РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ Сертификация систем управления качеством

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»

Физико-технологический институт

Кафедра ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИИ

 

УТВЕРЖДАЮ

Проректор университета

 

_______________ С.Т.Князев

 

“____”_______________2011 г.

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Сертификация систем управления качеством

 

 

Рекомендовано Методическим советом ФТИ
для направления 220500 «Управление качеством»,
специальности 220501 «Управление качеством»

 

 

Екатеринбург 2011

  Программу составил:  

АННОТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

  Дисциплина посвящена изучению атомно-кристаллического строения материалов, его… На единой физической основе рассматривается взаимосвязь состава, строения, структуры и свойств различных материалов, а…

Цели и задачи дисциплины

Данная дисциплина является одной из ключевых в блоке дисциплин общепрофессиональной подготовки. При её изучении используются знания, полученные…

Требования к уровню освоения дисциплины

-физическую сущность явлений в изучаемых материалах и элементах; - классификацию современных материалов по составу, свойствам и областям… - основные характеристики и свойства электроизоляционных, проводниковых, полупроводниковых, магнитных материалов и…

Объем дисциплины и виды учебной работы

Таблица 1— Виды учебной работы Виды учебной работы Всего часов Семестры Общая трудоемкость …

Содержание дисциплины

Разделы дисциплины и виды занятий

Разделы дисциплины с разбивкой объема в часах по видам учебной работы приведены в таблице 2.

Таблица 2— Разделы дисциплины

Раздел дисциплины Лекции ПЗ ЛР СР КР ДР
1. Введение. Предмет и задачи дисциплины -        
2. Национальная система сертификации ГОСТ Р        
3. Орган по сертификации систем качества        
4. Система аккредитации в РФ (РОСА)        
5. Кадровое обеспечение процессов аккредитации и сертификации        
6. Сертификация систем управления качеством организации        
7. Заключение -        
Итого: (108)        

Содержание разделов дисциплины

Введение.

 

Содержание, задачи и структура дисциплины. История материаловедения. Смена парадигмы в материаловедении.

 

Раздел 1. Элементы теоретических основ материаловедения и технологии получения материалов.

1.1Строение твердого тела.

Периодический закон. Кристаллы. Дефекты строения в реальных кристаллах. Диффузия. Аморфные тела.

1.2 Основы теории фазовых равновесий

Правило фаз Гиббса. Фазовые переходы 1 и 2 рода. Фазовое равновесие в однокомпонентных системах. Фазовое равновесие в двухкомпонентных системах. Диаграммы состояния. Магнитные превращения. Фазовое равновесие в системах на основе железа. Твердые растворы замещения и внедрения.

1.3 Процессы образования новой фазы.

Теория зародышеобразования. Равновесная и неравновесная кристаллизация. Кинетика аморфизации. Особенности плавления и кристаллизации аморфных тел.

 

Раздел 2. Механические свойства твердых тел.

2.1 Упругое поведение твердых тел.

Виды деформаций и напряжений. Закон Гука. Упругий гистерезис.

2.2 Пластическое поведение твердых тел.

Пластическая деформация. Напряжение сдвига. Деформационное упрочнений. Ползучесть и длительная прочность.

2.3 Элементы механики разрушения.

Хрупкое и вязкое разрушение. Усталостное разрушение.

2.4. Методы определения механических свойств материалов.

Конструкционная прочность. Механические статические испытания. Динамические испытания. Испытания на твердость. Механические свойства нанокристаллических материалов. Механические свойства аморфных материалов.

 

Раздел 3. Электрические свойства твердых тел.

3.1 Электронная структура твердых тел.

Классификация твердых тел по электропроводности. Заполнение энергетических зон электронами.

3.2 Электропроводность в металлах.

Влияние температуры. Влияние твердого раствора. Влияние наклепа. Влияние химических соединений. Сверхпроводимость. Электрические свойства аморфных сплавов. Электрическое сопротивление нанокристаллических материалов.

3.3 Электропроводность в полуповодниках.

Собственная проводимость. Примесная проводимость. Зависимость проводимости от температуры.

3.4 Электрические свойства твердых диэлектриков.

Электропроводность. Поляризация диэлектриков. Диэлектрические потери. Пробой диэлектриков.

 

Раздел 4. Магнитные свойства твердых тел.

4.1 Классификация магнетиков

Магнитная проницаемость и магнитный момент. =Намагниченность и магнитная восприимчивость. Диамагнетики. Парамагнетики. Ферромагнетики. Антиферромагнетики. Ферримагнетики.

4.2 Свойства ферромагнитных материаловю

Анизотропия магнитных свойств. Ферромагнитные домены. Магнитный гистерезис. Магнитная вязкость и вихревые токи Фуко. Магнитострикция. Влияние различных факторов на магнитные свойства. Магнитные свойства аморфных сплавов.

 

Раздел 5. Технологии получения и обработки материалов.

5.1 Способы получения монокристаллов.

5.2 Способы получения аморфных структур, нанокристаллических материалов и композитов.

5.3 Элементы технологии обработки металлов давлением.

Прокатка. Прессование. Волочение. Ковка. Объемная штамповка. Порошковая металлургия.

 

Раздел 6. Технологии получения основных металлических материалов.

6.1 Получение сплавов на основе железа.

Четыре передела железа. Чугуны и стали.

6.2 Получение сплавов на основе алюминия.

Получение глинозема. Электроктролитический способ выплавки алюминия. Классификация сплавов алюминия (магналии, авиали, дюралюмины, силумины)

6.2 Получение сплавов на основе меди.

Обогащение методом флотации. Получение рафинированной меди электролизом. Электротехническая медь. Латуни. Бронзы.

 

Раздел 7. Коррозия металлов и методы борьбы с ней.

7.1Типы коррозии.

Сплошная и питтинговая коррозии. Химическая, электрохимическая, биологическая, атмосферная коррозия. Коррозия неметаллических материалов.

7.2Методы борьбы с коррозией.

Электрохимическая защита. Антикоррозионные покрытия.

 

Заключение

 

Проблемы современного материаловедения. Перспективные направления работ в данном направлении.

Практические занятия

Таблица 3— Распределение практических занятий по разделам дисциплины Номер раздела дисциплины Тема практических занятий …

Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Материаловедение. Технология конструкционных материалов: учебное пособие для студентов вузов/ под. Ред. В.С. Чередниченко. – 2-е изд., перераб. – М.: Омега-Л, 2006г. – 752 с.

2. Ржевская С.В. Материаловедение: Учебник для вузов. Из-во: Логос, 2004. 231 с.

3. Арзамасов Б.Н. Материаловедение. М.: Из-во Экзамен, 2009г. – 352с.

4. Волков Г.М. Материаловедение: Учебник для студентов вузов./ Из-во Академия. 2008 г.- 301 с.

 

Дополнительная литература

1. Ржевская С.В. Материаловедение. Практикум. Из-во: Логос, 2004.

121 с.

2. Фетисов Г.П., Гарифуллин Ф.А. Материаловедение. /Из-во «Мир и образование», 2009г. – 619 с.

3. Лахтин Ю.М., Леонтьев В.П. Материаловедение./ Из-во Альянс. 2009г. – 630с.

4. Раков Э.Г. нанотрубки и фуллерены. Уч. Пособие/ Из-во Логос, 2007г. – 324с.

 

Средства обеспечения освоения дисциплины

Учебные фильмы: Кристаллическое состояние вещества. Кристаллизация металлов.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

  8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины Рекомендации для преподавателя включают в себя следующее: