подшипники и муфты, пружины и станины. Трение и износ. Конструкторские
документации, ЕСКД. Стандартизация, допуска и посадки, точность. Основы оценки
работоспособности, надежности работ машин и оборудования. Вероятностные методы
расчета. Автоматизированное проектирование деталей машины: расчеты, графические
работы, подготовка к производству, обработка результатов испытаний. Методы
проектирования на ЭВМ.
Ожидаемые результаты: в результате изучения дисциплины студент приобретает
следующие компетенции образования: знать основные критерии работоспособности
деталей машин и виды их отказов, основы теории и методики расчета типовых деталей
и узлов машин, основы автоматизации расчетов и конструирование деталей и узлов
машин; уметь выбирать расчетную модель и проводить расчеты в процессе
проектирования, использовать пакет прикладных программ на ЭВМ при расчете и
54
проектирования деталей машин; владеть навыками расчета и проектирования типовых
деталей передаточных механизмов, соединения, поддерживающих и несущих элементов
машин, а также компьютерного проектирования и разработки рабочих чертежей
типовых деталей и узлов машин.
Постреквизиты: расчет, конструирование бурового оборудования, расчет и
конструирование промыслового оборудования, проектирование нефтегазовых машин и
оборудования
ET 2208 Электротехника – 3 кредита
Пререквизиты: Физика, математика
Цель изучения: Целью изучения дисциплины «Электротехника» является овладение
студентами знаний об электрических и магнитных явлениях и применении их при
использовании различного производственного оборудования, в котором широко
используются электротехнические и электронные устройства.
Краткое содержание: Основы теории электрических цепей постоянного и
переменного токов и методы их расчетов, теория электромагнитных явлений и
магнитных цепей, необходимая для последующего изучения принципов действия и
устройства электроизмерительных приборов и электрических машин, электрические
измерения электрических и неэлектрических величин.
Электрические машины как источники электрической энергии и основной вид
применения электрической энергии в промышленности.
Ожидаемые результаты: В результате изучения данной дисциплины студенты
должны: а) получить представление о современных способах получения
электроэнергии, тенденциях развития систем электроснабжения промышленных и иных
объектов, а также использующегося в них электрооборудования, состоянии
отечественной и мировой электроэнергетики; б) изучить устройство, принцип работы,
основные эксплуатационные характеристики, область применения, достоинства и
недостатки электротехнических устройств и электрооборудования, научиться
использовать их в практической деятельности; в) освоить методы расчета
электрических, магнитных и электронных цепей и устройств, способы рационального
расходования электроэнергии при работе электрооборудования и научиться руководить
их осуществлением; г) изучить электротехническую и электронную символику и
терминологии; д) уметь разобраться, используя инструкции, описания, технические
паспорта, в работе устройств и установок, включающих электрические и электронные
цепи, элементы и приборы, с целью их эффективной эксплуатации; е) уметь
экспериментальным способом определять параметры и характеристики типовых
электротехнических и электронных устройств и оборудования.
Постреквизиты:
Электрические
и
магнитные
устройства,
промышленное
оборудование, охрана труда и техника безопасности на предприятиях, стандартизация,
сертификация и измерительная техника.
MPZTM 2209 Математика в прикладных задачах технологических машин– 3
кредита
Пререквизиты: математика, информатика
Цель изучения: целью преподавания дисциплины «Математика в прикладных задачах
технологических машин» является приобретение студентами теоретических знаний и
практических навыков применения математики в прикладных задачах при
проектировании технологических машин
Краткое содержание: Предварительные сведения из математики. Типовые задачи
проектирования технологических машин и конструкций. Методы математического
55
программирования в задачах проектирования технологических машин. Линейное и
квадратичное проектирование ТМ. Методы конечномерной оптимизации конструкций
ТМ. Метод конечных элементов в проектирование конструкции ТМ. Проектирование
динамических механических систем. Численный метод решения задач оптимального
проектирования конструкций ТМ при динамических нагрузках. Проектирование
элементов ТМ и конструкций в расчете на нестационарные динамические условия
эксплуатации. Матрицы жесткости конструкций и массы. Уравнения движения.
Эквивалентные узловые усилия
Ожидаемые результаты: в результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать: значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы; основные математические методы
решения прикладных задач в области профессиональной деятельности; основные
понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории
вероятностей и математической статистики, линейной алгебры, теории комплексных
чисел; основы интегрального и дифференциального исчисления.
Постреквизиты: расчет и конструирование нефтепромыслового оборудования, расчет
и конструирование бурового оборудования.
MRТM 2209.1 Математика в расчетах технологических машин – 3 кредита
Пререквизиты: математика, информатика
Цель изучения: является приобретение студентами теоретических знаний и
практических навыков применения математики в прикладных задачах при расчетах
параметров нефтегазовых машин и оборудования.
Краткое содержание: Значение математики в расчетах НГМиО. Свойства и область
применения существующих математических методов и приемов в НГМиО. Основные
понятия, определения и формулы теории вероятностей и математической статистики.
Математические
методы
прогнозирования.
Применение
математического
программирования при проектировании и конструировании НГМиО. Существующие
математические методы расчета и производительности буровых установок. Расчет
безопасности бурового оборудования. Надежность сложных технологических систем
НГМиО. Методы расчета бурового оборудования на прочность и долговечность.
Математическая модель насосно-циркуляционного комплекса буровой установки.
Прочностные расчеты несущих элементов подъемного агрегата буровых установок.
Расчет элементов вертлюгов и роторов бурильной колонны.. Расчет на ЭВМ основных
параметров буровых установок.
Ожидаемые результаты: в результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать: значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы; основные математические методы
решения прикладных задач в области профессиональной деятельности; основные
понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории
вероятностей и математической статистики, линейной алгебры, теории комплексных
чисел; основы интегрального и дифференциального исчисления.
Постреквизиты: расчет и конструирование нефтепромыслового оборудования, расчет
и конструирование бурового оборудования.
56
По специальности «Технологические машины и оборудование» (по нефтегазовой
отрасли)
Академическая степень: Бакалавр
3 – курс
№
Цикл
дисциплины
Код
дисциплины
Наименование
дисциплины
Кол-во
кредитов
Семестр
1
БД 3.2.3.
КМТМ 3203
Конструкционные
материалы и технология
3
5
57
изготовления
нефтегазовых машин
2
БД 3.2.3.1.
NINGMO
3203.1
Технология
изготовления
нефтегазовых машин и
оборудования
3
5
3
БД 3.2.4.
ТТМ 3204
Термодинамика и
теплопередача в ТМ
4
5
4
БД 3.2.04.1
TTU 3204.1
Теплотехника и
теплотехнические
установки
4
5
5
БД 3.2.5
MZSAPR
3205
Математика в задачах
САПР
3
5
6
БД 3.2.5.1
MMPTM
3205.1
Математические методы
моделирования и
конструирования ТМ
3
5
7
ПД 3.3.1
DVS 3302
Двигатели внутреннего
сгорания
3
5
8
ПД 3.3.1.1
GPA 3302.1
Газоперекачивающие
агрегаты
3
5
9
ПД 3.3.1.2
GTU 3302.2
Газотурбинные
установки
3
5
10
ПД 3.3.2
TBNGS 3303
Технологические
процессы нефтегазовой
отрасли
2
5
11
ПД 3.3.2.1
TDNG 3303.1
Технология бурения и
добычи
2
5
12
ПД 3.3.2.2
TTTNG
3303.2
Технология
нефтегазопромысловых
работ
2
5
13
БД 3.2.6
FizZTM 3206
Физика в задачах
технологических машин
4
6
14
БД 3.2.6.1
PFiz 3206.1
Физические процессы
трения и износа в
нефтегазовых машинах и
4
6
15
БД 3.2.7
ОТ 3207
Охрана труда
3
6
16
ПД 3.3.4
BMK 3304
Буровые машины и
комплексы
3
6
17
ПД 3.3.4.1
MiOBNGSS
334.1
Машины и оборудование
для бурения нефтяных и
газовых скважин на суше
3
6
18
ПД 3.3.4.2
MiOBNGSM
334.2
Машины и оборудование
для бурения нефтяных и
газовых скважин на море
3
6
19
ПД 3.3.5
NPO 3305
Нефтегазопромысловое
оборудование
3
6
20
ПД 3.3.5.1
MiODNGS
3305.1
Машины и оборудование
для добычи нефти и газа
на суше
3
6
58
21
ПД 3.3.5.2
MiODNGSM
3305.2
Машины и оборудование
для добычи нефти и газа
на море
3
6
22
ПД 3.3.6
MOGNP 3306 Машины и оборудование
газонефтепроводов
3
6
23
ПД 3.3.6.1
GiKNGP
3306.1
Гидромашины и
компресссоры в
нефтегазовой
промышленности
3
6
24
ПД 3.3.6.2
MONKS
3306.2
Машины и оборудование
насосных и
компрессорных станций
3
6
KMТM 3203 Конструкционные материалы в нефтегазовом машиностроении – 3
кредита
Пререквизиты: инженерная графика, физика.
Цель изучения: целью преподавания дисциплины является получение знаний о
строении, физических, механических, химических и технологических свойствах
конструкционных материалов, ознакомление с технологией создания и освоения новых,
экономичных материалов, развития и внедрения в производство новейших методов
упрочнения материалов, расширения сортамента выпускаемой продукции.
Краткое содержание: Классификация конструкционных материалов, назначение и
основные свойства. Сведения о черных, цветных металлах и их сплавах, путях их
экономии, а также об инструментальных и неметаллических материалах, широко
применяемых в нефтегазовом машиностроении. Понятия о стандартизации,
нормализации и унификации в нефтегазовом машиностроении, о допусках и посадках,
прогрессивных методах обработки металлов резанием, о путях автоматизации и
механизации производственных процессов. Понятие об основных критериях качества
материала как – сопротивление внешним нагрузкам: прочность, вязкость, надежность,
ресурс и др.
Ожидаемые результаты: правильно подобрать порядок обработки материала для
улучшения качества металлов и сплавов
Постреквизиты: технология изготовления технологических машин, расчет и
конструирование технологического оборудования, ремонт технологических машин,
дипломирование.
NINGMO 3203.1 Технология изготовления нефтегазовых машин и оборудования –
3 кредита
Пререквизиты: Технология конструкционных материалов, Металлорежущие станки,
Материаловедение, Основы взаимозаменяемости и технических измерений.
Цель изучения: в настоящем курсе поставлена цель ознакомления и изучения основных
методов, принципов механообработки заготовок, деталей машин, современных
технологических методов развития технологии машиностроения. Изучение основ
технологического
нормирования,
технико-экономической
эффективности
технологических процессов.
Краткое содержание: В данной дисциплине изучаются технологии изготовления
обработки деталей машин, новые технологические методы машиностроения в
59
соответствии с тенденциями технического прогресса; технологические и нормативно-
технические требования, предъявляемые к современной технике. А также
технологические приемы по проектированию и созданию узлов и механизмов с низкой
себестоимостью и высоким качеством. Основные понятия структуры технологических
процессов. Точение цилиндрических поверхностей Основы базирования. Базы.
Технология производства валов. Методы обработки заготовок лезвийным инструментом.
Обработка абразивными инструментами. Типовая технология изготовления деталей
класса – валов. Типовая технология изготовления деталей класса – зубчатого колеса.
Ожидаемые результаты:
Знать:
- технологии изготовления обработки деталей машин;
- технологические и нормативно-технические требования;
- приемы по проектированию и созданию узлов и механизмов с низкой себестоимостью
и высоким качеством;
- точение цилиндрических поверхностей;
- методы обработки заготовок лезвийным инструментом;
- обработка абразивными инструментами;
- типовые технологии изготовления деталей класса – валов и зубчатого колеса.
Постреквизиты: САПР технологических процессов.
ТТМ 3204 Термодинамика и теплопередача в технологических машинах - 4
кредита
Пререквизиты:
математика,
физика,
информатика,
химия.
Дисциплина
«Термодинамика и теплотехника» должна читаться после изучения студентами
отдельных разделов (тем): высшей математики (производная, дифференциал, интеграл,
переменная, дифференциальные уравнения); физики (работа, энергия, тепловые
явления, молекулярная физика, изменения состояния вещества, законы термодинамики,
механики, излучение газов); химии (элементы химической термодинамики –
термодинамическое равновесие, равновесие в системах, химические реакции, тепловые
эффекты); а также вычислительной техники и программирования.
Цель изучения: Целью дисциплины является усвоение методов получения,
преобразования передачи и использования теплоты, что позволяет осуществлять при
эксплуатации технологических машин и оборудования экономию топливно-
энергетических ресурсов, интенсификацию технологических процессов, выявлять и
использовать вторичные энергоресурсы, а также осуществлять защиту окружающей
среды от загрязнения продуктами сгорания топлива.
Краткое содержание: В дисциплине изучаются основные понятия и определения
теплотехники. Первый и второй закон термодинамики. Термодинамические процессы
идеальных газов. Истечение, дросселирование газов и паров. Процессы
парообразования в P,V; T, S; и h, s – диаграммах водяного пара. Термодинамические
циклы тепловых двигателей и установок. Теплопередача. Теплопроводность.
Конвективный теплообмен. Теплоотдача при вынужденном и свободном движении
жидкости. Основы теплового расчета теплообменных аппаратов.
Ожидаемые результаты:
знать:
- теплотехнические терминологии, законы получения и преобразования тепловой
энергии, методы использования теплоты в современных теплотехнических установках и
технологических процессах;
- принципы экономической эксплуатации современного теплоэнергетического
оборудования;
60
- современные способы защиты окружающей среды от загрязнения продуктами
сгорания топлива теплоэнергетического оборудования;
- термодинамические свойства реальных газов и паров;
- основные требования по рациональному и безопасному ведению эксплуатации,
связанных с использованием тепловых машин.
уметь:
- владеть расчетными соотношениями теплотехники и навыками рационального
использования теплоты в тепловых процессах;
- осуществлять тепловые расчеты теплообменных аппаратов;
- решать задачи эффективной эксплуатации теплотехнического оборудования с
применением современных методов использования теплоты;
- экспериментально определять характеристики теплового состояния элементов
тепловых машин и аппаратов;
- производить измерения основных теплотехнических показателей, связанных с
профилем инженерной деятельности;
- решать разные прикладные задачи, связанные с теплотехническими расчетами
при эксплуатации теплотехнических установок и тепловых машин.
Постреквизиты: нефтепромысловое оборудование, подземная гидравлика, разработка
нефтяных и газовых месторождений.
ТТU 3204.1 Теплотехника и теплотехнические установки - 4 кредита
Пререквизиты: математика, физика, информатика, химия.
Цель изучения: Целью преподавания дисциплины является усвоение методов
получения, преобразования передачи и использования теплоты, что позволяет
осуществлять при эксплуатации технологических машин и оборудования экономию
топливно-энергетических ресурсов, интенсификацию технологических процессов,
выявлять и использовать вторичные энергоресурсы, а также осуществлять защиту
окружающей среды от загрязнения продуктами сгорания топлива.
Краткое содержание: В дисциплине изучаются основные понятия и определения
теплотехники. Первый и второй закон термодинамики. Термодинамические процессы
идеальных газов. Истечение, дросселирование газов и паров. Процессы
парообразования в P,V; T, S; и h, s – диаграммах водяного пара. Термодинамические
циклы тепловых двигателей и установок. Теплопередача. Теплопроводность.
Конвективный теплообмен. Теплоотдача при вынужденном и свободном движении
жидкости. Основы теплового расчета теплообменных аппаратов. Топливо и его горение.
Котельные и технологические нагревательные установки. Клаcсификация, схемы,
основные элементы и рабочий процесс котельных установок и промышленных печей.
Ожидаемые результаты:
Достарыңызбен бөлісу: |