Дипломированного специалиста "Физическое материаловедение"

Вид материалаДиплом
Начертательная геометрия. Инженерная графика
Электротехника и электроника
Всего часов теоретического обучения
6. Требования к разработке и условиям реализации основной образовательной программы по направлению подготовки
6.1. Требования к разработке основной образовательной программы подготовки инженера-физика
Подобный материал:
1   2   3




ЕН

Общие математические и естественнонаучные дисциплины

2330 / 3050*




(* - при сроке обучения 5 лет 6 месяцев)




ЕН.Ф.00

Федеральный компонент

2030 / 2750*

ЕН.Ф.01

Математика

Аналитическая геометрия и линейная алгебра; последовательности и ряды; дифференциальное и интегральное исчисления; векторный анализ и элементы теории поля; гармонический анализ; дифференциальные уравнения; численные методы; функции комплексного переменного; элементы функционального анализа.

Вероятность и статистика: теория вероятностей, случайные процессы, статистическое оценивание и проверка гипотез, статистические методы обработки и анализа экспериментальных данных; вариационное исчисление и оптимальное управление; методы математической и вычислительной физики.

700 / 1000*

ЕН.Ф.02

Информатика

Понятие информации, процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации; технические и программные средства реализации информационных процессов; модели решения функциональных и вычислительных задач; алгоритмизация и программирование; языки программирования высокого уровня.

Базы данных; банки данных и информационные системы; программное обеспечение и технологии программирования; локальные и глобальные сети ЭВМ; основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну; методы защиты информации; компьютерный практикум.

200

ЕН.Ф.03

Физика

Физические основы механики; колебания и волны; молекулярная физика и термодинамика; электричество и магнетизм; оптика; атомная и ядерная физика; физический практикум и техника эксперимента.

590 / 680*

ЕН.Ф.04

Химия

Основные законы; периодическая система Менделеева и строение атомов; химическая связь; растворы; окислительно-восстановительные реакции; свойства элементов в зависимости от их места в системе Менделеева; кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства неорганических соединений; свойства растворов электролитов; катализ; химический практикум.

150

ЕН.Ф.05

Теоретическая физика

Общие принципы. Механика: обобщенные координаты и импульсы; лагранжан, гамильтонжан; колебания; ангармонизм. Теория упругости; тензоры напряжений и деформаций, инварианты; тензор модулей упругости; равновесие в полупространстве; задача Герца; релятивистская механика.

Термодинамика (в том числе необратимых процессов); кинетика (фазовые равновесия, поверхностные явления); электродинамика; уравнения Максвелла, теория потенциалов, электромагнитное поле в металле.

Квантовая механика (включая межатомные взаимодействия); статистическая физика (в том числе расчеты фазовых равновесий).

320 / 650*

ЕН.Ф.06

Экология

Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма и среды, экология и здоровье человека; глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы; основы экономики природопользования; экозащитная техника и технологии; основы экологического права, профессиональная ответственность; международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.

70

ЕН.Р.00

Национально-региональный (вузовский) компонент

150

ЕН.В.00

Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом

150




ОПД

Общепрофессиональные дисциплины

1850

ОПД.Ф.00

Федеральный компонент

1490

ОПД.Ф.01

1.1


1.2

Начертательная геометрия. Инженерная графика

Начертательная геометрия

Задание точки, прямой, плоскости; способы преобразования чертежа; поверхности вращения; аксонометрические проекции.

Инженерная графика

Конструкторская документация; оформление чертежей; изображения и обозначения элементов деталей; рабочие чертежи деталей; выполнение эскизов деталей; сборочный чертеж.

120

50


70

ОПД.Ф.02

2.1


2.2

Механика

Сопротивление материалов

Метод сечений; центральное растяжение – сжатие; сдвиг; геометрические характеристики сечений; прямой поперечный изгиб; кручение; статически неопределимый брус; напряженное состояние в точке тела; устойчивость стержней.

Основы конструирования приборов и установок

Основы проектирования, стадии разработки; требования к конструкции и деталям; механические передачи: точность перемещений, позиционирование. Валы и оси; опоры и направляющие качения и скольжения, их точность; трение в них. Выбор микропривода: шаговые и редукторные двигатели; пьезопривод, микрогидропривод. Соединения деталей. Упругие элементы: пружины, мембраны, сильфоны. Элементы вакуумных узлов; ввод перемещений в вакуум. Конструкции крепления и юстировки оптических деталей. Компоновка экспериментальных установок.

190

100


90


ОПД.Ф.03

3.1

Электротехника и электроника

Общая электротехника и электроника

Электрические цепи; законы Ома и Кирхгофа, переходные процессы; усилители; электрические измерения, приборы и магниты; элементная база электроники, микросхемы; виды и характеристики основных электронных приборов; структура микропроцессорной системы, операционные системы, организация ввода-вывода, интерфейсы; разработка программного обеспечения микропроцессорных систем; автоматизация физического эксперимента.

260

ОПД.Ф.04

Метрология, стандартизация и сертификация

Метрология. Принципы измерения физических величин. Стандартизация измерений и нормы погрешностей; эталоны, образцовые меры и система проверок; идентификация состава материалов: качественный и количественный анализ, химический, физико-химический и физический анализ; сенсоры; измерения вакуума, давлений, температур. Сертификация продукции.

70

ОПД.Ф.05

Безопасность жизнедеятельности

Физиология труда и рациональные условия жизнедеятельности, человеческий организм в чрезвычайных состояниях; защита от поражения электрическим током, токсическими веществами; работа с источниками ионизирующих излучений; причины, оценка, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности. Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности. Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности.


100

ОПД.Ф.06

Фазовые равновесия и структурообразование

Структурообразование при кристаллизации и фазовых превращениях в твердом состоянии, построение и использование фазовых диаграмм, металлография сплавов, методы исследования микроструктуры.

210

ОПД.Ф.07

Кристаллография, рентгенография и микроскопия

Геометрическая и рентгеновская кристаллография, кристаллохимия, основы теории групп, симметрия кристаллов, их свойств и превращений; дифракция рентгеновских лучей и ее применение для исследования материалов; дифракция электронов и нейтронов; просвечивающая электронная микроскопия; сканирующая электронная, световая, туннельная микроскопия; спектроскопия твердого тела, методы локального анализа.

260

ОПД.Ф.08

Физические свойства твердых тел

Теплоемкость и теплопроводность; плотность и термическое расширение; магнитные свойства; электрические и термоэлектрические свойства; методы их измерения; сплавы со специальными физическими свойствами.

120

ОПД.Ф.09

Управление инновациями

Этапы коммерциализации технологий; технологический аудит, анализ рынка и прогноз платежеспособного спроса на продукт разработки; маркетинг наукоемкой продукции (материалы, технологии, аппаратура, программный продукт); формы охраны интеллектуальной собственности; оценка поэтапных затрат, сроков и рисков разработки; многокритериальный

160

ОПД.Р.00

Национально-региональный (вузовский) компонент

180

ОПД.В.00

Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом

180




СД.00

Специальные дисциплины

1832 / 2030*




(* - при сроке обучения 5 лет 6 месяцев)







СП.01.

Физико-химия процессов и материалов”


1832

СД.01

Методы физико-химических исследований

Методы определения физико-химических характеристик материалов и процессов; определение теплофизических характеристик; измерение поверхностного натяжения, смачивания, удельной поверхности, пористости; методы определения физических свойств расплавов; метод ЭДС и анализ газов в материалах.

150

СД.02

Теория гомогенных и гетерогенных процессов

Термодинамика и кинетика превращений в гомогенных и гетерогенных системах; процессы на межфазных границах; зародышеобразование; строение и физико-химические свойства металлических и ионных расплавов; неравновесные процессы и диссипативные структуры.

180

СД.03

Коррозия и защита металлов

Закономерности процессов электрохимической и газовой коррозии металлических материалов; выбор методов защиты от коррозии; определение коррозионной стойкости металлов и сплавов; долгосрочный прогноз их коррозионного поведения.

110

СД.04

Физико-химия неорганических материалов

Теория растворов; законы и механизмы диффузии; термодинамика и кинетика взаимодействий и физико-химические модели систем и процессов; природа реакционной способности веществ; физикохимия электрохимических процессов.

240

СД.05

Процессы получения и обработки материалов

Основные технологии производства металлов и соединений; стадии передела. Средства и задачи обеспечения качества металлопродукции. Порошковая металлургия и производство композитов. Литейное производство и получение монокристаллов. Основы обработки материалов давлением и резанием. Получение неорганических неметаллических материалов.


190

СД.06

Физика прочности и механические свойства материалов

Дефекты кристаллической решетки: вакансии, дислокации, границы зерна и фаз. Процессы пластической деформации и разрушения микроструктур. Методы механических испытаний и механические свойства. Жаропрочность; усталость, трение и износ.

160

СД.09

Научно-исследовательская работа

200

ДС.00

Дисциплины специализаций

602




СП.02.

Физика металлов”

2030

СД.01

Физика конденсированных сред

Симметрия и колебания кристаллов; дефекты кристаллической решетки; диффузия; теория фаз и фазовых переходов; строение жидкостей, аморфных и квазикристаллических веществ; электронная теория твердого тела.

360

СД.02

Физическое материаловедение

Физико-химические основы создания материалов с заданными свойствами; легирование, рафинирование, стабилизация структуры, модификация; поведение материалов под воздействием внешней среды; моделирование и прогнозирование превращений и структур; компьютерный анализ структур, поверхностей и полей; специальные сплавы обработка; материалы на основе интерметаллидов и соединений с металлоидами; нано-кристаллические, квазикристаллические и аморфные материалы; экономические принципы применения материалов.

320

СД.03

Получение и обработка металлов и соединений

Основы технологии извлечения из руд, производства и повышения чистоты стали, цветных и редких металлов и сплавов; основы порошковой металлургии и напыленных покрытий; производство композитов, микрокристаллических и аморфных материалов, выращивание монокристаллов и пленок; основы обработки металлов.

190

СД.04

Физика прочности сплавов и композитов

Физика пластической деформации и разрушения сплавов, соединений и композитов; влияние температуры и времени деформации; жаропрочность; усталость, износ. Методы механических испытаний и механические свойства; экспериментальные методы механики материалов.

Качество материала и надежность конструкций.

160

СД.06

Научно-исследовательская работа

200

ДС.00

Дисциплины специализаций

800




ФТД.00

Факультативы

450

ФТД.01

Военная подготовка

450




Всего часов теоретического обучения

8262 / 9180*



5. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ДИПЛОМИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА “Физическое материаловедение”


5.1. Срок освоения основной образовательной программы подготовки инженера-физика при очной форме обучения составляет 260 недель (286 недель - при сроке обучения 5 лет 6 месяцев), в том числе:
  • теоретическое обучение, включая научно-исследовательскую работу студентов, практикумы, в том числе лабораторные (* - при сроке обучения 5 лет 6 месяцев)

- 153 / 170* недель;
  • экзаменационные сессии – не менее 16 недель
  • практики – не менее 15 недель

в том числе:

учебная – 2 недели

производственная – 4 недели

преддипломная – 9 недель
  • итоговая государственная аттестация, включая

подготовку и защиту выпускной квалификаци-

онной работы – не менее 16 недель;
  • каникулы (включая 8 / 4* недель

последипломного отпуска) – не менее 38 / 39* недель.


5.2. Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, сроки освоения основной образовательной программы подготовки инженера-физика по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения, увеличиваются вузом до одного года относительно нормативного срока, установленного п.1.3 настоящего государственного образовательного стандарта.

5.3. Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы.

5.4. Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не должен превышать в среднем за период теоретического обучения 27 часов в неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные практические занятия по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам.

5.5. При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий должен быть не менее 10 часов в неделю.

5.6. При заочной форме обучения студ

енту должна быть обеспечена возможность занятий с преподавателем в объеме не менее 160 часов в год, если указанная форма освоения образовательной программы (специальности) не запрещена соответствующим постановлением Правительства Российской Федерации.

5.7. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.


6. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ

ДИПЛОМИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА “Физическое материаловедение”


6.1. Требования к разработке основной образовательной программы подготовки инженера-физика

6.1.1. Высшее учебное заведение самостоятельно разрабатывает и утверждает основную образовательную программу и учебный план вуза для подготовки инженера-физика на основе настоящего государственного образовательного стандарта.

Дисциплины по выбору студента являются обязательными, а факультативные дисциплины, предусматриваемые учебным планом высшего учебного заведения, не являются обязательными для изучения студентом.

Курсовые работы (проекты) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и выполняются в пределах часов, отводимых на ее изучение.

По всем дисциплинам федерального компонента и практикам, включенным в учебный план высшего учебного заведения, должна выставляться итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно).

6.1.2. При реализации основной образовательной программы высшее учебное заведение имеет право:

– изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала для циклов дисциплин - в пределах 5%; для дисциплин, входящих в цикл - в пределах 10%;

– формировать цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин, который должен включать из одиннадцати базовых дисциплин, приведенных в настоящем государственном образовательном стандарте, в качестве обязательных следующие 4 дисциплины: "Иностранный язык" (в объеме не менее 340 часов), "Физическая культура" (в объеме не менее 408 часов), "Отечественная история", "Философия". Остальные базовые дисциплины могут реализовываться по усмотрению вуза. При этом возможно их объединение в междисциплинарные курсы при сохранении обязательного минимума содержания.

Занятия по дисциплине "Физическая культура" при очно-заочной (вечерней), заочной формах обучения и экстернате могут предусматриваться с учетом пожелания студентов;

– осуществлять преподавание гуманитарных и социально-экономических дисциплин в форме авторских лекционных курсов и разнообразных видов коллективных и индивидуальных практических занятий, заданий и семинаров по программам, разработанным в самом вузе и учитывающим региональную, национально-этническую, профессиональную специфику, а также научно-исследовательские предпочтения преподавателей, обеспечивающих квалифицированное освещение тематики дисциплин цикла;

– устанавливать необходимую глубину преподавания отдельных разделов дисциплин, входящих в циклы гуманитарных и социально-экономических, математических и естественнонаучных дисциплин, в соответствии с профилем специальных дисциплин, реализуемых вузом;

– устанавливать в установленном порядке наименование специализаций, наименование дисциплин специализаций, их объем и содержание, а также форму контроля их освоения студентами;

– реализовывать основную образовательную программу подготовки инженера-физика в сокращенные сроки для студентов высшего учебного заведения, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля или высшее профессиональное образование. Сокращение сроков проводится на основе аттестации имеющихся знаний, умений и навыков студентов, полученных на предыдущем этапе профессионального образования. При этом продолжительность сокращенных сроков обучения должна составлять не менее трех лет при очной форме обучения. Обучение в сокращенные сроки допускается также для лиц, уровень образования или способности которых являются для этого достаточным основанием.