Представлены результаты теоретических обоснований метода повышения энергоэффективности и экологической безопасности погрузочно-транспортных машин, используемых при сортиментной заготовке древесины. Установлено, что, исходя из принципов равенства грузопотока погрузочно-транспортных машин, производительности валочно-сучкорезно-раскряжевочных машин, получено значение мощности двигателя погрузочно-транспортных машин, которое позволит определить облик создаваемой машины в зависимости от сопротивления движению и пути, который проходит валочно-сучкорезно-раскряжевочная машина в зависимости от плотности древостоя. Показано, что принцип данной модели заключается в том, что производительность валочно-сучкорезно-раскряжевочных работ равна производительности погрузочно-транспортных работ, т. е. валочно-сучкорезно-раскряжевочные машины и погрузочно-транспортные машины не простаивают. Предлагаемая методика расчета позволит на стадии разработки конструкции погрузочно-транспортных машин определить тип движителя и конструкцию ходовой системы погрузочно-транспортных машин. Установлено, что предлагаемая модель не затрагивает экономические вопросы, как у других исследователей в данной области. Используются интегральные модели на уровне формул.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Науки о Земле
С учетом числа проходов и согласно конструкции машины можно достичь баланс. Важно прийти к оптимальному решению — сколько ПТМ использовать и с каким типом движителя, в каких условиях в зависимости от значения коэффициента f должна ездить ПТМ и вслед за какой ВСРМ. Можно сделать следующий основной вывод по этой модели: производительность ВСРМ должна равняться грузопотоку ПТМ (все, что заготовлено ВСРМ, должно быть собрано и вывезено ПТМ). Если производительность ВСРМ возрастет и путь, который она проезжает, тоже увеличится, то мощность двигателя следует существенно повысить, а скорость ПТМ должна очень увеличиться, чтобы машина успевала за ВСРМ. Далее на скорость движения ПТМ налагаются ограничения. В этом случае необходимо использовать два ПТМ, что не соответствует разработанной модели.
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Moskalik T., Borz S. A., Dvorak J., Ferencik M., Glushkov S., Muiste P., Lazdins A., Styranivsky O. Timber Harvesting Methods in Eastern European Countries: A Review // Croatian J. of Forest Engineering, 2017, no. 38(2), pp. 231-241. EDN: XOZQIQ
2. Шегельман И.Р., Васильев А.С. Системный анализ объектов технологий и техники для лесосечных работ с целью синтеза новых патентоспособных решений // Инженерный вестник Дона, 2019. № 1 (52). С. 99. EDN: ORNFGA
3. Дербин, В. М. Сортиментная заготовка древесины при выборочных рубках / В. М. Дербин, М. В. Дербин // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. - 2016. - № 5(353). - С. 123-131. - DOI 10.17238/issn0536-1036.2016.5.123. EDN: WNDDQR
4. Дербин В.М., Дербин М.В. Оценка сортиментной технологии заготовки древесины // Системы. Методы. Технологии, 2015. № 2 (26). С. 148-152. EDN: TWKVYN
5. Фам Н.Л., Валяжонков В.Д., Пушков Ю.Л. Вероятностно-статистическая оценка временных режимов совместной трелевки и транспортировки сортиментов тракторным колесным сортиментоподборщиком // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2019. № 226. С. 66-81. EDN: ZBVNZR
6. Мануковский А.Ю., Зорин М.В., Просужих А.А., Куницкая О.А., Григорьев И.В. Современные подходы к повышению энергоэффективности и экономичности лесных машин // Приоритетные направления инновационной деятельности в промышленности: Труды IV Междунар. науч. конф., Казань, 29-30 июня 2020 г. Казань: Конверт, 2020. С. 138-140. EDN: HCTLBL
7. Григорьев И.В., Петров М.Е. Дополнительные технические опции для повышения безопасности, надежности и энергоэффективности лесных машин // Вeстник АГАТУ, 2021. № 3 (3). С. 73-81.
8. Благонравов А.А., Юркевич А.В. Повышение энергоэффективности транспортных машин при использовании механических бесступенчатых передач с регулируемыми силовыми функциями // Журнал автомобильных инженеров, 2017. № 2 (103). С. 18-21. EDN: YQFRMF
9. Кузнецова В.Н., Савинкин В.В. К вопросу повышения энергоэффективности гидропривода машин // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии, 2013. № 5 (33). С. 22-25. EDN: RKNVWL
10. Падалкин Б.В., Иваненков В.В., Косицын Б.Б., Стадухин А.А., Балковский К.С. Метод оценки эффективности применения электромеханических трансмиссий транспортных средств на этапе проектирования // Извeстия МГТУ “МАМИ”, 2020. № 2 (44). С. 58-68. EDN: RVVRAA
11. Божбов В.Е., Ильюшенко Д.А., Хитров Е.Г. Повышение эффективности процесса трелевки путем обоснования рейсовой нагрузки форвардеров. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова, 2015. 119 с. EDN: VIPHAX
12. Клоков Д.В., Леонов Е.А., Турлай И.В. Модель работы форвардера с учетом надежности // Труды БГТУ. № 2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность, 2015. № 2(175). С. 23-26. EDN: WMSHPP
13. Голякевич С.А., Гороновский А.Р., Мохов С.П. Методика оценки технических характеристик форвардеров на стадии проектирования // Труды БГТУ. № 2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность, 2016. № 2(184). С. 15-19. EDN: WHMNVT
14. Божбов В.Е., Хитров Е.Г., Дмитриева И.Н., Григорьев Г.В. Обзор технических характеристик современных четырехосных колесных форвардеров // Леса России В XXI веке: Материалы XI Междунар. науч.-техн. интернет-конф., посвященной 85-летию Лесоинженерного факультета СПбГЛТУ и 95-летию кафедры Сухопутного транспорта леса, Санкт-Петербург, 08-10 октября 2014 г. СПб.: Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова, 2014. С. 17-20. EDN: VEFMHF
15. Капитонова Е.В., Кузнецов М.В., Баранова А.А. Сорбционная влажность древесины лиственных и хвойных пород // Современные технологии и научно-технический прогресс, 2023. № 10. С. 165-166. EDN: ZYSPFA
16. Квитко К.С. Формирование партий груза древесины с учетом ее влажности // Инновационные технологии на автомобильном транспорте: Материалы Всерос. науч.-техн. конф. Воронеж: Изд-во Воронежского государственного лесотехнического университета им. Г.Ф. Морозова, 2021. С. 16-18. EDN: OKELWT
17. Иванников В.А., Квитко К.С. Оптимизация процесса перевозки леса автомобильным транспортом с учетом влажности перевозимой древесины // Перспективное развитие науки, техники и технологий: Труды Х Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. А.А. Горохова. Курск: Изд-во Юго-Западного государственного университета, 2020. С. 58-60. EDN: FCFIXZ
18. ГОСТ 2292-88 Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка. Дата введения 1991.01.01. М.: Стандартинформ, 2005. 10 с.
19. Дербин В.М., Дербин М.В. Технология работы харвестера при выборочных рубках // Лесотехнический журнал, 2016. Т. 6. № 2(22). С. 69-75. EDN: WBMCXT
20. Proto A.R., Macrì G., Visser R., Harrill Н., Russo D., Zimbalatti G. Factors Affecting Forwarder Productivity / European J. of Forest Research, 2018, v. 137, no. 2, pp. 143-151. DOI: 10.1007/s10342-017-1088-6 EDN: ROPJAS
21. Дербин В.М., Дербин М.В., Каморин М.Ю., Малыгин В.И., Седаков Е.О. Подсортировка сортиментов при выполнении лесосечных работ // Актуальные проблемы развития лесного комплекса: Материалы Междунар. науч.-техн. конф., Вологда, 06-07 декабря 2016 г. Вологда: Изд-во Вологодского государственного университета, 2017. С. 62-64. EDN: YOAXWL
22. Borz S.A., Rommel D., Ziesak M, Vasiliauskas G. Operational requirements and preferences towards forwarding technology / Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series II: Forestry - Wood industry - Agricultural Food Engineering, 2019, no. 12(61)1, pp. 1-12. DOI: 10.31926/but.fwiafe.2019.12.61.1.1 EDN: VNOOGB
23. Сивков Е.Н. Производительность форвардера как составляющая затрат энергии в системе машин харвестер - форвардер // Февральские чтения: Материалы науч.-практ. конф. профессорско-преподавательского состава Сыктывкарского лесного института по итогам научно-исследовательской работы в 2010 году, 15-18 февраля 2011 г., Сыктывкар / под ред. Е.В. Хохлова. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского лесного института, 2011. С. 264-267. EDN: VHMQRL
24. Шашкин С.Ю. Использование пакета программ Maple для математического моделирования в экономике // Образование, инновации, исследования как ресурс развития сообщества: Материалы Междунар. науч.-практ. конф., Чебоксары, 19 декабря 2017 г. Чебоксары: Среда, 2017. С. 121-127.
25. Базеева Н.А., Голечков Ю.И., Щенникова Е.В. О структуре пакета проблемно-ориентированных программ, используемых при математическом моделировании динамических систем транспорта // Вестник Мордовского университета, 2010. Т. 20. № 4. С. 114-117. EDN: SZCHAH
26. Семенова М.Н., Якушев И.А. Оценка результатов математического моделирования технических систем в пакете программ Matlab при помощи интерактивного обозревателя // Информационные технологии в электротехнике и электроэнергетике: Материалы XII Всерос. науч.-техн. конф., Чебоксары, 05 июня 2020 г. Чебоксары: Изд-во Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 2020. С. 491-497. EDN: WVDURN
27. Федотов Н.И. Применение компьютерного моделирования и получение навыков использования пакетов программ // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации, 2006. № 110. С. 49-52. EDN: KWPOYJ
28. Зыкина А.В., Запорожец Д.Н. Пакет прикладных программ для моделирования и решения процессов с использованием аппарата вариационных неравенств // Современные информационные технологии и ИТ-образование, 2015. Т. 11. № 2. С. 284-289. EDN: WAQFGF
29. Бычина Д.Р., Скоромнов В.М. Методология математического моделирования физических процессов с использованием пакетов прикладных программ // Студенческая наука Подмосковью: Материалы Междунар. науч. конф. молодых ученых, Орехово-Зуево, 13 апреля 2022 г. Орехово-Зуево: Изд-во Государственного гуманитарно-технологического университета, 2022. С. 128-131. EDN: GTHKGF
30. Беззубцева М.М., Волков В.С. Аналитический обзор пакетов прикладных программ для моделирования энергетических процессов потребительских энергосистем АПК // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, 2015. № 6-2. С. 191-195. EDN: TTZVYV
31. Исламова Г.Г. Применение различных пакетов программ при решении задач по моделированию // Повышение эффективности и устойчивости развития агропромышленного комплекса: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. (в рамках XV Междунар. специализ. выставки “АгроКомплекс - 2005”), Уфа, 01-03 марта 2005 г. Уфа: Изд-во Башкирского государственного аграрного университета, 2005. С. 258-259. EDN: WAVVGT
32. Афанасьева И.А., Жураковский В.Н. Моделирование трехмерных объектов в движении в пакете прикладных программ Matlab // Наука без границ, 2018. № 4 (21). С. 80-84. EDN: XOGMPZ
33. Ringdahl O., Hellström T., Lindroos O. Potentials of Possible Machine Systems for Directly Loading Logs in Cut-to-Length Harvesting // Canadian J. of Forest Research, 2012, v. 42, no. 5, pp. 970-985. DOI: 10.1139/x2012-036
34. Вербицкая Н.О., Чекотин Р. С., Корж М.А. Влияние харвестерных лесозаготовок на повреждение почвенного покрова // Леса России и хозяйство в них, 2018. № 2(65). С. 42-50. EDN: VOTADK
35. Прядкин В.И., Бартенев И.М. Эколого-экономическая оценка применения сортиментной технологии заготовки древесины на рубках ухода // Лесотехнический журнал, 2018. Т. 8. № 4 (32). С. 250-259. EDN: YQHNBZ
36. Мехренцев А.В., Уразова А.Ф., Ефимов Ю.В., Кашников Г.В. Меры нефинансовой поддержки предприятий лесного комплекса по переходу на инновационные технологии // Системы. Метoды. Технологии, 2022. № 3(55). С. 141-145.
37. Алябьев А.Ф., Клубничкин В.Е., Клубничкин Е.Е., Котов А.А. Определение коэффициента ускорения испытаний на надежность несущих систем лесозаготовительных машин // Политемaтический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета, 2023. № 194. С. 1-11. EDN: FBMUYE
Выпуск
Другие статьи выпуска
Проведен анализ развития систем управления сервисным обслуживанием машин. Представлены современные системы, позволяющие осуществлять мониторинг состояния узлов и агрегатов машин, а также прогнозировать изменения их состояния: управление системой технического сервиса, ориентированное на надежность; предотвращение рисков; ремонт по фактическому состоянию. Рассмотрена эволюция подхода к диагностированию машин от эпизодического контроля к постоянному мониторингу их параметров, а также получению оперативной информации о производственных данных конкретных машин. Установлено, что ведущие западные производителя лесозаготовительных машин используют технические решения по мониторингу технического состояния машин и их производственных показателей. Выявлено, что в условиях лесозаготовительных предприятий может быть использована техника разных производителей, что не позволяет эффективно использовать полученную с сервера производителя информацию о работе машин. В целях повышения эффективности использования систем мониторинга состояния машин предложено применить единую систему управления предприятием на базе стандартов ERP. Для достижения независимости от иностранного программного обеспечения целесообразно применение отечественной системы 1С, позволяющей расширить ее возможности за счет включения блока управления производственной безопасностью.
Рассмотрена методика расчета параметра подвижности транспортно-технологических машин по трем составляющим: техническим характеристикам машины, условиям движения на территории, режиму движения. Представлены технические характеристики транспортного средства, необходимые для определения первой составляющей, проведено их сравнение с условиями движения на конкретной территории. Приведены технические оценки вездеходов. Сделан теоретический вывод о типе вездехода, который может преодолевать разнообразные препятствия на выбранном участке.
Приведено обоснование необходимости разработки и применения посадочных машин для саженцев с закрытой корневой системой. Проанализированы существующие методы моделирования кинематики и динамики посадочных аппаратов с использованием CAD- и САЕ-систем, а также методы моделирования процессов взаимодействия рабочих органов посадочных машин с почвенной средой. Изложено описание общей концепции разрабатываемой посадочной машины для саженцев с закрытой корневой системы. Разработана имитационная модель посадочного механизма в программном комплексе CAD SolidWorks и САЕ SolidWorks Motion. Исследован рабочий процесс посадочного механизма на виртуальном стенде, реализованном в этой же программной среде. Получена группа параметров, необходимых для оценки работоспособности посадочного механизма, в частности: моменты сил виртуальных двигателей привода посадочного аппарата и зарядного устройства; силы, возникающие на виртуальных пружинах посадочного конуса и стакана зарядного барабана; сила контакта кулачка с роликом; величина раскрытия посадочных конусов. Выполнено моделирование процесса взаимодействия посадочных конусов с почвенной средой методом дискретных элементов. Разработан полноразмерный макетный образец с использованием 3D-печати, позволивший подтвердить полученные в результате моделирования силовые характеристики по такому ключевому параметру, как крутящий момент, требующийся для привода посадочного аппарата и зарядного устройства. Подтверждена правильность выбранных в процессе проектирования кинематических параметров механизма.
Приведен анализ проблематики создания систем автоматического управления для набирающих популярность сушильных установок на основе низкотемпературных инфракрасных генераторов. Описаны методы и средства получения математической модели инфракрасной сушки древесины с применением пленочных электронагревателей, разработанных учеными Института агроинженерии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ» г. Челябинск. Приведено описание экспериментальной сушильной установки и системы автоматического управления процессом сушки с функцией архивирования всех показателей технологических параметров необходимых для получения динамических кривых температуры и влажности. С помощью метода корреляционно-регрессионного анализа установлена связь между параметрами технологического процесса сушки соснового пиломатериала. Проведены натуральные эксперименты по низкотемпературной сушке сосновых досок, уложенных в штабеле, по результатам которых определено соответствие полученных температурно- и влажностно-временных зависимостей с кинетическими кривыми известной теории сушки. Выполнен развернутый регрессионный анализ по полученному массиву данных основных параметров сушки (время, температура и влажность воздуха в камере, температура древесины). Доказано эффективное дробление кривой кинетики сушки на три поддиапазона, характеризующихся собственными параметрами теплодинамики, математические модели которых стали основой алгоритмов интеллектуальной системы автоматического управления. Разработаны практические рекомендации по организации инфракрасной сушки пиломатериалов, созданию и регулировке систем автоматического контроля. По динамическим характеристикам сушилки как результату новых знаний можно через передаточные функции САУ определить тип и настройки регуляторов. Подтверждена гипотеза о том, что окончание массообменных процессов с переходом работы установки в квазистационарный тепловой режим происходит до окончания фактического периода сушки.
Рассмотрена математическая модель взаимодействия колесного штампа-движителя с двухслойной опорной поверхностью, состоящей из синтетического дорожного мата и подстилающего лесного почвогрунта. Предложена модель деформируемой плиты, размещенной на податливом (винклеровском) основании. Предложена конечно-разностная схема, предполагающая произвольное распределение нагрузки по узлам сетки, для решения дифференциального уравнения прогиба плиты (и осадки основания), а также несколько вариантов закрепления граничных узлов. Разработана программа на языке Python для реализации предложенной модели. С использованием данной программы проведен вычислительный эксперимент. Отклонение расчетных данных от частного случая точного решения не превысило 5 %. Обработка расчетных данных позволила получить уравнение, удобное при оценке глубины колеи на композитном основании, образующейся под воздействием движителя.
Исследованы разработки роботизированных систем для работы в сложных условиях лесной среды. Уделено внимание специфическим характеристикам леса, таким как переменные температуры, влажности и сложный рельеф, создающие трудности для эффективного функционирования роботов. Рассмотрены проблемы: отсутствие сетевой инфраструктуры для связи, сложные условия почвы и уязвимость систем перед стихийными бедствиями. Выявлена необходимость специализированных решений, адаптированных к условиям леса, в том числе использование надежных систем передвижения по неровной поверхности, мощных источников энергии для длительной работы и современных технологий связи, позволяющих поддерживать связь в условиях ограниченной видимости. Проанализированы различные направления применения робототехнических систем в лесном хозяйстве от мониторинга состояния окружающей среды и тушения лесных пожаров до проведения инвентаризационных операций и выполнения задач по посадке и заготовке леса. Приведены примеры существующих решений, таких как роботы-амфибии и специализированные машины для тушения пожаров, подчеркивающие потенциал технологий в исключении человеческого фактора и повышении безопасности в лесном хозяйстве. Несмотря на существующие сложности, потенциальные выгоды от применения роботизированных систем в лесах значительны. Они могут не только улучшить управление лесными ресурсами, но и способствовать охране окружающей среды, снижая негативное воздействие на экосистемы.
Представлен анализ конструктивных особенностей тандемных мостов лесных машин. Приведена классификация лесных машин в зависимости от их назначения и характеристик. Рассмотрены конструкции тандемных мостов с цепным и шестеренчатым приводом и с приводом Робсона. Сделаны выводы о применимости каждого из них при проектировании и производстве лесных машин разных классов. Выявлены достоинства и недостатки рассматриваемых конструктивных схем тандемных мостов. Определены направления совершенствования конструкции тандемных мостов.
Кадровое обеспечение лесопромышленного комплекса является актуальной для России задачей, решение которой зависит не только от качества обучения студентов в университетах, но и от их мотивации вести трудовую деятельность в лесной отрасли. Одним из эффективных способов мотивации является повышение интереса студентов к лесным профессиям через их вовлечение в техническое творчество. Целью приведенного исследования является описание опыта применения технического творчества студентов путем решения актуальных проблем предприятий лесопромышленного комплекса в рамках выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) для повышения мотивированности выпускника к работе в лесной отрасли. Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: на основании анализа материалов учебно-производственной практики выбрать актуальную проблему для предприятия; используя имеющиеся знания и элементы технического творчества предложить пути ее решения; реализовать предложенные идеи в рамках ВКР. Поэтапно описан процесс творческой работы студентов над созданием лабораторной установки для исследования процесса сушки древесины, спроектированной и изготовленной ими в рамках работы над выпускными квалификационными работами. Созданная установка успешно используется в учебной и исследовательской работе студентов, мотивируя их к техническому творчеству по созданию своих проектов. Установка, используется при проведении профориентационных мероприятий для потенциальных абитуриентов как фактический объект творчества студентов вызывает интерес у школьников при проведении мастер-классов. При выполнении работы использовался метод педагогического эксперимента и метод наблюдения. В результате выполнения исследования была показана практическая возможность конструирования студентами лабораторных установок; наблюдение за работой студентов показало рост их интереса к работе над установкой по мере приобретения ею законченного вида; построение действующей установки существенно повысило уверенность выпускников при докладе на защите ВКР по сравнению со студентами выполняющими типовые работы. Выполненные разработки по результатам защиты ВКР были отмечены комиссией как имеющие практическую значимость для предприятий лесопромыщленного комплекса. Главным результатом исследования стало трудоустройство участников проекта на предприятия лесопромышленного комплекса.
Определена необходимость проведения рубок ухода, приведены современные методы и оборудование для их осуществления. Для повышения продуктивности лесных культур рекомендуется проводить их осветление. Установлено, что наиболее производительным является механизированный способ работ, при котором технологическое оборудование - кусторез, располагается на базе колесных или гусеничных машин. Определено, что при разработке нового оборудования для срезания кустарника необходимо проводить обоснование его параметров. Проанализированы методы разработки новых лесных машин и выявлена необходимость использования автоматизированных средств проектирования, и составления имитационных моделей в современных программных комплексах, которые тесно связаны с конструкторскими программами. В программном комплексе «Универсальный механизм» (UM) создана имитационная модель работы ротора кустореза. Модель рекомендуется к использованию, при обосновании параметров роторов c шарнирно-сочлененными рабочими органами. Модели звеньев являются параметрическими, что позволяет настроить имитационную модель на разные геометрические размеры без потери связей в шарнирах. В имитационной модели использовано 3D-контактное взаимодействием UM для ротора и цепи. Изучены фазы разгона, холостого хода и торможения ротора с шарнирно-сочлененным, цепным рабочим органом. Проведен лабораторный эксперимент с ротором кустореза, который подтвердил полученные посредством имитационного моделирования траектории движения цепи. Аналитически рассчитана скорость лезвия на холостом ходу, что подтвердило полученные на имитационной модели результаты. Получены траектории движения звеньев, их скорости и затраты крутящего момента на приводном валу электродвигателя.
На основе анализа существующей процедуры контроля и технологии борьбы с ландшафтными пожарами предложено техническое обеспечение первичного звена предотвращения и ликвидации ландшафтных пожаров. Установлено, что проведенная в нашей стране в начале века реформа лесного хозяйства привела к отсутствию эффективной борьбы с ландшафтными пожарами. Обоснована необходимость изменения структуры первичного звена борьбы с ландшафтными пожарами и оснащение ее специальной многофункциональной техникой. Показано, что одним из основных звеньев в этой работе является создание универсальной технической базы, позволяющей доставлять пожарное технологическое оборудование к месту возникновения чрезвычайной ситуации. В работе предложено концептуальное решение универсального базового шасси и приведен обобщенный подход к расчету несущей системы кузова отдельной секции базового шасси. Показано, что в качестве базового шасси целесообразно использовать сочлененную схему с одним энергетическим модулем и комплекса прицепных активных модулей, несущих специализированное технологическое оборудование пожаротушения.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2026 год.
Издательство
- Издательство
- МГТУ им. Н.Э. Баумана
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. 2-я Бауманская, д. 5, с. 1
- Юр. адрес
- 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. 2-я Бауманская, д. 5, с. 1
- ФИО
- Гордин Михаил Валерьевич (Ректор)
- E-mail адрес
- bauman@bmstu.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 2636377
- Сайт
- https://bmstu.ru/