Задачи изучения дисциплины: овладеть практическими знаниями важнейших факторов, событий и явлений из истории России

Вид материалаДокументы

Содержание


Аннотация дисциплины
Цели и задачи дисциплины
Задачей изучения дисциплины является
Основные дидактические единицы (разделы)
В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен
Аннотация дисциплины
Цели и задачи дисциплины
Основные дидактические единицы (разделы)
В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен
Аннотация дисциплины Б3.ДВ5.1
Цели и задачи дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины
Самостоятельная работа
Вид промежуточного контроля (зачет, экзамен)
Аннотация дисциплины
Цели и задачи дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия
Самостоятельная работа
Вид промежуточного контроля (зачет, экзамен)
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Раздел 2 Виды трубопроводов, компоновка магистральных трубопроводов.

Раздел 3 Насосные и компрессорные станции, подземные хранилища газа, способы подготовки нефти и газа.

Раздел 4 Способы укладки трубопровода, классы и категории деления магистральных трубопроводов.

Раздел 5. Расчет линейной части трубопровода, выбор оптимальной трассы. Характеристики нефти и газа.

Раздел 6. Промысловые трубопроводы.

Раздел 7 Сварка трубопроводов, виды дефектов труб, методы неразрушающего контроля.

Раздел 8 Виды расчетов трубопроводов на прочность и устойчивость.

Раздел 9 Последовательность перекачки нефти и нефтепродуктов.

Раздел 10 Подогрев высоковязких нефтей и нефтепродуктов.

Раздел.11 Способ укладки трубопровода в разных климатических зонах

Раздел.12 Защита трубопровода от внешнего воздействия и коррозии

Раздел.13 Испытания трубопровода, очистка внутренней полости трубопровода

Раздел.14 Хранилища нефти и нефтепродуктов


В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:

знать: Технологические системы транспорта, терминалов, трубопроводов.



уметь: пользоваться специальной литературой, правильно использовать инструкции и читать проекты

владеть: навыками технологического сопровождения процессов перекачки нефти

Виды учебной работы: лекции, практики, самостоятельная работа

Изучение дисциплины заканчивается зачёт
Разработал, доцент кафедры ТМиО НГК А.К.Данилов


Аннотация дисциплины
Б3.ДВ4 Технология транспортирования и нефтегазопереработки


Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет ___ зачетных единиц (____ час).


Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с основными технологиями добычи, транспортировки и хранения нефти и газа.


Задачей изучения дисциплины является: изучение способов транспортировки и хранения нефти и газа, рассмотрение различных видов воздействия на компоненты природной среды и мероприятий по защите окружающей среды при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов нефтегазового комплекса. (ПК-1,3,10,12,14,15,17-24)

Основные дидактические единицы (разделы): (ПК-1), (ПК-3), (ПК-10), (ПК-12), (ПК-14), (ПК-15), (ПК-17), (ПК-18), (ПК-19), (ПК-20), (ПК-21), (ПК-22), (ПК-23), (ПК-24)____________________________________________________________________





п/п

Модули и разделы дисциплины

Лекции

зачетных единиц

(часов)

ПЗ или СЗ

зачетных единиц

(часов)

Самостоятельная работа зачетных единиц

(часов)

Реализуемые компетенции




1.Добыча нефти и газа

1

-

1

ПК-1,3,10,12,14,15,17-24




2.Подготовка нефти и газа к транспорту и переработке

2

8

6




3.Переработка нефти

1

-

6




4.Переработка газов

1

12

6




5.Способы транспортировки нефти, нефтепродуктов и газов.

3

8

7




6.Трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов

3

-

7




7.Трубопроводный транспорт газа

3

-

7




8.Хранение и распределение нефти и нефтепродуктов

2

8

7




9.Хранение и распределение газа.

2

-

7

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:

знать: (ПК-1), (ПК-3), (ПК-10), (ПК-14), (ПК-15), (ПК-18),

- этапы добычи нефти и газа;

- промысловую подготовку нефти и газа используемое для этого оборудование и процессы;

- защиту промысловых трубопроводов и оборудования от коррозии;

- переработку нефти и газа: процессы и продукты переработки;

- основные продукты нефтехимии;

- способы транспортировки нефти и газа;

- трубопроводный транспорт;

- хранение и распределение нефтепродуктов и газа;

- свойства нефти и газа, влияющие на его транспортировку;

- газохранилища.


уметь:
(ПК-3), (ПК-10), (ПК-15), (ПК-17), (ПК-19)

-выполнять курсовые и отчетные работы;

- самостоятельно работать с литературой по УНИРС;

- использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин нефтегазового комплекса;

- различать методы обезвоживания: гравитационное разделение, внутритрубное деэмульсация, термическое воздействие, электрическое воздействие, фильтрация, центробиенное;

- классифицировать нефтепроводы по назначению;

- ставить цели по дальнейшему развитию полученных знаний и опыта.

владеть: (ПК-12), (ПК-17), (ПК-18), (ПК-22)

- понятийным аппаратом: пластовое давление, краевые и подошвенные воды, «связанная» вода, нефтяные, газовые и газоконденсатные месторождения;

- знаниями в области переработки, добычи и транспортировки нефти и газа.


Виды учебной работы: (ПК-21), (ПК-22), (ПК-23), (ПК-24)


После изучения дисциплины, полученные знания и умения должны помочь студенту при выполнении курсовых и дипломных работ, ориентироваться на перспективу будущей трудовой деятельности и УНИРС.


Изучение дисциплины заканчивается зачетом


Разработал: профессор, д.т.н. Петровский Э.А.


Аннотация дисциплины
Б3.ДВ4.1 Технология добычи и подготовки нефти и газа


Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет ___ зачетных единиц (____ час).


Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Технология юобычи и подготовки нефти и газа» является усвоение студентами основных терминов и понятий, применяемых при проектировании, анализе и регулировании разработки нефтяных и газовых месторождений, а также методов и методик расчета и прогнозирования процессов разработки.

Задачей изучения дисциплины является:

Студенты должны овладеть современными методиками расчетов технологических процессов добычи нефти и газа по следующим разделам (ПК-1,3,10,12,14,15,17,24):
  • физические свойства горных пород, нефтегазовых коллекторов и пластовых флюидов;
  • разработка нефтяных и газовых месторождений;
  • технология и техника добычи углеводородов;
  • методы повышения нефте-газо-конденсатоотдачи пластов и интенсификации добычи углеводородов


Основные дидактические единицы (разделы): (ПК-1), (ПК-3), (ПК-10), (ПК-12), (ПК-14), (ПК-15), (ПК-17), (ПК-24) ____________________________________________________________________





п/п

Модули и разделы дисциплины

Лекции

зачетных единиц

(часов)

ПЗ или СЗ

зачетных единиц

(часов)

ЛР

зачетных единиц

(часов)

Самостоятельная работа зачетных единиц

(часов)

Реализуемые компетенции




1 Разработка нефтяных месторождений.

0,028 (1)

0,083(3)

-

0,5 (18)

ПК-1,3,10,12,14,15,17,24




1.1. Режимы разработки залежей нефти

0,056(2)

0,083(3)

-







1.2. Системы разработки нефтяных залежей

0,056(2)

0,083(3)

-







1.3Моделирование пластов (залежей) и процессов разработки

0,028 (1)

0,083(3)

-







1.4. Разработка нефтяных залежей при естественных режимах

0,028 (1)

0,083(3)

-







1.5. Разработка нефтяных залежей с поддержанием пластового давления путем заводнения

0,056(2)

0,083(3)

-







1.6.Разработка нефтяных залежей с применением гидродинамических, физико-химических и тепловых методов воздействия на пласт

0,056(2)

0,083(3)

-







1.7. Прогнозирование разработки нефтяных залежей

0,028 (1)

0,083(3)

-







2. Разработка газовых и газоконденсатных месторождений.

0,056(2)

0,083(3)

-

1 (36)




2.1. Режимы разработки залежей природного газа

0,028 (1)

0,083(3)

-







2.2.Особенности разработки газоконденсатных месторождений

0,028 (1)

0,083(3)

-







2.3. Регулирование разработки газовых и газоконденсатных месторождений

0,056(2)

0,083(3)

-






В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:

знать: (ПК-1), (ПК-3), (ПК-10), (ПК-14), (ПК-15), (ПК-17),

- этапы добычи нефти и газа;

- промысловую подготовку нефти и газа используемое для этого оборудование и процессы;

- Модели (физические, математические, аналоговые, графические, двухмерные, трехмерные) вытеснения нефти водой.

- Гидродинамические методы воздействия на пласт, особенности их расчета.

-Физико-химические методы воздействия на пласт, особенности их расчета.

-Тепловые методы воздействия на пласт, особенности их расчета

уметь: (ПК-3), (ПК-10), (ПК-15), (ПК-17), (ПК-24)

-выполнять курсовые и отчетные работы;

- самостоятельно работать с литературой по УНИРС;

- использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин нефтегазового комплекса;

- моделировать процессы разработки. Математические модели фильтрации жидкости в пористых средах. Моделировать фильтрации нефти и воды при водонапорном режиме;

- прогнозировать разработки нефтяных залежей по характеристикам вытеснения. Эмпирические и статистические модели.

- ставить цели по дальнейшему развитию полученных знаний и опыта.

владеть: (ПК-12), (ПК-17), (ПК-18), (ПК-22)

- понятийным аппаратом: депрессия на пласт, градиенты давлений, силы капилярного давления, силы трения, фильтрационные сопротивления;

- знаниями в области определения коэффициента открытой пористости, Определение компонентного состава газа;

- знаниями в области переработки, добычи нефти и газа.


Виды учебной работы: (ПК-17), (ПК-24)


После изучения дисциплины, полученные знания и умения должны помочь студенту при выполнении курсовых и дипломных работ, ориентироваться на перспективу будущей трудовой деятельности и УНИРС.


Изучение дисциплины заканчивается зачетом


Разработал: профессор, д.т.н. Петровский Э.А.


Аннотация дисциплины
Б3.ДВ5.1
Технология бурения нефтяных и газовых скважин


Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _3__ зачетных единиц (__108__ час).


Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является овладение студентами необходимыми знаниями и умениями для правильного выбора методов оперативного управления технологическими процессами в процессе бурения нефтяных и газовых скважин, включая выбор оптимального способа бурения, режима бурения, бурового инструмента, метода проводки скважины в заданном направлении, которые соответствуют конкретным условиям бурения и отвечают критериям экономической эффективности.


Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных занятий):


Вид учебной работы

Всего

зачетных единиц

(часов)

Семестр

5

Общая трудоемкость дисциплины

3 (108)

3 (108)

Аудиторные занятия:

1,5 (54)

1,5 (54)

лекции

0,5 (18)

0,5 (18)

практические занятия (ПЗ)

1 (36)

1 (16)

семинарские занятия (СЗ)

-

-

лабораторные работы (ЛР)

-

-

другие виды аудиторных занятий

-

-

промежуточный контроль

-

-

Самостоятельная работа:

1,5 (54)

1,5 (54)

изучение теоретического курса (ТО)

-

-

курсовой проект (работа):

-

-

расчетно-графические задания (РГЗ)

-

-

реферат

-

-

задачи

-

-

задания

-

-

другие виды самостоятельной работы

-

-

Вид промежуточного контроля (зачет, экзамен)

Зачет

зачет



Задачей изучения дисциплины заключается в том, чтобы привить студентам умение в конкретных геолого-технических условиях сооружения скважин самостоятельно обосновать выбор наиболее оптимальных средств и методов бурения, выбор наиболее оптимальных типов промывочных жидкостей, производить оценку их качества, разрабатывать рецептуру промывочных жидкостей и тампонажных смесей, технологию их приготовления определять необходимые параметры растворов разрабатывать пути их улучшения.


Основные дидактические единицы (разделы):

Тема ЛЗ «Введение и общие сведения»

Тема ЛЗ «Обзор современных способов бурения»

Тема ЛЗ «Физико-механические свойства горных пород, механизм разрушения горных пород»

Тема ЛЗ «Породоразрушающий инструмент»

Тема ЛЗ «Выбор долота и закономерности его работы»

Тема ЛЗ «Бурильная колонна»

Тема ЛЗ «Выбор способа бурения; забойные двигатели и специфика технологии различных способов бурения»

Тема ЛЗ «Искривление скважин»


В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:

знать: Технологии проведения работ

уметь: работать с оборудованием и инструментом

владеть: навыками проведения буровых работ

Виды учебной работы: лекции, практики, самостоятельная работа

Изучение дисциплины заканчивается зачёт
Составил профессор кафедры ИНиГ,

д.т.н. А.В.Минеев


Аннотация дисциплины
Б3.ДВ2 Обустройство нефтегазовых месторождений


Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _3__ зачетных единиц (_108__ час).


Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения, а также качественного и количественного исследования моделей сложных технологических процессов в непрерывном или дискретном времени. Оценка исходных данных для разработки моделей реального технологического процесса, происходящего жизненного цикла месторождений углеводородов.

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных занятий):


Вид учебной работы

Всего

зачетных единиц

(часов)

Семестр

5










Общая трудоемкость дисциплины

3(108)

3(108)










Аудиторные занятия:

1,5(54)

1,5(54)










лекции

18

18










практические занятия (ПЗ)

36

36










семинарские занятия (СЗ)
















лабораторные работы (ЛР)
















другие виды аудиторных занятий
















промежуточный контроль

Опрос

Опрос










Самостоятельная работа:

54



54












изучение теоретического курса (ТО)

54

54










курсовой проект (работа):
















расчетно-графические задания (РГЗ)
















реферат
















задачи
















задания
















другие виды самостоятельной работы
















Вид промежуточного контроля (зачет, экзамен)

Зачет

Зачет










Задачей изучения дисциплины является: Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями правильного выбора технологической схемы обустройства, адекватно отражающей основные характеристики реального проекта обустройства, а так же применять полученные знания для изучения соответствующей модели и описываемого ею реально проекта обустройства.

Дисциплина посвящена изучению основ нефтегазопромыслового дела, рассматривающего особенности реализации технологических процессов при освоении нефтегазовых месторождений. В курсе излагаются конкретные инженерные решения по оптимизации показателей разработки с учетом технологических возможностей схем обустройства месторождения. Рассматриваются варианты, включающие все технологические процессы (бурение, добыча, сбор, подготовка, хранение, транспортировка и др.) освоения нефтегазовых месторождений.

Основные дидактические единицы (разделы):

1.Проектирование, технологических узлов подготовки пластовых и сточных вод

2.Проектирование технологических узлов добычи нефти и газа 3.Проектирование технологических узлов подготовки нефти и газа 4.Проектирование компрессорных станций

5.Проектирование дизельных и газовых электростанций

6.Проектирование систем вентиляции отопления и кондиционирования

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:

знать: основные горно-геологические характеристики структур и месторождений, необходимые для построения геологической модели ;

- основные исходные требования для построения гидродинамической модели, необходимой при разработке технологических проектов разработки - показатели разработки для составления проектов обустройства месторождения ;

- исходные технико-технологические требования для разработки проектов обустройства месторождений.

уметь: оценивать горно-геологическую информацию по месторождению и построить геологическую модель конкретного нефтегазоносного пласта;

- сформулировать и решить проблему построения фильтрационной модели;

- сформулировать и решить проблему определения оптимизированных показателей разработки ;

- построить графики добычи нефти и газа и определять необходимое количество скважин и сроки их ввода;

- оценивать и интерпретировать полученные результаты по выбору технологической схемы обустройства с учетом промышленной и экологической безопасности;

- оценивать капитальные и эксплуатационные затраты на обустройство месторождения и определять экономические показатели проекта

владеть: навыками технологий бурения

Виды учебной работы: лекции, практики, самостоятельная работа

Изучение дисциплины заканчивается зачёт
Составил доцент

д.т.н. Безверхая Е.В.


Аннотация дисциплины
Б3.ДВ6.1 Основы динамики механических систем


Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет ___ зачетных единиц (____ час).


Цели и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины является прикладной и имеет практическую направленность. При этом изучаемые в рамках курса «Б3.ДВ6 Основы динамики машин» явления лежат в основе создания оптимальных условий осуществления технологических процессов во всей цепочке существования нефтяных систем, включая переработку, хранение и применение нефтепродуктов. В этом смысле данная дисциплина является профессионально ориентированной.

Задачей изучения дисциплины является:

Студенты должны овладеть современными методиками создания оптимальных условий осуществления технологических процессов во всей цепочке существования нефтяных систем, включая переработку, хранение и применение нефтепродуктов.

Основные дидактические единицы (разделы): (ПК-10), (ПК-8), (ПК-11), (ПК-22), (ОК-1), (ОК-3), (ОК-5), (ОК-10).

____________________________________________________________________



№ п/п



Модули и разделы дисциплины

Лекции

зачетных единиц

(часов)

Практические занятия

(часов)

Самостоятельная работа зачетных единиц

(часов)

1

Основные соотношения теории устойчивости.

0,17(6)

0,33(6)

0,5(18)

2

Одномерные задачи упругой устойчивости

0,17(6)

0,33(6)

0,5(18)

3

Нелинейные задачи деформирования упругих элементов конструкций

0,17(6)

0,33(6)

0,5(18)

4

Устойчивость пластин.

0,17(6)

0,33(6)

0,5(18)

5

Устойчивость замкнутой цилиндрической оболочки при изгибе

0,17(6)

0,33(6)

0,5(18)

6

Устойчивость оболочек

0,17(6)

0,33(6)

0,5(18)



В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:

знать:

- Основные соотношения теории устойчивости. Устойчивость при наличии смежных форм равновесия;

- Одномерные задачи упругой устойчивости;

- Геометрически нелинейная теория упругости;

-Механические модели, описывающие нелинейное поведение упругих систем;

-Физико-химические методы воздействия на пласт, особенности их расчета;

- Элементы теории тонкостенных стержней.

Уметь:

-выполнять курсовые и отчетные работы;

- самостоятельно работать с литературой по УНИРС;

- использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин нефтегазового комплекса;

- решать задачи устойчивости при действии консервативных нагрузок;

- рассчитывать устойчивость при упругопластических деформациях;

- рассчитывать Устойчивость упруго-вязких систем.

- ставить цели по дальнейшему развитию полученных знаний и опыта.

владеть:

- понятийным аппаратом;

- основными принципами постановки задачи устойчивости.;

- учетом первоначальных неправильностей механических систем.


Виды учебной работы: (ПК-11), (ПК-22)


После изучения дисциплины, полученные знания и умения должны помочь студенту при выполнении курсовых и дипломных работ, ориентироваться на перспективу будущей трудовой деятельности и УНИРС.


Изучение дисциплины заканчивается зачетом


Разработал: профессор, д.т.н. Петровский Э.А.


Аннотация дисциплины

Б3.ДВ6.2 Механика сплошных сред


ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и навыков в области создания математических моделей, используемых для расчета газожидкостных течений, технологических задач нефтегазового производства, задач борьбы с осложнениями и авариями, которые могут возникнуть в гидродинамических системах.

Изучение дисциплины позволяет сформировать у студентов комплекс знаний, необходимых для решения производственно-технологических, научно-исследовательских, проектных и эксплуатационных задач отрасли, в том числе связанных с построением проектов разработки месторождений, определения оптимальных режимов работы скважин и проблем транспортировки углеводородного сырья, моделирование сложных режимов работы скважин, задач хранения и переработки нефти.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Дисциплина «Механика сплошных сред» входит в вариативную часть цикла профессиональных дисциплин (Б3) и относится к профилю 2 «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти» Дисциплина базируется на курсах математических и естественнонаучных (Б2): Математика, Физика, Химия, Информатика, Экология, Физика пласта, читаемых в 1-6 семестрах, и на материалах цикла профессиональных дисциплин (Б3): Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика, Термодинамика и теплопередача Подземная гидромеханика, Основы эксплуатации и разработки нефтяных месторождений, читаемых в 6 и 7 семестрах.

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО:

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-2);

-владеть основными методами, способами и средствами• получения, хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-4);

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5).

-применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику (ПК-6);

- осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-7);

-оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9);

-использовать методы технико-экономического анализа (ПК-13);

-изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую информацию по направлению исследований в области добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-17);

-планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т. ч. с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-18);

- использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19);

-выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических процессов (ПК-20);

-осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию месторождений,добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов (ПК-21);

- выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и рабочего проектирования (ПК-22);

-использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23);

-составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, технологические и рабочие документы (ПК-24).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования.

Студент должен знать:

- методы описания движения сплошной среды(Ок-1, 3; ПК – 1, 2, 3, 4, 18, 20, 21);

-динамические понятия и уравнения механики сплошной среды(Ок-1, 3; ПК – 1, 2, 3, 4, 18, 20, 21);

-основные модели механики жидких и упругих сред(Ок-1, 3; ПК – 1, 2, 3, 4, 18, 20, 21);

-основные задачи динамики жидкости и теории упругости. (Ок-1, 3; ПК – 1, 2, 3, 4, 7,18, 20, 21);

-методы теоретического и численного решения задач механики сплошной среды(Ок-1, 3; ПК – 1, 2, 3, 4, 7,13,18, 20, 21,23);

Студент должен уметь:

-производить вычисления кинематических и динамических параметров сплошныхсред(Ок-1, 3; ПК – 1, 2, 3, 4, 7,13,18, 20, 21,23);

-проводить практические расчеты по определению расходов, скоростей, сил трения и т.д., жидких сплошных сред(Ок-1, 3; ПК – 1, 2, 3, 4, 7,13,18, 20, 21,23);

-проводить практические расчеты по определению напряженно-деформированного состояния упругих сплошных сред(Ок-1, 3; ПК – 1, 2, 3, 4, 7,13,18, 20, 21,23).

-обрабатывать статистическую информацию, получаемую при изучении свойств пласта и флюида, подготовке проекта разработке, строительстве и обустройстве скважины, эксплуатации и ремонте скважин, нефтепроводов и нефтехранилищ(Ок-1, 3; ПК – 1, 2, 3, 4, 7,13,18, 20, 21,23)

- строить математические модели сплошных сред и проводить на основе их решение инженерно-технологических задач(Ок-1, 3; ПК – 1, 2, 3, 4, 7,13,18, 20, 21,23)

Студент должен владеть:

- навыками основ прогнозирования работы месторождения (Ок-1, 3, 11, 13, 21; ПК – 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 17, 18, 20, 21, 23)

-методиками гидравлических расчетов гидродинамических систем(Ок-1, 3, 11, 13, 21; ПК – 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 17, 18, 20, 21, 23)

-методами оптимизации гидродинамических процессов(Ок-1, 3, 11, 13, 21; ПК – 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 17, 18, 20, 21, 23)

-гидродинамическими методами анализа аварийных ситуаций при строительстве, эксплуатации и ремонте скважины, нефтепроводов и нефтехранилищ, при транспорте, хранении и переработке углеводородов (Ок-1, 3, 11, 13, 21; ПК – 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 17, 18, 20, 21, 23).


Аннотация дисциплины
Б3.ДВ7 Основы трибологии



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _2__ зачетных единиц (72 час).


Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов   системы знаний и навыков по фундаментальным вопросам теории трения и изнашивания твердых тел, способность их использования в практике.


Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных занятий):

Вид учебной работы

Всего

зачетных единиц

(часов)

Общая трудоемкость дисциплины

2 (72)

Аудиторные занятия:

1(36)

лекции

0,5(18)

Практические занятия (ПЗ)




Лабораторных

0,5(18)

Самостоятельная работа:

1(36)

изучение теоретического курса (ТО)




задачи




Вид промежуточного контроля

Зачет

Задачей изучения дисциплины является: - составлять математические модели типовых профессиональных задач, находить способы их решений и интерпретировать профессиональный (физический) смысл полученного математического результата (ПК-8);

- использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, экономического анализа в практической деятельности (ПК-10);

- обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-11);

- проводить стандартные и сертифицированные испытания материалов, изделий и технологических процессов (ПК-22);

общекультурные:

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);

- способностью и готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);

- готов к соблюдению прав и обязанностей гражданина (ОК-5);

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен принимать движущие силы и закономерности исторического процесса, способностью и готовностью к мировоззренческих, социально и личностно значимых философских проблем (ОК-10).

Основные дидактические единицы (разделы):

Модуль 1. История трибологии

Модуль 2. Физика и химия поверхностей твердых тел

Модуль 3. Геометрия твердых поверхностей

Модуль 4. Механика контакта

Модуль 5 .Трение качения

Модуль 6. Трение скольжения при отсутствии смазки

Модуль 7.Смазочные материалы

Модуль 8.Трение при граничной смазке

Модуль 9. Гидродинамическое трение

Модуль 10.Тепловые процессы при внешнем трении

Модуль 11. Изнашивание материалов и деталей  машин

Модуль 12. Трибоиспытания, диагностика и мониторинг износа


В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:

знать: Знание об основах трибологии

уметь: Трибология

владеть: навыками построения гидравлических схем и расчётами узлов трения.



Виды учебной работы:

- лекции,

-практические занятия,

- самостоятельная работа



Изучение дисциплины заканчивается - зачёт



Ассистент кафедры Технологические машины и оборудование нефтегазового комплекса Колмаков В.О.


Аннотация дисциплины
Б3.ДВ7.2 Технология повышения износостойкости объектов нефтегазового комплекс



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _3__ зачетных единиц (_108___ час).


Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является освоение основой теории и практики изучения ремонта нефтегазодобывающего оборудования, обеспечивающее его максимальную производительность, высокую надежность и эффективность..


Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных занятий):

Вид учебной работы

Всего часов или зачетных единиц

Семестр 5

Общая трудоемкость дисциплины

3 (108)

3(108)

Аудиторные занятия:

1.5 (54)

1.5 (54)

лекции

0,5 (18)

0,5 (18)

практические занятия

0,5 (36)

0,5 (36)

лабораторные работы







и (или) другие виды аудиторных занятий







промежуточный контроль







Самостоятельная работа:

1,5 (54)

1,5 (25)

изучение теоретического курса

0,5 (25,2)

0,5 (25,2)

расчетно-графические работы







рефераты

0,3 (10,8)

0,3 (10,8)

другие виды самостоятельной работы (подготовка к лабораторным работам, к защите лабораторных работ, подготовка к практическим работам и семинарам)

0,7 (18)

0,7 (18)

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)

Зачет

Зачет


Задачей изучения дисциплины является:

В процессе изучения дисциплины студент должен освоить и знать принципы эксплуатации и ремонта основных узлов и механизмов существующего нефтегазодобывающего оборудования, ведение основных видов существующей технической документации о технологии и безопасности проведения ремонтных работ различного уровня.


Основные дидактические единицы (разделы):