Логотип

Программа подготовки. Бакалавриат


Машиностроение. Машиностроение (по отраслям)

Направление
15.03.01«Машиностроение»
Профиль
«Машиностроение (по отраслям)»
Язык обучения
Русский
Уровень образования
Бакалавриат
ИТМ

Институт технологий и материалов


Подробнее про институт
ИТМ

Институт технологий и материалов


Подробнее про институт
Продолжительность обучения
5 лет Заочная форма обучения
4 года Очная форма обучения
Проходные баллы направления 15.03.01 для поступления на бюджет в прошлом (2024) году
144 Очная форма обучения
Военный учебный центр

Вступительные испытания на базе среднего общего образования

Выпускникам 11-классов школ (нужен аттестат о среднем (полном) общем образовании).

  1. Математика ЕГЭ / баллы: 40
  2. Физика ЕГЭ / баллы: от 39
    или
    Информатика ЕГЭ / баллы: от 44
  3. Русский язык ЕГЭ / баллы: от 40

Вступительные испытания на базе СПО и ВО

СПО (среднее профессиональное образование) - выпускникам колледжей или техникумов.
ВО (высшее образование) - выпускникам вузов.

  1. Алгебра и геометрия Тест / баллы: от 40
  2. Общая физика Тест / баллы: от 39
  3. Русский язык Тест / баллы: от 40

Цель программы

Подготовка высококвалифицированных кадров для машиностроительной отрасли, владеющих современными методами и средствами проектирования, математического, компьютерного моделирования технологических процессов ОМД, литья, сварки, аддитивных технологий.

О программе «Машиностроение (по отраслям)»

Образовательная программа разделена на модули:
1. Цифровые технологии в обработке металлов давлением (ОМД) — это решение задач, разработка и исследование технологий в области деформационной обработки металлов, сплавов, а также материалов специального назначения. ОМД это один из наиболее распространенных, эффективных и прогрессивных видов обработки. Процессы ОМД позволяют получать полуфабрикаты для различных отраслей промышленности: машиностроение, авиа- и кораблестроение, изделия военного назначения, медицинское направление, ювелирное производство. Выпускники занимаются моделированием и разработкой, работают технологами и конструкторами на предприятиях авиационного и автомобильного направлений, в атомной и металлургической отраслях, на предприятиях военно-промышленного комплекса. Вы научитесь разрабатывать новые технологии и оборудование, автоматизировать производственные процессы. Лаборатории университета оснащены комплексом современного оборудования, на котором вы сможете работать уже во время обучения.
2. По сварочным и аддитивным технологиям студенты научатся:
- разрабатывать и обслуживать современные роботизированные и автоматизированные системы сварочного производства;
- разрабатывать и использовать современные технологии сварки для авиастроения, машиностроения, нефтегазовой сферы и т.д.;
- разрабатывать технологии контроля сварных соединений;
- проектировать сварочные участки;
- осуществлять компьютерное моделирование процессов сварки с применением пакетов CAD/CAE.
3. По литейным и аддитивным технологиям студенты научатся:
- решать теоретические, практические типовые и системные задачи, связанные с профессиональной деятельностью на основе логического творческого и системного мышления.
- разрабатывать чертежи и трехмерную компьютерную модель отливки, форм и стержней с учетом наиболее эффективного варианта технологии ее получения для последующего изготовления модельного комплекта, в том числе методами быстрого прототипирования.
- моделировать процессы литья с помощью современных программных компонентов.
По литейным и аддитивным технологиям студенты научатся:
- решать теоретические, практические типовые и системные задачи, связанные с профессиональной деятельностью на основе логического творческого и системного мышления.
- разрабатывать чертежи и трехмерную компьютерную модель отливки, форм и стержней с учетом наиболее эффективного варианта технологии ее получения для последующего изготовления модельного комплекта, в том числе методами быстрого прототипирования.
- моделировать процессы литья с помощью современных программных компонентов.
Использование цифровых технологий для моделирования, оптимизации и автоматизации процессов обработки металлов давлением, сварочных процессов, литья и аддитивных технологий с применением современных программных решений.

Преимущества при обучении

  • Материальная база позволяет студентам получить компетенции в области современных сварочных, литейных и аддитивных технологий в области авиа-двигателестроении, нефтегазовой отрасли, в научных, проектных и строительных организациях
  • Программа ориентирована на современные технологии и методы обработки металлов, которые широко применяются в металлургии, машиностроении, аэрокосмической и автомобильной промышленности
  • Обучение включает работу на современном оборудовании (прессы, штампы, прокатные станы и т.д.), что позволяет студентам получить реальные навыки, необходимые для работы на производстве
  • Практическая подготовка студентов ведется на базе предприятий авиационного двигателестроения обладающих самыми прогрессивными современными технологиями в области сварочных, литейных и аддитивных технологий
  • Возможность участия в реальных проектах и стажировках на предприятиях
  • Программа сочетает теоретические знания (физика металлов, теория пластичности, материаловедение) с практическими навыками (технологии ковки, штамповки, прокатки, волочения)
  • Изучение всех этапов процесса: от проектирования и моделирования до контроля качества готовой продукции
  • Занятия проводят опытные преподаватели и эксперты из промышленности, что обеспечивает передачу актуальных знаний и практического опыта
  • Программа объединяет знания из различных областей: металлургия, механика, материаловедение, инженерия, что позволяет выпускникам быть универсальными специалистами
  • Изучение современных трендов, таких как энергосберегающие технологии, использование композиционных материалов и экологически чистых производственных процессов
  • Выпускники получают диплом или сертификат, подтверждающий их квалификацию, что повышает их конкурентоспособность на рынке труда
  • Участие в профессиональных сообществах, доступ к базам данных, научным публикациям и ресурсам для дальнейшего самообразования

Для кого

Программа для молодых людей, стремящихся изучать и оптимизировать технологии производств, интересующихся проектированием в CAD-системах и желающих изучить языки программирования для использования их в робототехнических комплексах.

Навыки и компетенции, которые получат выпускники программы

  • Умеет проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений
  • Способен выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения
  • Способен разрабатывать и внедрять технологические процессы штамповки поковок методами обработки металлов давлением
  • Способен обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования, умением проверять техническое состояние, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования
  • Способен разрабатывать документации технологическое оснащение с применением системы автоматизированного проектирования для разработки средств технологического оснащения
  • Способен разрабатывать технологическую и производственную документацию с использованием современных инструментальных средств
  • Способен решать теоретические и практические задачи в области сварочного производства (разработка технологических процессов сварных конструкций, цифровое проектирование сварочной оснастки)
  • Способен решать теоретические и практические задачи в области литейного производства и аддитивных технологий (цифровое проектирование и моделирование отливки, форм и стержней с изготовлением комплекта, получение стальных, полимерных прототипов)

Изучаемые дисциплины

CALS-технологии в литейном производстве
Автоматизация и роботизация машиностроительных производств
Автоматизация литейного производства
Автоматизация, робототехника и гибкие производственные системы (ГПС) кузнечноштамповочного производства
Аддитивные технологии в машиностроении
Аддитивные технологии и обратный инжиниринг
Выбор марки стали для штампов холодного и горячего деформирования
Гидравлические и пневматические приводы
Жаропрочные никелевые сплавы для литья деталей авиадвигателей
Инжиниринг в литейном производстве
Инжиниринг и техническое творчество
Инновационные технологии в машиностроении
Инструментальные материалы
Компьютерное моделирование сварочных, литейных и аддитивных процессов
Компьютерное моделирование технологических операций листовой штамповке
Компьютерное моделирование формообразующих операций горячей объемной штамповки
Компьютерное моделирование формообразующих операций горячей объемной штамповки
Компьютерные технологии и моделирование в машиностроении
Кузнечно-штамповочное оборудование
Кузнечноштамповочное оборудование
Литейные сплавы и плавка
Материалы и их поведение при сварке
Методы контроля качества сварных соединений
Методы определения состава и свойств материалов
Нагрев и нагревательные устройства
Оборудование литейных цехов
Основы конструирования отливок
Основы конструирования технологического оснащения в сварочном производстве
Основы теории получения неразъемных соединений
Прикладная механика
Проектирование технологического оснащения для процессов обработки металлов давлением
Проектирование участков и цехов кузнечноштамповочного производства
Проектирование цехов и участков литейного производства
Прочность сварных конструкций
Робототехнические комплексы, автоматизация и механизация в сварочном производстве
Сварка в авиадвигателестроении
Сварочные процессы и оборудование
Сварочные технологии в аддитивном производстве
Современные методы проектирования плавильных печей в литейном производстве
Специальные методы обработки металлов давлением в машиностроении
Теория обработки металлов давлением
Термическая обработка рабочих деталей штампа
Термическая обработка сталей и сплавов и нанесение покрытий
Техническое обслуживание технологического оборудования
Технологии конструкционных и композитных материалов
Технологии прямого цифрового производства в машиностроении
Технология изготовления отливок из легких цветных сплавов
Технология ковки и объемной штамповки
Технология листовой штамповки
Технология литейного производства
Трение и смазки в процессах обработки металлов давлением
Трибология
Физические основы процессов обработки металлов давлением
Формовочные и стержневые материалы
Цифровое проектирование технологической оснастки в обработке металлов давлением
Цифровое проектирование технологической оснастки в обработке металлов давлением
Цифровое производство сварных конструкций
Экспериментальные методы исследования процессов и машин при обработки металлов давлением
CALS-технологии в литейном производстве
Автоматизация и роботизация машиностроительных производств
Автоматизация литейного производства
Автоматизация, робототехника и гибкие производственные системы (ГПС) кузнечноштамповочного производства
Аддитивные технологии в машиностроении
Аддитивные технологии и обратный инжиниринг
Выбор марки стали для штампов холодного и горячего деформирования
Гидравлические и пневматические приводы
Жаропрочные никелевые сплавы для литья деталей авиадвигателей
Инжиниринг в литейном производстве
Инжиниринг и техническое творчество
Инновационные технологии в машиностроении
Инструментальные материалы
Компьютерное моделирование сварочных, литейных и аддитивных процессов
Компьютерное моделирование технологических операций листовой штамповке
Компьютерное моделирование формообразующих операций горячей объемной штамповки
Компьютерное моделирование формообразующих операций горячей объемной штамповки
Компьютерные технологии и моделирование в машиностроении
Кузнечно-штамповочное оборудование
Кузнечноштамповочное оборудование
Литейные сплавы и плавка
Материалы и их поведение при сварке
Методы контроля качества сварных соединений
Методы определения состава и свойств материалов
Нагрев и нагревательные устройства
Оборудование литейных цехов
Основы конструирования отливок
Основы конструирования технологического оснащения в сварочном производстве
Основы теории получения неразъемных соединений
Прикладная механика
Проектирование технологического оснащения для процессов обработки металлов давлением
Проектирование участков и цехов кузнечноштамповочного производства
Проектирование цехов и участков литейного производства
Прочность сварных конструкций
Робототехнические комплексы, автоматизация и механизация в сварочном производстве
Сварка в авиадвигателестроении
Сварочные процессы и оборудование
Сварочные технологии в аддитивном производстве
Современные методы проектирования плавильных печей в литейном производстве
Специальные методы обработки металлов давлением в машиностроении
Теория обработки металлов давлением
Термическая обработка рабочих деталей штампа
Термическая обработка сталей и сплавов и нанесение покрытий
Техническое обслуживание технологического оборудования
Технологии конструкционных и композитных материалов
Технологии прямого цифрового производства в машиностроении
Технология изготовления отливок из легких цветных сплавов
Технология ковки и объемной штамповки
Технология листовой штамповки
Технология литейного производства
Трение и смазки в процессах обработки металлов давлением
Трибология
Физические основы процессов обработки металлов давлением
Формовочные и стержневые материалы
Цифровое проектирование технологической оснастки в обработке металлов давлением
Цифровое проектирование технологической оснастки в обработке металлов давлением
Цифровое производство сварных конструкций
Экспериментальные методы исследования процессов и машин при обработки металлов давлением
CALS-технологии в литейном производстве
Автоматизация и роботизация машиностроительных производств
Автоматизация литейного производства
Автоматизация, робототехника и гибкие производственные системы (ГПС) кузнечноштамповочного производства
Аддитивные технологии в машиностроении
Аддитивные технологии и обратный инжиниринг
Выбор марки стали для штампов холодного и горячего деформирования
Гидравлические и пневматические приводы
Жаропрочные никелевые сплавы для литья деталей авиадвигателей
Инжиниринг в литейном производстве
Инжиниринг и техническое творчество
Инновационные технологии в машиностроении
Инструментальные материалы
Компьютерное моделирование сварочных, литейных и аддитивных процессов
Компьютерное моделирование технологических операций листовой штамповке
Компьютерное моделирование формообразующих операций горячей объемной штамповки
Компьютерное моделирование формообразующих операций горячей объемной штамповки
Компьютерные технологии и моделирование в машиностроении
Кузнечно-штамповочное оборудование
Кузнечноштамповочное оборудование
Литейные сплавы и плавка
Материалы и их поведение при сварке
Методы контроля качества сварных соединений
Методы определения состава и свойств материалов
Нагрев и нагревательные устройства
Оборудование литейных цехов
Основы конструирования отливок
Основы конструирования технологического оснащения в сварочном производстве
Основы теории получения неразъемных соединений
Прикладная механика
Проектирование технологического оснащения для процессов обработки металлов давлением
Проектирование участков и цехов кузнечноштамповочного производства
Проектирование цехов и участков литейного производства
Прочность сварных конструкций
Робототехнические комплексы, автоматизация и механизация в сварочном производстве
Сварка в авиадвигателестроении
Сварочные процессы и оборудование
Сварочные технологии в аддитивном производстве
Современные методы проектирования плавильных печей в литейном производстве
Специальные методы обработки металлов давлением в машиностроении
Теория обработки металлов давлением
Термическая обработка рабочих деталей штампа
Термическая обработка сталей и сплавов и нанесение покрытий
Техническое обслуживание технологического оборудования
Технологии конструкционных и композитных материалов
Технологии прямого цифрового производства в машиностроении
Технология изготовления отливок из легких цветных сплавов
Технология ковки и объемной штамповки
Технология листовой штамповки
Технология литейного производства
Трение и смазки в процессах обработки металлов давлением
Трибология
Физические основы процессов обработки металлов давлением
Формовочные и стержневые материалы
Цифровое проектирование технологической оснастки в обработке металлов давлением
Цифровое проектирование технологической оснастки в обработке металлов давлением
Цифровое производство сварных конструкций
Экспериментальные методы исследования процессов и машин при обработки металлов давлением

Партнеры программы подготовки

  • АО «Силовые Машины»
    АО «Силовые Машины»
  • Санкт-Петербургский Государственный Морской Технический Университет
    Санкт-Петербургский Государственный Морской Технический Университет
  • НПА "Технопарк Авиационных Технологий"НПА "Технопарк Авиационных Технологий"
  • ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединениеОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение

Места стажировок студентов

АО «БелЗАН»

АО «Силовые Машины»

Газпром

НЕФАЗ

НПП «БУРИНТЕХ»

Объединённая двигателестроительная корпорация

ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение

Роснефть

Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»

Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика»

Уфимское агрегатное производственное объединение

Проектная и исследовательская деятельность (СКБ)

Ведется проектная и исследовательская деятельность по направлениям:

По данному направлению были поддержаны проекты Гос.задания, РФФИ и РНФ

По данному направлению были поддержаны проекты Гос.задания, РФФИ и РНФ

Тематики
выпускных работ

Проект технологии горячей объёмной штамповки поковки детали «Обойма» (проектная работа)

Проект технологии листовой штамповки детали «Пластина» (проектная работа)

Проект технологии горячей объёмной штамповки поковки детали «Фланец» (проектная работа)

Проект технологии горячей объёмной штамповки поковки детали «Шестерня» (проектная работа)

Разработка технологии сварки фланца внешнего и конуса внутреннего кольца внутреннего.

Разработка технологии роботизированной сварки секторов наружного корпуса опоры турбины низкого давления двигателя ПД-14.

Разработка технологии сварки крышки лабиринта диаметром 571 мм.

Разработка технологии роботизированной сварки фланцев стойки с корпусом наружным опоры турбины низкого давления двигателя ПД-14.

Разработка технологии сварки диафрагмы.

Технология изготовления детали «Корпус фильтра» из сплава АК7ч.

Технология изготовления детали «Корпус клапанов» из сплава ВТ20л.

Технология изготовления детали «Створка ведущая большая» из сплава 35ХГСЛ.

Технология изготовления детали «Корпус клапанов» из сплава ВТ5л.

Технология изготовления детали «Щит» из сплава 35ХГСЛ.

Трудоустройство и востребованность

Выпускники программы «15.03.01 Машиностроение. Машиностроение (по отраслям)» могут работать на позициях

  • инженер-исследователь
  • инженер-конструктор
  • инженер-механик
  • инженер-технолог
  • инженер-технолог сварочного производства
  • машиностроитель
  • металлург
  • руководитель производственного участка
  • специалист по компьютерному моделированию
  • специалист по экологическим технологиям
  • технолог

Наши выпускники работают в следующих организациях

Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»
УАП «Гидравлика»
Уфимское агрегатное производственное объединение
АО «БелЗАН»
АО «Силовые Машины»
Газпром
НЕФАЗ
НПП «БУРИНТЕХ»
Объединённая двигателестроительная корпорация
ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение
Роснефть
Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»
УАП «Гидравлика»
Уфимское агрегатное производственное объединение
АО «БелЗАН»
АО «Силовые Машины»
Газпром

Об Уфимском университете науки и технологий

  • 16 факультетов
    и институтов

    шесть филиалов в городах Бирске, Ишимбае, Кумертау, Нефтекамске, Сибае, Стерлитамаке
  • 45 тыс.
    российских студентов
    > 2 тыс.
    иностранных студентов
  • Профессорско-преподавательский состав насчитывает свыше двух с половиной тысяч человек, из них полторы тысячи – доктора и кандидаты наук

    150
    направлений
    бакалавриата,
    магистратуры и специалитета
    > 700
    образовательных программ гуманитарного, естественнонаучного и технического профилей
  • Два спортивно-оздоровительных центра: «Кульчум» в Ермекеевском районе и «Авиатор» на Павловском водохранилище

    16
    общежитий
    > 20
    различных секций,
    включая киберспортивную

Как поступить в УУНиТ?

  • Подать документы одним из 3 способов:

    03Подать документы в ВУЗе

    Подать документы в ВУЗе

    Адрес приемной комиссии:
    Республика Башкортостан, г. Уфа,
    ул. К. Маркса, д. 12, корпус 7, 1 этаж

    График работы: пн-пт с 9:00 до 18:00 ч.

    01Онлайн через сайт

    Онлайн через сайт

    Перейдите на наш официальный сайт и подайте документы
    через личный кабинет поступающего

    подать документы онлайн
    02Онлайн через  «ГОСУСЛУГИ»

    Онлайн через «ГОСУСЛУГИ»

    Сервис «Поступление в вуз онлайн» на
    портале« ГОСУСЛУГИ»

    перейти на сайт «Госуслуги»
    03Подать документы в ВУЗе

    Подать документы в ВУЗе

    Адрес приемной комиссии:
    Республика Башкортостан, г. Уфа,
    ул. К. Маркса, д. 12, корпус 7, 1 этаж

    График работы: пн-пт с 9:00 до 18:00 ч.

    01Онлайн через сайт

    Онлайн через сайт

    Перейдите на наш официальный сайт и подайте документы
    через личный кабинет поступающего

    подать документы онлайн
  • Сдать вступительные испытания

    Список экзаменов
  • Пройти конкурсный отбор

    и стать студентом

Шаги поступления

Описываем, как проходит процесс поступления на направления бакалавриата/специалитета

1 шаг

alt

Ознакомиться с правилами приема

Первым делом необходимо изучить правила приема. Это поможет сэкономить время и избежать ошибок при подаче заявления и документов.

2 шаг

alt

Уточнить сроки проведения приема

Далее необходимо ознакомиться со сроками проведения приемной кампании и своевременно подать документы.

3 шаг

alt

Выбрать образовательные программы

Ознакомиться с образовательными программами, на которые идет набор в этом году. Благодаря этому вы сможете определить свои приоритеты при поступлении.

Напоминаем, что подать документы можно на 5 направлений подготовки/специальностей и указать их в той очередности, в которой хотели бы поступить. Зачисление будет проводиться по приоритетности указанных направлений.

4 шаг

alt

Определить условия участия в конкурсе

Необходимо определить категорию участия в конкурсе: особая/отдельная/целевая квоты, общие места. При наличии подтверждающих документов можно участвовать в конкурсе на места в рамках квот и на общие места одновременно.

Подписывайтесь на Уфимский университет
в социальных сетях

листайте влево, чтобы увидеть больше

  • ВКонтакте

  • Телеграм

  • Дзен

  • Одноклассники