<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2018. № 5</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/24748</link>
<description/>
<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 06:03:11 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-17T06:03:11Z</dc:date>
<item>
<title>Інтерактивна технологія формування риторичної культури майбутніх викладачів вищої школи</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25262</link>
<description>Інтерактивна технологія формування риторичної культури майбутніх викладачів вищої школи
Залюбівська, О. Б.
Проаналізовано поняття «технологія навчання», «інтерактивне навчання» через призму навчання риторики. Сформульовано дискусійні зауваги щодо використання поняття «технологія навчання», зокрема, щодо ознак технократизму в технологічному підході до навчання. Обґрунтовано застосування технології на предметному рівні як сукупності методів, а також у зв’язку з наявністю дистанційного компонента з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Запропоновано інтерактивну технологію формування риторичної культури майбутніх викладачів вищої школи, що об’єднує традиційні, активні та інтерактивні методи навчання риторики з перевагою останніх. Вона складається з таких груп методів: кооперативне навчання (робота в малих групах співробітництва), колективно-групове навчання (лекція-бесіда, лекція з мікровикладанням студентів, лекція з випереджальною самостійною роботою; групова дискусія, виголошення промов, груповий риторичний аналіз тощо), ситуативне моделювання (дистанційні та аудиторні дидактичні ігри), практично-тренінгове навчання (риторичне вправляння відповідно до етапів риторичної діяльності) та навчання-самовдосконалення (риторичне портфоліо). Спрямованість формування риторичної культури студентів на майбутню науково-педагогічну діяльність передбачає: 1) змістовий та організаційно-методичний зв’язок риторики з психолого-педагогічними дисциплінами; 2) використання на заняттях з риторики відповідного дидактичного матеріалу; 3) використання педагогічно значущих методів і прийомів навчання риторики (дискусія, гра, мікровикладання, постановка проблемних запитань тощо). Технологія укладена на основі гуманістичного, аксіологічного, комунікативного методологічних підходів та принципів партнерства суб’єктів педагогічного процесу, мисленнєво-мовленнєвої активності та інтерактивності, єдності риторичної теорії з практикою мовлення, самостійності та вибору індивідуальної освітньої траєкторії, творчої продуктивності, стимулювання науково-дослідницької діяльності, змагальності та емоційного комфорту.; In the article, the concept of «technology learning», «interactive learning» was analyzed through the prism of teaching rhetoric. Polemical remarks about the use of the notion «technology of training» were formulated, in particular, regarding the signs of technocracy in the technological approach to learning. The application of technology at the subject level as a set of methods, as well as in connection with the presence of a distance component of training with the use of information and communication technologies was substantiated. Interactive technology for the forming of the rhetorical culture of future lecturers of the university was proposed. It combines traditional, active and interactive methods of rhetoric education with a tangible advantage of the latter. The technology consists of the following groups of methods: cooperative training (work in small groups of cooperation), collective-group training (lecture-conversation, lecture with mini-lectures of students, lecture with preliminary independent study of the text of the lecture, group discussion, public speaking, group rhetorical analysis, etc.), situational modeling (distance and classroom didactic games), practical training (rhetorical training according to stages of rhetorical activity) and self-improvement training (rhetorical portfolio). The direction of forming the rhetorical culture of students for the future scientific and pedagogical activity involves: 1) the content and organizational-methodical connection of rhetoric with psychological and pedagogical subjects; 2) the use of didactic material of pedagogical content; 3) the use of pedagogically significant methods and techniques of teaching rhetoric (discussion, game, practice of teaching by students, staging of problematic questions, etc.).&#13;
&#13;
The technology was based on humanistic, axiological, communicative methodological approaches and principles of partnership of subjects of the pedagogical process, thought-speech activity and interactivity, the unity of rhetorical theory with the practice of speech, autonomy and the choice of an individual educational trajectory, creative productivity, stimulation of scientific research activity, competition and emotional comfort.; Проанализированы понятия «технология обучения», «интерактивное обучение» сквозь призму обучения риторике. Сформулированы дискуссионные замечания относительно использования понятия «технология обучения», в частности, признаков технократизма в технологическом подходе к обучению. Обосновано применение технологии на предметном уровне как совокупности методов, а также в связи с наличием дистанционного компонента с использованием информационно-коммуникационных технологий. Предложена интерактивная технология формирования риторической культуры будущих преподавателей высшей школы, объединяющую традиционные, активные и интерактивные методы обучения риторике с преобладанием последних. Она состоит таких групп методов: кооперативное обучение (работа в малых группах сотрудничества), коллективно-групповое обучение (лекция-беседа, лекция с микропреподаванием студентов, лекция с опережающей самостоятельной работой; групповая дискуссия, произнесение речей, групповой риторический анализ и т.д.), ситуативное моделирование (дистанционные и аудиторные дидактические игры), практически-тренинговое обучение (риторические упражнения в соответствии с этапами риторической деятельности) и обучение-самосовершенствование (риторическое портфолио). Направленность формирования риторической культуры студентов на будущую научно-педагогическую деятельность предусматривает: 1) содержательную и организационно-методическую связь риторики с психолого-педагогическими дисциплинами; 2) использование на занятиях по риторике соответствующего дидактического материала; 3) использование педагогически значимых методов и приемов обучения риторики (дискуссия, игра, микропреподавание, постановка проблемных вопросов и т.п.). Технология разработана на основе гуманистического, аксиологического, коммуникативного методологических подходов и принципов партнерства субъектов педагогического процесса, мыслительно-речевой активности и интерактивности, единства риторической теории и практики речи, самостоятельности и выбора индивидуальной образовательной траектории, творческой продуктивности, стимулирования научно-исследовательской деятельности, состязательности и эмоционального комфорта.
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25262</guid>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Вплив додаткового буферного шару на чутливість сенсора СРБ на основі ІСПТ</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25260</link>
<description>Вплив додаткового буферного шару на чутливість сенсора СРБ на основі ІСПТ
Кутова, О. Ю.; Душейко, М. Г.; Семененко, М. О.; Столяр, Л. А.; Тимофєєв, В. І.
Запропоновано й досліджено сенсор на основі іон-селективного польового транзистора (ІСПТ) для електронного детектування С-реактивного білка (СРБ). CРБ є маркером виявлення запальних процесів в організмі, а також дозволяє прогнозувати ймовірність виникнення серцево-судинних захворювань. Описано фізико-технологічні та топологічні особливості запропонованого сенсора на основі ІСПТ з підзатворним діелектриком СеО2. Двоокис церію є перспективним матеріалом для використання в якості підзатворного діелектрика для МДН-транзисторів і має низку переваг у порівнянні з плівками двоокису кремнію, який широко використовується для виготовлення ІСПТ. Зокрема, більшу щільність поверхневих чутливих центрів, забезпечує кращу діелектричну ізоляцію структури, менший струм втрат через діелектрик, високу термічну та хімічну стабільність, біосумісність, а також ефективну іммобілізацію біохімічних елементів із застосуванням мембран при створенні біосенсорів. Це пояснюється тим, що сталі гратки кремнію та оксиду церію близькі за значенням, що забезпечує низьку густину поверхневих станів на межі розділу діелектрик-напівпровідник. Проведено порівняльний аналіз експериментальних характеристик сенсора без та з використанням додаткового буферного шару (меланіну). Зображення обох поверхонь отримані за допомогою оптичного мікроскопа майже не відрізняються, за винятком того, що поверхня з меланіном має розвиненішу структуру. На основі цього було зроблено припущення про можливість осідання більшої кількості стрептавідину на поверхню і як результат — більшої кількості утворення пар антиген-антитіло, як однієї з основних реакцій, на яких базується робота біосенсорів. За результатами вимірювань визначено чутливість обох структур сенсорів і встановлено, що чутливість сенсора без додаткового шару становить 92 мВ/(мг/л), а з меланіном 204,4 мВ/(мг/л). Таким чином, шар меланіну підвищує чутливість сенсора більше ніж у 2 рази, а розроблений сенсор може ефективно застосовуватися для виявлення запалення в організмі людини на ранніх стадіях та аналізу ризику виникнення серцево-судинних захворювань, зменшуючи кількість смертельних випадків.; The properties of sensor structure based on ion selectivity field effect transistor for electrical detection of C-reactive protein (CRP) were described and investigated in this paper. This protein is an acute phase biomarker that allows identification of inflammation in human body and also the CRP blood level is known to be associated with probability of cardio-vascular diseases. The physico-technlogical and topological characteristics of sensor based on ISFET with СеО2 gate dielectric were studied and described in this paper. Cerium dioxide is a promising material for utilization as a gate oxide for FET fabrication and has a number of advantages compared to SiO2, In particular, it characterized by higher density of surface sensitive centers, better dielectric structure isolation, less current leakage through the dielectric, higher thermal and chemical stability, biocompatibility, as well as effective immobilization of biochemical elements using membranes to create biosensors. Silicon and cerium materials also have close value soflattice constants, ensuring their better adhesion in the structure of the ISFET. The experimental characteristics for both modification of sensors with and without addition buffer layer (melanin) were compared. Surfaces of both structures are almost the same in optical microscope, except surface with melanin has more branched structure. Based on this it was assumed that more streptavidin can be deposited on the surface and, as a result, a greater number of pairs of antigen-antibodies as one of the main working reactions of the biosensors. According to the measurements, sensitivity for both types of sensors was determined and it was established that the sensor sensitivity without melanin was 92 mV/(mg/L), and with addition buffer layer — 204,4 mV/(mg/L). Therefore the additional layer of melanin increases the sensor sensitivity more than 2 folds and this type of sensor is valuable to detect inflammation in human body at the early stage and predict the probability to appear the cardiovascular diseases and also decrease the number of deaths.; Предложен и исследован сенсор на основе ион-селективного полевого транзистора (ИСПТ) для электронного детектирования С-реактивного белка (СРБ). CРБ является маркером выявления воспалительных процессов в организме, а также позволяет прогнозировать вероятность возникновения сердечнососудистых заболеваний. Описаны физико-технологические и топологические особенности предлагаемого сенсора на основе ИСПТ с подзатворным диэлектриком СеО2. Двуокись церия является перспективным материалом для использования в качестве подзатворного диэлектрика для МДП-транзисторов и имеет ряд преимуществ по сравнению с пленками двуокиси кремния, широко используемого при изготовлении ИСПТ. В частности, большую плотность поверхностных чувствительных центров, обеспечивает лучшую диэлектрическую изоляцию структуры, меньший ток потерь через диэлектрик, высокую термическую и химическую стабильность, биосовместимость, а также эффективную иммобилизацию биохимических элементов с применением мембран при создании биосенсоров. Это объясняется тем, что постоянные решеток кремния и оксида церия близки по значению, что обеспечивает низкую плотность поверхностных состояний на границе раздела диэлектрик-полупроводник. Проведен сравнительный анализ экспериментальных характеристик сенсора без и с использованием дополнительного буферного слоя (меланина). Изображения обеих поверхностей, полученные с помощью оптического микроскопа, почти не отличаются, за исключением того, что поверхность с меланином имеет более развитую структуру. На основе этого было сделано предположение о возможности оседания большего количества стрептавидина на поверхность и как результат — большего количества образования пар антиген-антитело, как одной из основных реакций на которых базируется работа биосенсоров. По результатам измерений были определены чувствительность обеих структур сенсоров и установлено, что чувствительность сенсора без дополнительного слоя составляет 92 мВ/(мг/л), а с меланином 204,4 мВ/(мг/л). Таким образом, слой меланина повышает чувствительность сенсора более чем в 2 раза, а разработанный сенсор может эффективно применяться для выявления воспаления в организме человека на ранних стадиях и для анализа риска возникновения сердечнососудистых заболеваний, уменьшая количество смертельных случаев.
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25260</guid>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Експериментальні дослідження процесу пресування паливних брикетів з деревинної сировини</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25258</link>
<description>Експериментальні дослідження процесу пресування паливних брикетів з деревинної сировини
Пурдик, В. П.; Возній, Н. А.
Запропоновано методику та комплекс обладнання для експериментального визначення характеристик процесу пресування у виробництві паливних брикетів. Розглянуто конструкцію спеціального стенда з гідравлічним приводом, до складу якого входять: оснащення типу пари «пуансон–матриця» для пресування в брикети відходів деревообробної галузі; реєстраційно-вимірювальна система на основі аналого-цифрового адаптера та комп’ютера, а також вимірювальні засоби для високоточного контролю маси та об’єму вихідної дози деревинної сировини та готового зразка брикету після процесу пресування. Під час проведення експериментальних досліджень реєструвались, в динамічному режимі: тиск в робочій порожнині мультипликаторного гідроциліндра, який визначав рівень тиску пресування, переміщення штока гідроциліндра та швидкість процесу пресування. В результаті цих досліджень отримані залежності густини, як основного показника якості, аналога паливного брикету, від тиску пресування, величини фракції та породи деревинних відходів як сировини, а також від направленості процесу пресування. Встановлено, що найвагомішим фактором у забезпеченні ефективності процесу виготовлення паливних брикетів є тиск пресування, з підвищенням якого суттєво поліпшуються показники якості ущільненого брикету.Також позитивно на густину брикету впливає послідовне застосування різних напрямків пресування. Збільшення розміру фракції вихідної сировини негативно впливає на показник ущільнення брикету. Підвищення швидкості пресування також має негативний вплив на процес ущільнення. Незначною мірою на процес ущільнення впливає порода деревини, хоча встановлено, що відходи деревообробки хвойних порід дещо краще піддаються пресуванню, ніж аналогічна сировина листяних порід. Отримані експериментальні залежності пропонується використовувати під час проектування обладнання для виробництва паливних брикетів.&#13;
&#13;
З урахуванням отриманих результатів на кафедрі технологій та автоматизації машинобудування Вінницького національного технічного університету розроблений та виготовлений дослідний зразок автоматизованого гідравлічного преса для виробництва паливних брикетів з деревинної сировини.; Предложена методика и комплекс оборудования для экспериментального определения характеристик процесса прессования в производстве топливных брикетов. Рассмотрена конструкция специального стенда с гидравлическим приводом, в состав которого входят: оснащение типа пары «пуансон–матрица» для прессования в брикеты отходов деревообрабатывающей отрасли; регистрационно-измерительная система на основе аналого-цифрового адаптера и компьютера, а также измерительные средства для высокоточного контроля массы и геометрических размеров исходной дозы сырья и готового образца брикета после процесса прессования. При проведении экспериментальных исследований регистрировались, в динамическом режиме: давление в рабочей полости мультипликаторного гидроцилиндра, который определял уровень давления прессования, перемещения штока гидроцилиндра и скорость процесса прессования. В результате этих исследований получены зависимости плотности, как основного показателя качества, аналога топливного брикета, от давления прессования, величины фракции и породы древесных отходов в качестве сырья, а также от направленности процесса прессования. Установлено, что наиболее значимым фактором в обеспечении нужного уровня качества топливного брикета является давление прессования, при повышении которого существенно улучшается качество уплотняемого брикета. Также положительно на плотность брикета влияет последовательное применение различных направлений прессования. Увеличение размера дозы исходного сырья негативно влияет на показатель уплотнения брикета. Повышение скорости прессования также оказывает негативное влияние на процесс уплотнения. Незначительно на процесс уплотнения влияет порода древесины, хотя установлено, что отходы обработки хвойных пород несколько лучше поддаются прессованию, чем аналогичное сырье лиственных пород. Полученные экспериментальные зависимости предлагается использовать при проектировании оборудования для производства топливных брикетов.&#13;
&#13;
С учетом полученных результатов на кафедре технологий и автоматизации машиностроения Винницкого национального технического университета разработан и изготовлен опытный образец автоматизированного гидравлического пресса для производства топливных брикетов из древесного сырья.; There has been proposed the methodology and design equipment for the determination of characteristics of the raw materials for the production of fuel briquettes. There has been considered the special stand with hydraulic actuators, which includes: equipment as a pair of "punch-matrix for pressing raw materials as waste of wood industry, briquettes; measuring and registering system based on analog-to-digital adapter and PC as well as measuring tools for precise control of weight and size of the initial dose of raw materials and the finished briquette samples after pressing. During research the following experiments were recorded in dynamic mode: multiplicatory pressure hydraulic cylinders, which defined the load level during pressing and moving the last stock that characterized speed of this process. As a result of the pilot study of density dependence was received as a leading indicator of the quality of fuel briquettes from analogue pressure, size fractions and wood waste rocks. It has been established that the influential factors in ensuring the required level of quality fuel briquette pressing, the increasing of which greatly improves the process of sealing a briquette. Also the consistent compaction in different directions affects the density of briquette positively. The increase of the size of fraction of raw materials affects the briquette industry adversely. Also the increased speed of pressing affects the sealing process adversely. The breed of wood influences insignificantly on the process of compression, it is although set that wastes of woodworking of coniferous breeds are better for pressing than the raw material of leafy breeds. The experimentally received dependencies are encouraged to be used when designing the equipment for manufacture of fuel briquettes.&#13;
&#13;
Taking into account the obtained results there has been constructed the pre-production model of the automated hydrohammer for the production of fuel preforms from wood raw material on the Chair of technologies and automation of engineering of Vinnytsia National Technical University.
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25258</guid>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Оцінка динамічних навантажень в розрахунках надземних ділянок газопроводів</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25254</link>
<description>Оцінка динамічних навантажень в розрахунках надземних ділянок газопроводів
Грудз, В. Я.; Запухляк, В. Б.; Тутко, Т. Ф.; Дубей, О. Я.
Розглянуто задачу визначення коливань осі надземної ділянки газопроводу, прокладеного через природну перешкоду (річку, балку і т.п.) без проміжних опор, під час проходження через неї очисного поршня. Кінці ділянки газопроводу в задачі вважаються защемленими, враховано прогин осі газопроводу від його власної ваги. У початковий момент часу наземна ділянка газопроводу нерухома. У складеному диференціальному рівнянні для опису вказаних коливань як їх причина врахована власна вага відкритої ділянки газопроводу і вага рухомого очисного поршня і не враховані інерційні навантаження. У зв’язку з рухом очисного поршня у диференціальному рівнянні наявна дельта-функція Дірака. Для розв’язку диференціального рівняння цієї задачі застосовано інтегральне перетворення Лапласа по часу. У результаті отримано неоднорідне звичайне диференціальне рівняння четвертого порядку по координаті х ділянки газопроводу, яке розв’язувалося методом варіації довільних постійних. При цьому визначено чотири функції з граничних умов задачі (відсутність прогинів по кінцях ділянки газопроводу та кутів повороту їх поперечних перерізів), тобто розв’язана система чотирьох рівнянь, які задовольняють вказаним граничним умовам. Знайдене обернене перетворення Лапласа з використанням комплексного інтеграла Рімана–Мелліна. З метою реалізації оберненого перетворення Лапласа доданки прямого перетворення Лапласа записано у вигляді добутку двох співмножників і оригіналу їх добутку. Таким способом отримано розв’язок задачі у вигляді подвійних інтегралів, який дозволяє знайти переміщення точок осі ділянки газопроводу по всій довжині його надземної частини і для будь-якого моменту часу перебування очисного поршня на вказаній ділянці та дозволяє визначати динамічні навантаження на цей газопровід.; Рассмотрена задача определения колебаний оси надземной участка газопровода, проложенного через естественное препятствие (реку, балку и т.п.) без промежуточных опор, при прохождении через нее очистного поршня. Концы участка газопровода в задаче считаются защемленными, учтен прогиб оси газопровода под его собственным весом. В начальный момент времени наземный участок газопровода неподвижен. В составленном дифференциальном уравнении для описания указанных колебаний в качестве их причин учтен собственный вес открытого участка газопровода и вес подвижного очистного поршня и не учтены инерционные нагрузки. В связи с движением очистного поршня в дифференциальном уравнении используется дельта-функция Дирака. Для решения дифференциального уравнения этой задачи применяют интегральное преобразование Лапласа по времени. В результате получено неоднородное обыкновенное дифференциальное уравнение четвертого порядка по координате х участка газопровода, которое решено методом вариации произвольных постоянных. При этом определены четыре функции из граничных условий задачи (отсутствие прогибов по концам участка газопровода и углов поворота их поперечных сечений), то есть решена система четырех уравнений, удовлетворяющих указанным граничным условиям. Найдено обратное преобразование Лапласа с использованием комплексного интеграла Римана–Меллина. С целью реализации обратного преобразования Лапласа слагаемые прямого преобразования Лапласа записаны в виде произведения двух сомножителей и оригинала их произведения. Таким способом получено решение задачи в виде двойных интегралов, которое позволяет найти перемещения точек оси участка газопровода по всей длине его надземной части для любого момента времени пребывания очистного поршня на указанном участке и позволяет определять динамические нагрузки на этот газопровод.; In this paper, the problem of determining the oscillation of the axis of the aboveground part of the gas pipeline laid through the natural obstacle (river, beam, etc.) without intermediate supports, while passing through the purifying piston, is considered. The ends of the area of the gas pipeline in the task are considered to be pinched, taking into account the deflection of the axis of the gas pipeline from its own weight. At the initial moment of time, the land plot of the gas pipeline is stationary. In the composite differential equation for describing the indicated oscillations as their cause, the actual weight of the open section of the gas pipeline and the weight of the mobile cleaning piston are taken into account and the inertial loads are not taken into account. In connection with the movement of the cleaning piston in the differential equation, the Dirac delta function is available. To solve the differential equation of this problem, an integral Laplace transform over time is used. As a result, we obtain an inhomogeneous ordinary differential equation of the fourth order along the coordinate x of the gas pipeline area, which was solved by the method of variation of arbitrary constants. In this case, it was necessary to determine the four functions that were carried out from the boundary conditions of the problem (the absence of deflections along the ends of the gas pipeline and the angles of rotation of their transverse sections), i.e., the solution of the system of four equations satisfying the specified boundary conditions. Next, there was a Laplace transform with a Riemann-Mellin integral. In order to implement the inverse Laplace transform, the terms of direct Laplace transformation were recorded in the form of the product of two pluralities and the original of their product. In this way, the solution of the problem in the form of double integrals is obtained, which allows us to find the displacement of the points of the axis of the gas pipeline section along the entire length of its above-ground part and for any moment of the residence of the cleaning piston in the specified section.
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25254</guid>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
