Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»
ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
Методические указания к лабораторным работам для студентов направления подготовки 23.03.03 – Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
Воронеж 2016
УДК 629.331 : 620.3
Новиков, А. И. Применение нанотехнологий в автомобильном транспорте [Эл. ресурс] : методические указания к лабораторным работам студентов по направлению подготовки 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов / А. И. Новиков; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». – Воронеж, 2016. – 29 с.
Рецензент: зав. кафедрой электротехники и автоматики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I» доктор технических наук, профессор Афоничев Д.Н.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение………………………………………………………………………... |
4 |
|
Лабораторная работа № 1. Интерфейс программы «Наноконструктор»....... |
5 |
|
Лабораторная работа № 2. Порядок построения модели наноструктуры в |
|
|
программе «Наноконструктор»……………………………………...….…….. |
|
|
Лабораторная работа № 3. Моделирование нанотрубки ……….…………... |
|
|
Лабораторная работа № 4. Моделирование графита ………………………... |
|
|
Лабораторная работа № 5. |
Моделирование фуллерена …………………….. |
|
Лабораторная работа № 6. |
Моделирование нанопластинки ………………... |
|
Лабораторная работа № 7. |
Моделирование тонких пленок ………………... |
|
Лабораторная работа № 8. |
Моделирование нанопорошков ..……………..... |
|
Лабораторная работа № 9. Моделирование наноматериалов ..……………...
Библиографический список……………………………………………………
Приложение……………………………………………………………………..
ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Применение нанотехнологий в автомобильном транспорте» (индекс по учебному плану – Б1.В.ДВ.5.1) относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин основной образовательной программы направления подготовки 23.03.03– Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уровень бакалавриата) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 14.12.2015 №1470, и учебным планом направления, утвержденным ректором ВГЛТУ.
Основной целью изучения дисциплины является повышение научной подготовки студентов на основе изучения применения современных нанотехнологий в области автомобильного транспорта и развития навыков самостоятельного решения научно-технических задач.
Лабораторные работы студентов, предусмотренные учебным планом в объеме 0,5 зачѐтной единицы (18 академических часов), способствуют развитию следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
–способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
–готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-3);
–способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости (ПК-10);
–способностью использовать современные конструкционные материалы в практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему ре-
монту транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-41).
Лабораторная работа № 1
ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ «НАНОКОНСТРУКТОР» (трудоѐмкость – 2 часа)
1. Цель работы
Усвоить принципы построения интерфейса и основные приемы работы в программе «Наноконструктор».
2. Теоретический материал для домашнего изучения
Программа «Наноконструктор» предназначена для обучения пользователей основным принципам компьютерного моделирования наноструктур и наноматериалов, закономерностям образования наноструктур в зависимости от физических параметров. Используя различные режимы работы программы, пользователи получают навыки конструирования различных типов наноструктур и наноматериалов; моделирования процессов, происходящих на наноуровне; сравнительного анализа изменений строения наноструктур в зависимости от параметров внешней среды.
Минимальные технические требования:
-процессор Intel Pentium 4,
-видеокарта Intel GMA 950,
-256 Мб ОЗУ,
-50 Мб на жестком диске,
-ОС Windows XP или выше,
-USB-порт или CD/DVD ROM.
Рекомендуемые технические требования:
-процессор Intel Core 2 Duo,
-видеокарта на базе nVidia 7600 или выше,
-512 Мб ОЗУ,
-1 Гб на жестком диске,
-ОС Windows XP или выше,
-USB-порт или CD/DVD ROM.
Для установки программы Наноконструктор следует:
– При поставке версии программы на CD-диске, следует скопировать дистрибутив на жесткий диск, а затем запустить исполняемый файл: