Telegram Group & Telegram Channel
Нижегородские учёные предложили новый метод оценки упругих свойств композитов

Учёными ННГУ им. Н.И. Лобачевского и Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН создан экспериментальный стенд для определения упругих характеристик углепластиков – полимерных композитных материалов для производства изделий особой прочности и лёгкости. Разработка позволит оценивать качество импортозамещающих материалов для авиационной и космической промышленности.

С каждым годом объём использования углепластиков увеличивается. Сегодня карбоновые композиты задействованы в производстве самых разных изделий: от капотов гоночных суперкаров и корпусов электрогитар до отдельных элементов и целых технических узлов в авиационной и космической отраслях, где цена ошибки слишком высока. Наш метод позволяет максимально точно определить упругие характеристики этих материалов», – рассказал один из соавторов разработки, кандидат технических наук, научный сотрудник лаборатории источников интенсивного излучения миллиметрового диапазона радиофизического факультета ННГУ Кирилл Минеев.

Поперечная деформация образца композита при ударе измеряется микроволновым интерферометром. Продольная – с помощью стандартных тензометрических датчиков. По этим показателям и рассчитывается коэффициент для оценки механических характеристик материала. Зондирование микроволновым излучением позволяет достичь высокой точности измерений независимо от качества обработки поверхности композита. Кроме того, СВЧ-сигналы не рассеиваются в пылевых облаках, которые могут вылетать при ударе по образцу.

Учёные ННГУ уже отмечают высокий интерес к разработке со стороны отечественных производителей композитов для авиации и космоса.

«В условиях ограничений поставок зарубежных композитов активно развивается производство российских полимеров. Испытательные лаборатории таких производств могут оснащаться разработанными в Нижнем Новгороде стендами, для их обслуживания потребуется не более двух специалистов», – сообщил Кирилл Минеев.

Технология запатентована в 2024 году при содействии Центра трансфера технологий ННГУ (Патент RU 2820039 C1).

Исследования проведены сотрудниками лаборатории источников интенсивного излучения миллиметрового диапазона радиофизического факультета и НИИ механики Университета Лобачевского при участии Института прикладной физики РАН.

Разработка позволит развивать импортозамещающее производство высокотехнологичных изделий.

Проект стартовал в рамках федеральной программы «Приоритет 2030».

Результаты исследований опубликованы в высокорейтинговом международном журнале Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves.



group-telegram.com/additiv_tech/388
Create:
Last Update:

Нижегородские учёные предложили новый метод оценки упругих свойств композитов

Учёными ННГУ им. Н.И. Лобачевского и Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН создан экспериментальный стенд для определения упругих характеристик углепластиков – полимерных композитных материалов для производства изделий особой прочности и лёгкости. Разработка позволит оценивать качество импортозамещающих материалов для авиационной и космической промышленности.

С каждым годом объём использования углепластиков увеличивается. Сегодня карбоновые композиты задействованы в производстве самых разных изделий: от капотов гоночных суперкаров и корпусов электрогитар до отдельных элементов и целых технических узлов в авиационной и космической отраслях, где цена ошибки слишком высока. Наш метод позволяет максимально точно определить упругие характеристики этих материалов», – рассказал один из соавторов разработки, кандидат технических наук, научный сотрудник лаборатории источников интенсивного излучения миллиметрового диапазона радиофизического факультета ННГУ Кирилл Минеев.

Поперечная деформация образца композита при ударе измеряется микроволновым интерферометром. Продольная – с помощью стандартных тензометрических датчиков. По этим показателям и рассчитывается коэффициент для оценки механических характеристик материала. Зондирование микроволновым излучением позволяет достичь высокой точности измерений независимо от качества обработки поверхности композита. Кроме того, СВЧ-сигналы не рассеиваются в пылевых облаках, которые могут вылетать при ударе по образцу.

Учёные ННГУ уже отмечают высокий интерес к разработке со стороны отечественных производителей композитов для авиации и космоса.

«В условиях ограничений поставок зарубежных композитов активно развивается производство российских полимеров. Испытательные лаборатории таких производств могут оснащаться разработанными в Нижнем Новгороде стендами, для их обслуживания потребуется не более двух специалистов», – сообщил Кирилл Минеев.

Технология запатентована в 2024 году при содействии Центра трансфера технологий ННГУ (Патент RU 2820039 C1).

Исследования проведены сотрудниками лаборатории источников интенсивного излучения миллиметрового диапазона радиофизического факультета и НИИ механики Университета Лобачевского при участии Института прикладной физики РАН.

Разработка позволит развивать импортозамещающее производство высокотехнологичных изделий.

Проект стартовал в рамках федеральной программы «Приоритет 2030».

Результаты исследований опубликованы в высокорейтинговом международном журнале Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves.

BY Аддитивные технологии




Share with your friend now:
group-telegram.com/additiv_tech/388

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Pavel Durov, a billionaire who embraces an all-black wardrobe and is often compared to the character Neo from "the Matrix," funds Telegram through his personal wealth and debt financing. And despite being one of the world's most popular tech companies, Telegram reportedly has only about 30 employees who defer to Durov for most major decisions about the platform. The perpetrators use various names to carry out the investment scams. They may also impersonate or clone licensed capital market intermediaries by using the names, logos, credentials, websites and other details of the legitimate entities to promote the illegal schemes. Since its launch in 2013, Telegram has grown from a simple messaging app to a broadcast network. Its user base isn’t as vast as WhatsApp’s, and its broadcast platform is a fraction the size of Twitter, but it’s nonetheless showing its use. While Telegram has been embroiled in controversy for much of its life, it has become a vital source of communication during the invasion of Ukraine. But, if all of this is new to you, let us explain, dear friends, what on Earth a Telegram is meant to be, and why you should, or should not, need to care. The account, "War on Fakes," was created on February 24, the same day Russian President Vladimir Putin announced a "special military operation" and troops began invading Ukraine. The page is rife with disinformation, according to The Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab, which studies digital extremism and published a report examining the channel. "We as Ukrainians believe that the truth is on our side, whether it's truth that you're proclaiming about the war and everything else, why would you want to hide it?," he said.
from sg


Telegram Аддитивные технологии
FROM American