Магістерські роботи (КІТВП)
Постійне посилання зібрання
Переглянути
Перегляд Магістерські роботи (КІТВП) за Дата публікації
Зараз показуємо 1 - 20 з 173
Результатів на сторінці
Налаштування сортування
Документ Відкритий доступ Вплив біологічно активних речовин на спектральні характеристики шкіряного покрову(2018) Пашкіна, Ольга Василівна; Тимчик, Григорій СеменовичАктуальність теми. Аналіз впливу біологічно активних речовин на шкіру людини при сучасному використанні косметичних засобів в лікувальних та повсякденних цілях є особливо актуальним. Біологічно активні речовини - це група хімічних речовин, які мають високу фізіологічну активність в невеликих концентраціях. Абсолютно всі косметичні засоби здатні впливати тільки на верхній шар епідермісу. Біологічно активні речовини, що входять до складу крему, не здатні проходити крізь роговий шар епідермісу, але здатні сприятливо впливати і значно поліпшити поверхневий шар епідермісу, однак треба враховувати побічні ефекти та підвищену чутливість до компонентів засобу. Актуальність наукових розробок в даній галузі зумовлена з одного боку потребою створення методики оцінювання ефективності косметичних засобів, а з іншої порівняння ефективності засобів, що широко використовуються. Вивчення спектральних характеристик давно застосовуються в різних діагностичних та лікувальних цілях медицини, а використання сучасних методів з визначенням спектральних характеристик шкіри збільшує та спрощує аналіз дії використаних біологічно активних речовин. Одним з перспективних напрямків сучасної косметології є аналіз впливу біологічно активних речовин на шкіру з метою підвищення ефективності проведення косметичних процедур та в економічних цілях. Мета магістерської дисертації. Метою роботи є підвищення ефективності способу визначення зміни оптичних характеристик шкіряного покрову під впливом біологічно активних речовин. Завдання дослідження. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі науково-технічні завдання:- провести аналіз характеристик та сучасних методів визначення змін шкіряного покрову під впливом біологічно активних речовин; - розробити методику та спосіб проведення експерименту; - провести експерименти, використовуючи різні типи біологічно активних речовин, враховуючи часову складову впливу; - встановити та проаналізувати стан шкіряного покрову піддослідних за результатами тестів. Об’єкт дослідження – процес впливу біологічно активних речовин на шкіру. Предмет дослідження: реакція та стан шкіряного покрову. Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробленні способу визначення впливу біологічно активних речовин на шкіру, розвитку існуючих та розробці технічного рішення для оцінювання ефективності використання косметичних та лікувальних засобів. Запропоновано спосіб визначення впливу біологічно активних речовин на спектральні характеристики шкіри людини, який на відміну від існуючих, дозволяє аналізувати ефективність нанесеного засобу на шкіру та визначення алергічних реакцій «не в лабораторних умовах». Запропонований та розроблений новий спосіб аналізу теплограми. Експериментальна і теоретична частини роботи виконані за підтримки «НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна в період 2017— 2018 р. Практичне значення одержаних результатів Результати роботи вносять науковий вклад в розвиток косметології та розробки медичної техніки, можуть бути використані у наукових дослідженнях схожої тематики. Також розроблений спосіб визначення впливу біологічно активних речовин на шкіру, по якому отриманий патент. Вдосконалений спосіб визначення впливу біологічно активних речовин на спектральні характеристики шкіри може використовуватись як в стаціонарній так і в амбулаторній косметологічній практиці для уточнення ефективності використаного засобу при косметичних процедурах. Впровадження підтвердженні відповідним актом: - акт впровадження в виробництво матеріалів магістерської дисертації від 08.07.2018 р. Пашкіної Ольги Василівни на тему «Вплив біологічно активних речовин на спектральні характеристики шкіри» в роботах НТТУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» та ТОВ «НМЦ Мединтех», наведено у Додатку А. Апробація результатів дослідження Основні положення та результати роботи доповідалися на науково- технічній конференції: XVІI Міжнародна науково-технічна конференція ―Приладобудування: стан і перспективи, 15 - 16 травня 2018 року, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна 2018 р.‖ та XI Міжнародна науково-технічна конференція ―Погляд у майбутнє приладобудування, 15 - 16 травня 2018 року, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна 2018 р.‖ На нові технічні рішення подано Патент України №7956/ЗУ/18 «Спосіб визначення впливу біологічно активних речовин на шкіру» Публікації За темою магістерської дисертації опубліковано 3 наукових праці, серед них 1 теза доповідь і 1 теза, а також подано 1 деклараційний патент на корисну модель. Список наукових праць наведено у Додатку Б. Структура та обсяг магістерської роботи Магістерська робота викладена на 118 сторінках друкованого тексту, який складається із вступу, висновків, списку використаних джерел (28 найменування) та додатків. Робота містить 26 таблиць, 65 рисунків, 21 формулу та 2 додатки обсягом 36 сторінок.Документ Відкритий доступ Система підвищення надійності процесу фрезерування в умовах «безлюдної» технології(2018) Юрковець, Василь Ігорович; Шевченко, Вадим ВолодимировичМагістерська дисертація на тему: «Система підвищення надійності процесу фрезерування в умовах «безлюдної» технології» складається із аркушів. До неї входять ілюстрацій, таблиць, додатків, бібліографічних найменувань. Основними завданнями роботи є розробка системи прогнозування та підвищення надійності технологічного процесу в реальному часі на фрезерних верстатах, застосування ефективних методів обробки сигналів акустичної емісії для отримання діагностичної інформації для розпізнання технологічного стану оброблювального матеріалу і інструменту, в процесі виготовлення деталі. В роботі представлено дослідження розробки прогнозуючої системи для фрезерного верстату на основі вивченої взаємодії акустичного сигналу та процесу фрезерної обробки. Результати проведених досліджень дають можливість побудувати систему підвищення надійності на основі контролю та прогнозування процесу фрезерної обробки, тим самим скоротити час обробки та підвищити точність і продуктивність обробки. Результати роботи можуть бути використані інженерами, які займаються питаннями розробки і дослідженнями процесів механічної обробки деталей на фрезерних верстатах з ЧПК, а також студентами в навчальному процесі.Документ Відкритий доступ Ідентифікація об’єктів керування з використанням SCADA-системи(2018) Бодашко, Владислав Миколайович; Філіппова, Марина В’ячеславівнаМагістерська дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків списку наукових праць та акту впровадження. Основний текст налічує 81 сторінку, включає в себе 24 таблиці і 39 рисунків. У вступі обґрунтовані актуальність проблеми, сформовані мета і задачі роботи, наукова новизна та практична корисність. Приведена коротка характеристика роботи. У першому розділі дисертації представлений огляд стану ідентифікації технологічних параметрів в сфері приладобудування. Розглянуто основні задачі ідентифікації: параметрична та структурна ідентифікації. Основні поняття та особливості проектування в SCADA-системі. У другому розділі розглянуто ОРС-стандарт обміну технологічними даними. ОРС-сервер вводу/виводу SCADA-системи TRACE MODE. Налаштування ОРС-серверу та інтеграція бази даних в систему моніторингу технологічного процесу в SCADA-системі TRACE MODE. У третьому розділі детально досліджено використання SCADA- системи TRACE MODE для ідентифікації об’єкту керування. Розроблена методика ідентифікації параметрів технологічного процесу при імітаційному моделюванні та виконано імітаційне моделювання технологічного процесу механічної обробки. У четвертому розділі проведено опис проекту, технологічний аудит ідеї проекту, також проведено аналіз конкурентів, аналіз сильних та слабких сторін проекту, аналіз ринкових можливостей запуску даного стартап- проекту та розроблення ринкової стратегії.Документ Відкритий доступ Транскутанне введення фармацевтичних препаратів(2018) Паньков, Сергій Борисович; Терещенко, Микола ФедоровичПротягом останнього десятиліття суттєвого розвитку набувають дослідження неінвазивних методів терапії, лікарями та науковцями в області біомедичної інженерії. Не виключенням є фізіотерапія, де активно розробляються та впроваджують нові методології та апарати. Зокрема, в сучасному медичному приладобудуванні, фахівці досить велику увагу приділяють апаратам, дія яких ґрунтується на застосуванні прогресивних неінвазивних методів, в тому числі, в якості джерела енергії яких виступають ультразвукові коливання. В даний час все більш широкого застосування в косметології та фізіотерапії набуває використання поєднання впливу ультразвуку із дією фармацевтичних препаратів. Підставою для цього стали дослідження, які показали можливість та ефективність проникнення в шкіру фармацевтичних речовин під впливом ультразвукових коливань та їх здатність збільшувати проникність шкіри і мембран, посилювати дифузійні процеси поряд з активацією в організмі фізіологічних процесів. На сьогодні досліджується велика кількість методик, щоб подолати бар’єрні властивості шкіри [1]. Щоб досягнути нового рівня, необхідно розробити методику, за допомогою якої проникнення лікарського засобу могло б стати зворотнім, передбаченим і контрольованим. Перспективним напрямом для дослідження та подальших розробок є вивчення впливу енергії низькочастотного ультразвуку в цілях підвищення підсилення трансдермальної доставки фармацевтичних препаратів. Ефективність такого підходу була доведена дослідниками [1,4,10,21,26,33,35], але системи доставки лікарського засобу, що використовують метод фонофорезу, все ще знаходяться на ранній стадії розвитку, їх розробці і дослідженню приділено недостатньо уваги, що потребує подальших теоретичних і експериментальних досліджень. Тому актуальною задачею є теоретико – експериментальна перевірка та демонстрація і обґрунтування ефективності дії ультразвуку на процес проникнення фармацевтичних препаратів.Документ Відкритий доступ Комплексна терапія ультразвуковими коливаннями(2018) Васько, Анна Петрівна; Терещенко, Микола ФедоровичЗгідно зі статистикою, кожна п’ята людина страждає таким захворюванням як артрит, а в кожної третьої людини віком після 50-ти років виявляються форми артрозу. Сучасна медицина володіє широким вибором активних медикаментозних засобів для лікування багатьох захворювань. Однак застосування препаратів, в ряді випадків, викликає не тільки адаптацію до них, що знижує ефект лікування, але й низку побічних та алергічних реакцій, що несприятливо позначаються на стані хворого. На відмінну від ліків, більшість фізичних факторів лікування стимулюють власні сили організму для боротьби з хворобою або для її профілактики, не здійснюючи при цьому серйозних побічних ефектів, оскільки більшість фізичних факторів є природними для організму. У зв’язку з цим розробка фізіотерапевтичної апаратури та дослідження впливу параметрів діючих фізичних факторів на організм людини являється актуальною задачею біомедичної інженерії, метрології та інформаційно-вимірювальної техніки.Документ Відкритий доступ Підвищення ефективності обробки отворів малих розмірів в умовах автоматизованого виробництва(2018) Буковський, Олег Миколайович; Литвин, Олександр ВалеріановичМагістерська атестаційна робота на тему: «Підвищення ефективності обробки отворів малих розмірів в умовах автоматизованого виробництва» складається із 109 аркушів. До неї входять: 18 рисунків, 31 таблиця, 3 додатки. В роботі використано 52 бібліографічні найменування. Завданням даної роботи є розробка системи підвищення ефективності обробки отворів малих розмірів в умовах автоматизованого виробництва. Проаналізовано існуючі методи підвищення ефективності обробки отворів малих розмірів в умовах автоматизованого виробництва, розглянуто методи їх формоутворення, здійснено теоретичне дослідження особливостей процесу різання при свердлінні отворів, встановлено вплив швидкості різання, властивостей оброблюваного матеріалу, діаметра свердла, подачі та температури різання на ефективність обробки отворів малих розмірів. В результаті досліджень вирішено розробити автоматизовану систему підвищення ефективності обробки отворів малих розмірів, яка базується на вимірюванні сил різання та крутного моменту процесу свердління. Для її реалізації створено математичну модель, принципову схему роботи, побудовано алгоритм її роботи та створено необхідне програмне забезпечення. Здійснено дослідження підвищення ефективності обробки отворів малих розмірів з допомогою повного факторного експерименту. Результати даної роботи можуть бути використані державними підприємствами задля підвищення ефективності обробки отворів малих розмірів в умовах автоматизованого виробництва шляхом контролю процесу різання.Документ Відкритий доступ Автоматизований модуль контролю фізіологічної присутності для систем біометричної ідентифікації(2018) Паневін, Георгій Ігорович; Безугла, Наталя ВасилівнаПри біометричній ідентифікації людини можуть використовуватись різні частини її тіла, «малюнок» чи «слід» яких є автентичним та його складно або практично неможливо підробити. Встановити особистість людини можна за даними її ДНК, райдужною оболонка ока, відбитком пальця, особливостями геометрії лиця, малюнком вен та ін. Однак з розвитком науки та сучасних технологій, достовірність інформації даних, отриманих при біометричній ідентифікації може бути втрачена, замінена або підроблена у наступному ланцюзі подій: сканування → зчитування інформації → передача інформації на сервер. Найпоширенішим та найдешевшим з точки зору технічної реалізації варіантом біометричної ідентифікації є сканування відбитку пальця. Однак саме цей тип сканування і піддається максимальній загрозі підміни особистості, що може бути здійснена шляхом використання «штучного пальця». Процес підміни даних відбувається уже на початковому етапі. На етапах зчитування та передачі інформації на сервер підміна участі особистості не можлива. Тому створення додаткового модулю, який буде визначати присутність особистості протягом всього процесу сканування, а саме при реєстрації пацієнта в базі даних, записі даних та їх відтворені, є досить важливим етапом при проектуванні біометричних систем.Документ Відкритий доступ Контроль процесу обробки деталей приладів в умовах автоматизованого виробництва(2018) Коробцов, Євгеній Іванович; Литвин, Олександр ВалеріановичМагістерська атестаційна робота на тему: «Контроль процесу обробки деталей приладів в умовах автоматизованого» складається із 110 аркушів. До неї входять: 35 рисунків, 20 таблиць, 3 додатки. В роботі використано 56 бібліографічних найменувань. Завдання даної роботи є розробка системи контролю процесу обробки деталей в умовах автоматизованого виробництва. Проаналізовано засоби та методи процесу контролю обробки деталей в умовах автоматизованого виробництва, розглянуто види зношення різального інструменту. Теоретично досліджено зв’язок потужності різання та змінної складової ЕРС різання зі зношенням та поломкою інструменту. На основі досліджень вирішено створити двохпараметричну систему контролю процесу обробки деталей приладів в умовах автоматизованого виробництва, яка базується на вимірюванні потужності та змінної складової ЕРС різання. Щоб реалізувати систему створено комплексну математичну модель та функціональну схему роботи системи, побудовано алгоритм роботи даної системи. Розроблено програмне забезпечення на основі двох параметрів. Представлено методику проведення експериментальних досліджень залежності величини зношення різального інструменту від змінної складової ЕРС та потужності різання. Результатами даної роботи можна користуватися державним підприємствам для забезпечення необхідної якості та точності поверхні обробки деталей приладів в умовах автоматизованого виробництва контролюючи процес різання в режимі реального часу.Документ Відкритий доступ Вдосконалення методів та засобів автоматизованого контролю багатошарових муфтових конструкцій(2018) Сергієнко, Катерина Сергіївна; Подолян, Олександр ОлександровичМагістерська дисертація складається із 92 аркушів. До неї входять 42 ілюстрація, 24 таблиця. Актуальність роботи полягає в необхідності контролю наповнення багатошарових муфтових конструкцій. Метою роботи є вдосконалення методів та засобів автоматизованого контролю наповнення багатошаровіх муфтових конструкцій. Об’єкт дослідження: технологія контролю муфт з наповненням встановлених на магістральних трубопроводах високого тиску. Предмет дослідження: ультразвукові методи контролю якості муфт з наповненням встановлених на трубопроводах. Методи дослідження: У даній магістерській роботі використані методи математичного моделювання, метод кінцевих елементів, методи математичної статистики, натурний експеримент, електромагнітно-акустичний (ЕМА) методи контролю. Наукова новизна: 1.Отримана система залежностей між формуванням акустичного тиску і товщиною наповнення багатошарових муфтових конструкцій. 2. Експериментальним шляхом перевірена можливість використання існуючих ультразвукових перетворювачів для наповнення багатошарових муфтових конструкцій. 3. Встановлений вплив параметрів ультразвукового перетворювача й умов його застосування на процес вимірювання товщин наповнення багатошарових муфтових конструкцій 4. Досліджені шляхи використання ультразвукових методів для проведення робіт з контролю наповнення багатошарових муфтових конструкцій.Документ Відкритий доступ Імітаційне моделювання виробничих систем в приладобудуванні(2018) Нестеренко, Андрій Олегович; Вислоух, Сергій ПетровичМагістерська дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків у вигляді тексту програм, результату програм, технологічної документації, списку наукових праць та акту впровадження. Основний текст складається зі 122 сторінок, включає в себе 27 таблиць і 25 рисунків. У вступі обґрунтована актуальність проблеми, сформовані мета і задачі роботи, наукова новизна та практична корисність, основні положення, що винесені на захист. Приведена коротка характеристика роботи. У першому розділі дисертації представлений огляд стану моделювання роботи виробничих систем, розглянуто поняття виробничої системи та засоби математичного моделювання складних систем, а також проведена постановка задач дисертаційних досліджень. У другому розділі наведено особливості побудови та використання виробничих систем, описані їхні методи формалізації та проведено вибір ефективного методу їх опису та моделювання. У третьому розділі детально досліджено систему AnyLogic та особливості її застосування, розглянуто опис складних систем засобами системи AnyLogic. Описано динаміку моделювання роботи виробничої системи засобами AnyLogic. Описано переваги використання системи AnyLogic. У четвертому розділі описано практичне використання розробленої системи. Описано етапи створення імітаційного моделювання роботи виробничої дільниці механічного цеху при виготовленні деталі та етап створення імітаційного моделювання роботи виробничої дільниці складального цеху при складанні хвильового редуктора, а також приведено результати комп’ютерного експерименту та рекомендацій щодо покращення. У п’ятому розділі менеджменту стартап-проекту проведено опис проекту, технологічний аудит ідеї проекту, аналіз ринкових можливостей запуску стартап- проекту та розроблення ринкової стратегії проекту.Документ Відкритий доступ Спектральні властивості біологічних тканин при фотометрії еліпсоїдальними рефлекторами(2018) Гришай, Олександр Миколайович; Безуглий, Михайло ОлександровичСпектральні характеристики біологічних середовищ залежать в основному від концентрації досліджуваної речовини та визначаються кількістю домінуючих поглинальних компонентів. Однак наявність компонентів з однаковими або наближеним поглинальними властивостями призводить до того, що спектральні лінії окремих компонентів можуть перекриватись. Тому можуть виникнути складнощі при кількісному визначенні концентрації цих компонентів. На спектральні характеристики також впливає структура біологічної тканини, яка може змінюватись в залежності від наявної патології або під впливом фізичних чинників. На спектрофотометричних дослідженнях базуються сучасні методи біомедичної діагностики: пульсоксиметрія, лазерна допплерівська флоуметрія, лазерна дифузійна томографія, оптична мамографія, когерентна оптична томографія, лазерна флуоресцентна діагностика, а також методи, що використовуються для визначення вмісту жиру в тканинах, холестерину, каротиноїдів, цукру в крові та ін.. Крім прямої діагностики, методи спектрофотометрії досить часто використовуються для оцінки ефективності низькоінтенсивного лазерного впливу в режимі реального часу.Документ Відкритий доступ Оптична ідентифікація патологічно змінених тканин методом дзеркальних еліпсоїдів обертання(2018) Воронков, Руслан Олександрович; Безуглий, Михайло ОлександровичУ роботі розглянуто та проаналізовано особливості ідентифікації патологічних тканин молочної залози, а також видозмінених тканин яєчника, за допомогою методу дзеркальних еліпсоїдів обертання. Були знайдені оптичні коефіцієнти, за допомогою яких відбувалося моделювання фотометричних зображень біологічних тканин. Обрано найкращий, на думку автора, метод моделювання, що досить простий у використанні та є точним, однак потребує достатньо часу для виконання. Було отримано чіткі фотометричні зображення, які потім було проаналізовано та досліджено різницю між рівнем освітленості на різних товщинах тканини, у здорових та видозмінених зразків. Моделювання було реалізовано за допомогою програмного продукту BT_mod. Визначення інтенсивності освітленості було отримано за допомогою програми IRIS. Результати свідчать про наявність різниці в освітленості фотометричних зображень на певних товщинах зразків, здорових та патологічних видів тканин молочної залози та яєчника.Документ Відкритий доступ Метод підвищення точності перетворювачів для ультразвукової діагностики(2018) Зорко, Єлизавета Василівна; Клочко, Тетяна РеджинальдівнаДля початку правильного лікування будь-якого захворювання є необхідність об’єктивного встановлення діагнозу. Сучасна медицина на сьогодні має безліч різних способів та методів діагностики, однак одним з найбільш точних є ультразвукове обстеження. На це є низка причин: метод ультразвукової діагностики є доволі простим, є неінвазивний, тобто не потребує втручання в організм людини, не доставляє об’єкту дослідження жодних неприємних відчуттів. За допомогою ультразвукової діагностики лікар отримує не тільки якісну, а й кількісну характеристику даних. Використовуючи ультразвукову діагностику, лікар має можливість бачить морфологічну і функціональну характеристику будови систем та органів. Сучасні ультразвукові системи можуть оцінювати морфологічні зміни в органах й за кількісною характеристикою. За рахунок цього, фахівці можуть дізнатися розміри патологічних новоутворень з досить великою точністю, також є можливість визначити, чи залучені сусідні органи в аномальний процес. Це дозволяє побачити зміни в системах організму, й зробити порівняльну характеристику отриманих даних в ході ультразвукової діагностики патологічного процесу. Прилади ультразвукової діагностики мають перетворювачі різного спрямування та форми, які дають можливість проводити широкий спектр досліджень за допомогою ультразвуку. Фізична основа усіх ультразвукових діагностичних систем - п'єзоелектричний ефект. При безпосередній фізичній деформації монокристалу деяких хімічних сполук, на поверхні кристалів починають виникати протилежні за знаком електричні заряди, цей ефект має назву - прямого п'єзоелектричного ефекту. У якості джерела фізичної деформації може виступати ультразвукові коливання. При попаданні на кристал змінного електричного заряду, в кристалах починається збудження, яке генерує механічні коливання з подальшим випромінюванням ультразвукових хвиль. Таким чином, один і той же перетворювач п'єзоелемент може бути поперемінно то приймачем, то джерелом ультразвукових хвиль, датчики такої конструкції називаються імпульсними. Датчики також можуть складатися з окремих функціональних елементів, які відповідають тільки за прийом хвиль відбитих лун-сигналів , або являються джерелом ультразвуку (випромінювачем), при цьому, випромінювання хвиль та поглинання відбитих лун-сигналів ультразвукових хвиль є неперервним, такі датчики мають назву неперервно-хвильових перетворювачів. Цю частину в ультразвукових апаратах можуть називати: акустичним датчиком, перетворювачем, трансд'юсером, тощо. Датчик перетворювача може містити як один, так і декілька кристалів, які мають назву п'єзоелемент. Також, ультразвуковий датчик має акустичну лінзу, яка дозволяє сфокусуватися ультразвуковий сигнал у необхідному місці та діапазоні. Кожен датчик має у своїй конструкції демпфер, який відповідає за гасіння відбитих, прийнятих чутливим елементом, ультразвукових хвиль, це робиться за для зменшення спотворення отриманого сигналу та виключення резонансу. Також резонансні явища без демпфера можуть виникати й на випромінювачі, стабільність частотних характеристик випромінюємого ультразвукового сигналу є важливою складовою отримання точних даних дослідження. Враховуючи важливість точної та швидкої діагностики у медичній практиці, розробка, вдосконалення точності, роздільної здатності системи та якості отриманого інформаційного сигналу ультразвукової системи діагностики в біологічному об’єкті є актуальним завданням.Документ Відкритий доступ Система проектування технологічного процесу токарної обробки на основі розпізнавання образів(2018) Муха, Роман Юрійович; Антонюк, Віктор СтепановичГоловною метою магістерської дисертації є розробка системи проектування технологічних процесів токарної обробки на основі розпізнавання образів. В даній роботі проведено аналіз літературних джерел з розробки технологічних процесів виготовлення деталей, методів проектування технологічних процесів, теорії розпізнавання образів та виконано класифікацію системи розпізнавання образів. Зроблено огляд задач які виконуються за допомогою розпізнавання образів. Розглянуто розпізнавання образів як інструмент для проектування технологічного процесу токарної обробки, методи та засоби розпізнавання. Виконано формалізацію процесу кластерного аналізу та створено алгоритм розпізнавання образів. Побудовано структурну схему системи розпізнавання образів та її інформаційну модель. Виконано алгоритмічну реалізацію проектування технологічного процесу токарної обробки на основі розпізнавання образів. Розроблено систему проектування технологічного процесу токарної обробки на основі розпізнавання образів та рекомендації з її використання. Розроблено стартап-проект де є загальний опис ідеї проекту та здійснено її технологічний аудит. Проаналізовано ринкові можливостей запуску стартап проекту, а також розроблено ринкову та маркетингову програму стартап-проекту.Документ Відкритий доступ Система підвищення експлуатаційних характеристик конічних шестерень з круговим зубом(2018) Онкалюк, Олег Ігорович; Антонюк, Віктор СтепановичМетою дисертаційного дослідження є розробка системи підвищення експлуатаційних характеристик зубчастої конічної шестерні з круговим зубом шляхом визначення місця та напряму розташування плями контакту. Дослідження магістерської дисертації базуються на методичному та математичному забезпеченні, яке використовується при розрахунку миттєвої площадки контакту та напряму розміщення сумарної плями контакту, методах контролю зубчастого зачеплення конічних передач з круговим профілем зуба та методиці визначення похибок розміщення плями контакту і способів їх усунення. В ході виконання дослідження проведено аналіз існуючих методів підвищення експлуатаційних характеристик конічних зубчастих коліс з круговим зубом. Аналіз літературних джерел показав, що пляма контакту є важливим показником якості зачеплення зубчастої пари коліс з круговим профілем зуба, оскільки збільшення розмірів плями контакту підвищує здатність передачі до роботи під значним навантаженням та покращує її плавність роботи. Результатом проведеної роботи є: програма з графічним інтерфейсом для визначення геометричних розмірів миттєвої площадки контакту; програма, яка вміщує в себе рекомендації щодо виправлення похибок розміщення плями контакту на поверхні зубців конічної шестерні з круговим зубом; технологічна схема припрацювання зубчастих коліс для забезпечення високих показників плями контакту.Документ Відкритий доступ Фотометрія просвітлення шкіри людини еліпсоїдальними рефлекторами(2018) Саміляк, Андрій Борисович; Безуглий, Михайло ОлександровичУ проекті було розглянуто метод контролю оптичного просвітлення фотометром з еліпсоїдальними рефлекторами, метод дозволяє оцінити як оптичне просвітлення впливає на освітленість шести зразків шкіри з різних частин тіла людини, також метод дзеркальних еліпсоїдів обертання дозволяє проводити дослідження не тільки in vitro, а й in vivo. Даний проект складається з чотирьох розділів, основний текст якого складається з 98 сторінок Загалом проект містить 54 рисунки, 32 таблиці, 3 додатки, а також список використаної літератури з 35 джерел. У першому розділі проведено аналіз існуючих теоретичних методів контролю оптичних параметрів при використанні оптичного просвітлення. У другому розділі проведено модельний експеримент в середовищі біотканина + еліпсоїдальний рефлектор та отримано фотометричні зображення для подальшої обробки масиву даних зображень. У третьому розділі проаналізовано зміну оптичних коефіцієнтів та властивостей в залежності від часу оптичного просвітлення, отримано результати попереднього аналізу в вигляді графіків освітленості фотометричних зображень, просторового розподілу світла, індикатрис розсіяння та центрального нормалізованого перетину та дано оцінку освітленості промодельованих фотометричних зображень зразків шкіри і впливу на ці зразки часу оптичного просвітлення.Документ Відкритий доступ Пристрій діагностики стану серцево-судинної системи(2018) Большаков, Андрій Олександрович; Клочко, Тетяна РеджинальдівнаУ роботі проведено аналіз існуючих проблем щодо діагностики серцево-судинної системи пацієнта, запропоновано побудова діагностичного комплексу, що складається з електрокардіографу, реографу та фото плетизмографу під керуванням розробленої програмної структури, що дозволяє розширення комплексу новими діагностичними методами. Розроблено елементи математичного апарату для обробки отриманої діагностичної інформації. Проведено огляд та аналіз роботи програмного розробленого забезпечення. Практична реалізація розробленого комплексу для серцево-судинної системи пацієнта дозволяє значно оптимізувати роботу медичного закладу, передбачено можливість розширення комплексу без необхідності побудови додаткового спеціалізованого програмного забезпечення.Документ Відкритий доступ Інформаційна система планування механоскладального виробництва(2018) Волошин, Костянтин Петрович; Філіппова, Марина В’ячеславівнаАктуальність теми. Створення систем планування виробництва на підприємствах з використанням інформаційних технологій і методів моделювання, що враховують оптимальне використання виробничих, матеріальних, трудових та інформаційних ресурсів, є надзвичайно трудомістким і вимагає вирішення цілого ряду принципово нових комплексів задач, які віддзеркалюють різноманіття процесів як у самих системах підприємств, так й їх зв'язок із зовнішнім середовищем. Визначення можливостей підприємства як на укрупненому етапі планування виробництва, так й на оперативному дозволяє конкретизувати обсяги виробництва, прогнозувати випуск і проектування конкурентоспроможної продукції. Тому розроблення інформаційної системи планування виробництва, яка враховує як внутрішні так і зовнішні зв’язки підприємства є актуальною. Мета і задачі дослідження: Мета роботи. Розробка інформаційної системи, що надає інформацію для прийняття рішення про виготовлення виробу на етапі виробничого планування. Для досягення поставленої мети в роботі розв’язано наступні задачі: 1. Проведено порівняльний аналіз існуючих підходів до автоматизації процесу виробничого планування; 2. Розроблено архітектуру інформаційної системи і схему бази даних, призначеної для зберігання вхідної інформації та результатів виконання процесу виробничого планування; 3. Розроблено алгоритми автоматизації планування виробництва (на рівні укрупненого і оперативного планування); 4. Розроблено засоби візуалізації результатів планування, що надають інформацію для прийняття рішень про запуск виробів у виробництво і видачу виробничих завдань; 5. Проведено апробацію інформаційної системи на виробі і проаналізовано результати роботи системи. Об’єкт дослідження. Процеси планування виробництва. Предмет дослідження Укрупнений та оперативно-календарний методи планування виробництва. Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використовувались такі методи: методи аналізу та синтезу для дослідження властивостей факторів, що впливають на ефективність інформаційних ресурсів планування виробництва, методи алгоритмізації та програмування при розробці інформаційної системи планування механоскладального виробництва. Наукова новизна одержаних результатів. У магістерський дисертації здійснено постановку і вирішення завдання планування виробництва. При цьому отримані такі наукові результати: встановлено зв'язок елементів системи планування виробництва з метою зменшення кількості повторюваних об'єктів, що використовуються; формалізована задача оперативного планування механоскладальних робіт. Практичне значення одержаних результатів. В результаті проведених досліджень розроблено інформаційну систему планування механоскладального виробництва, розроблено алгоритми укрупненого та оперативного планування механоскладального виробництва. Результати роботи використовуються при проведені комп’ютерних практикумів з дисплін «Технології інформаціної підтримки виробів в приладобудуванні» та «Інформаційні та інтелектуальні системи» кафедри виробництва приладів при підготовці здобувачів вищої освіти зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно -інтегровані технології». Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційної роботи були висвітлені на: ХVI Міжнародій науково-технічній конференції молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації» (м. Кременчук, 2018 р.), науково-практичних конференціях студентів, аспірантів та молодих вчених «Погляд у майбутнє приладобудування» (м. Київ, 2017 р., 2018 р.), 10-й 10-я міжнародній науково-технічній конференції молодих вчених та студентів «Новые направления развития приборостроения» (м. Мінськ, Республіка Білорусь, 2017 р.), 10-я міжнародній науково-технічній конференції «Приборостроение-2017» (м. Мінськ, Республіка Білорусь, 2017 р.). Публікації. За темою магістерської дисертації опубліковано 12 робіт (наведено в додатку 7). Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 6 розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Вона містить 117 сторінок друкованого тексту, 19 рисунків, 16 таблиць, список використаних джерел зі 30 найменувань і 7 додатків.Документ Відкритий доступ Прилад для фотодинамічної терапії(2018) Задумов, Ілля Дмитрович; Клочко, Тетяна РеджинальдівнаЗа останні роки, вітчизняні та іноземні спеціалісти активно досліджуюсь появу та розвиток запальних процесів у м`яких тканях рота. Серед актуальніших задач стоматології є захворювання парадонтит. Лікарям стоматологам запропоновано багато методів лікування парадонтиту, але найкращі результати серед усіх має антимікробна фотодинамічна терапія. У зв`язку з цим існує потреба розробки нових приладів для фотодинамічної терапії та дослідження впливу різного виду лазерного випромінювання на тканини ротової порожнини.Документ Відкритий доступ Система біометричної ідентифікації зразків крові(2018) Сіверська, Тетяна Михайлівна; Безугла, Наталя ВасилівнаКожного року як мінімум двічі на рік кожна людина повинна здавати аналізи крові для моніторингу власного здоров’я, окрім цього, ще є позапланові візити до лабораторії під час хвороби, планового медогляду, збору документів для страхової компанії, підбору продуктів харчування (тест на гемокод) і т.д [1]. Але окрім аналізів крові спрямованих на контроль стану здоров’я чи перевірку на схильність до тих чи інших хвороб, існують такі аналізи, як тест ДНК на батьківство чи на наявність заборонених речовин в організмі людини [2]. Результати останніх з перелічених, можуть стати об’єктом зловмисної підміни та використані в корисних цілях. Підміна може відбуватись на різних етапах процесу, починаючи від підміни самої особистості закінчуючи підміною документів. Розглянемо етапи процесу отримання аналізу крові: 1. Реєстрація клієнта/пацієнта; 2. Забір матеріалу; 3. Передача матеріалу до лабораторії; 4. Отримання матеріалу лабораторією; 5. Аналіз матеріалу та фіксація результатів; 6. Оголошення (передача) результату [3]. За кожен з цих етапів відповідає людина. При реєстрації клієнт може видати себе за іншого, тобто це перший етап де може відбутись заміна. При заборі матеріалу в сучасних приватних центрах використовуються пробірки зі штрих-кодом закріпленим до зареєстрованого попередньо аканту клієнта в присутності самого клієнта, а також молодшого медпрацівника, тому на даному етапі заміна крові теж можлива, враховуючи людський фактор чи інші можливі чинники. При передачі матеріалу до лабораторії також можна підмінити біоматеріал, знаючи штрих-код. На етапі дослідження, якщо завідомо відомий штрих-код, можна спонукати лаборанта до фіксації завідомо направдивих даних. На етапі оголошення результату сенсу робити підміну немає адже, проведений лаборантом аналіз зафіксовано і збережено до бази даних і не піддається корекції. Звісно ж немає сумніву в компетентності та професійній етиці спеціалістів у сферах медицини, дослідів та експертиз [4], але не варто відкидати людський фактор та те, що все ж різні ситуації бувають у житті та злочинець, який бажає здійснити підміну все ж може знайти спосіб це зробити, починаючи від підкупу до шантажу. Актуальність роботи полягає у розробці приладу для ідентифікації біоматеріалу за допомогою системи зчитування та реєстрації біометричних даних людини. Також в приладі застосовуються ємнісні сканери відбитків пальців, для зчитування даних та магнітний замок для фіксації кисті пацієнта. Виходячи з цього унеможливлюється підміна результатів дослідження біоматеріалу, а отже розробка даного приладу є актуальною задачею.