Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» Кафедра «Радиоэлектроника и телекоммуникации» АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по дисциплине М.2.3.5.2 «Техническая диагностика» направления подготовки 220400.68 – «Управление в технических системах (УПТС)» форма обучения – очная курс – 2 семестр – 3 зачетных единиц – 2 часов в неделю – 2 всего часов – 72, в том числе: лекции – 7 коллоквиумы – 2 лабораторные занятия – 27 самостоятельная работа – 36 зачет – 3 семестр Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры «17» сентября 2013 года, протокол № 2 Зав. кафедрой _____________/Астахов В.В./ Рабочая программа утверждена на заседании УМКС/УМКН «8» октября 2013 года, протокол № 2 Председатель УМКС/УМКН _______/Астахов В.В./ Саратов, 2013 1. Цели и задачи дисциплины Цель преподавания дисциплины Дисциплина "Техническая диагностика" знакомит студентов магистерской подготовки направления 220400 "Управление в технических системах" с методами решения важнейшей задачи, встречающейся в процессе эксплуатации информационных, измерительных и управляющих систем и оборудования – диагностики состояния и выявления неисправностей систем и оборудования. Основные цели дисциплины – рассмотрение теории и методов организации процесса диагностики и принципов построения соответствующих технических диагностических средств. Их совокупность путем выявления мест, видов и причин дефектов, а также путем оптимального планирования процессов диагностики позволяет повысить такие важнейшие параметры эксплуатируемых систем, как надежность и эффективность. Задачи изучения дисциплины Основными задачами изучения дисциплины "Техническая диагностика" являются: 1) рассмотреть основные понятия и определения технической диагностики, принципы разработки математических моделей диагностируемых объектов, статистические методы распознавания признаков, методы диагностирования; 2) изучить физические методы контроля, применяемые в технической диагностике, при помощи которых дается заключение об исправности объектов; 3) рассмотреть современные технические и алгоритмические средства диагностирования, методы их применения. 2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО Базовыми дисциплинами предмета "Техническая диагностика" являются: идентификация систем управления, моделирование систем управления, основы теории оптимальных систем, теория вероятностей и математическая статистика; программирование и основы алгоритмизации. Для изучения дисциплины достаточно знания математики, основ теории систем, теории автоматического управления и программирования в объемах, предусмотренных учебным планом базовой бакалаврской подготовки по направлению 220400.62 «Управление в технических системах (УПТС)». 2 3 3. Требования к результатам освоения дисциплины Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: ПК-3 – способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и средства их решения; ПК-5 – способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской программы); ПК-7 – способность применять современный инструментарий проектирования программно-аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления; ПК-11 - способность использовать современные технологии обработки информации, современные технические средства управления, вычислительную технику, технологии компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и управления; ПК-17 - способность осуществлять регламентные испытания аппаратных и программных средств в лабораторных и производственных условиях. В результате изучения дисциплины студент должен: 1) уметь сформулировать и проанализировать исходные данные задачи диагностирования заданной информационной, измерительной или управляющей системы, а также оборудования или отдельного объекта; в соответствии с результатами анализа сформулировать основные требования и особенности разрабатываемой системы диагностики; разработать совокупность признаков диагностирования и связать их с функциональными и надежностными характеристиками диагностируемой системы; 2) иметь представление о существующих физических подходах и математических методах теории диагностирования и уметь выбрать те из них, которые являются наиболее оптимальными в конкретной задаче; 3) уметь выбрать из существующих и разработать собственные технические средства диагностики, реализовать алгоритм диагностирования с учетом требований надежности и эффективности исследуемой системы. 3