Brief
annotation of the major subject:
Major subject is aircraft rocket-space engines.
Students study the theory and structure of rocket engines of various purposes
used in highly efficient and safe vehicles delivering payloads to space, in
blade jet practice.
Students also study up-dated internal
combustion piston engines used in small aviation.
4 years of training
Higher mathematics
Information science
Experimental and
theoretical physics
Chemistry
Theoretical mechanics
and theory of mechanisms and machines
Engineering and
computer graphics
Aircraft material
science
Theoretical
fundamentals of control
Engineering fundamentals of aerospace machinery
Thermodynamics and
heat exchange
Aerohydrodynamics
Electrical
engineering and electronics
Functional systems
and information measuring systems of aerospace machinery
Physical and chemical
fundamentals of manufacturing processes
Integrated computer
technology of designing
Design of machines
and mechanisms
Life activity safety
Fundamentals of
labour protection
Interchangeability and
standartization
Mechanical egineering
of materials and structures
1,5 years of training
Disciplines for independent study
Utilization of aerospace
machinery
Mathematical modeling
of aerospace machinery
Aircraft
engine testing
Engine
assembly units engineering and designing
Engine
systems control and power supply
Pre-diploma
course
Information
technologies
1,5 years of training
Disciplines for independent study
Mathematical modeling
of aerospace machinery
Optional disciplines (for independent choice)
Engine assembly units
engineering and designing
Engine systems
control and power supply
Pre-diploma course
3 years of training
1.
Aircraft engines and power
plants
2.
Aerodynamics and gas
dynamics of aircraft
Leading
instructors:
Abrozhevich Alexander Vladimirovich - Professor, D. Sc.
1. Амброжевич А.В. Комплексная численная диагностика
газодинамического процесса в турбопоршневом двигателе. // Прогресс. Качество.
Технология: Тр. Второго Конгресса двигателестроителей Украины с иностр.
Участием, – Киев – Харьков – Рыбачье. – 1997. – С. 113 – 117.
Complex
numerical diagnostics of gas dynamic process in turbopiston engines.
2. Амброжевич А.В., Мунштуков Д.А. Семейство
целостных моделей нестационарных
газодинамических процессов в тепловых двигателях. // Труды ХАИ.: Авиационно-космическая техника и
технология, Харьков: ХАИ, 1998. – С. 168
– 172.
Family
of integrated models of non-stationary gas dynamic processes in heat engines.
3. Амброжевич А.В. Численное моделирование комплекса
нестационарных газодина-мических процессов в тепловых двигателях. Монография.
Х.: ХГАДТУ, 1999, - 77 с.
Numerical
simulation of a complex of nonstationary gas-dynamic processes in thermal engines.
1. Грушенко А.М. Перспективы развития термических методов
при добыче и обработке гранитов. // Труды ХАИ.: Авиационно-космическая техника
и технология, Харьков: ХАИ, 1997. – С. 261 – 265.
Perspectives
of development of thermal methods used under extraction and threatment of
granites.
2. Грушенко А.М., Завистовский Д.И. Перспективные
газодинамические схемы камер сгорания технологических генераторов // Труды
ХАИ.: Авиационно-космическая техника и
технология, Харьков: ХАИ, 1998. – С. 230
– 235.
Perspective
gas dynamic diagrames of combustion chambers of technological generators.
3. Грушенко А.М., Коваленко С.С. Повышение эффективности некоторых
типов импульсных тепловых машин. // Труды ХАИ.: Авиационно-космическая техника
и технология, Харьков: ХАИ, 2002. – С.
22 – 25.
Increase
of effectiveness of some types of pulse heat machines.
1. Спесивцев В.В., Грушенко А.М., Фурсов А.П. Возможности
газоструйного способа при локальном нагреве преграды. // Труды ХАИ.: Авиационно-космическая
техника и технология, Харьков: ХАИ, 1996. – С.
289 – 293.
Capabilities
of gas jet method under local heating of an obstacle.
2. Спесивцев В.В. Физические модели газодинамической
структуры начального участка сверхзвуковой осесимметричной струи, истекающей из
звукового сопла. // Труды ХАИ.: Авиационно-космическая
техника и технология, Харьков: ХАИ, 1998. – С.
31 - 35.
Physical models of gas dynamic structure of initial
site of supersonic symmetric axis jet exhausting from sound nozzle.
3. Спесивцев В.В. Математическая обработка результатов
измерений при испытаниях объектов авиационно-космической техники. Учебное
пособие. – Нац. Аэрокосм. ун-т им. Н.Е.Жуковского «ХАИ». – Х., 2001. – 58 с.
Mathematical
processing of measurements results obtained under aerospace machines testing.