August 2025

Челябинские ученые предложили недорогой износостойкий сплав из железа, никеля, хрома, ниобия и марганца

Коллектив учёных Южно-Уральского государственного университета на нано-уровне смоделировал и доказал высокую износоустойчивость инновационного сплава. Совместная работа с коллегами из Ирана, Великобритании, Китая, Арабских Эмиратов опубликована в международном журнале «Colloids and Surfaces A» («Коллоиды и А-поверхности»).

Научный комикс «Приключения пылинок»

Откуда берётся пыль? Как много её на земле! Она способна преодолевать века и тысячи километров.

Факты. В 2014 году в Лондоне учёные зафиксировали увеличение концентрации мелкодисперсной пыли, связанное с мощной пылевой бурей в Пустыне Сахара, а весной 2022 года в Москве повышенные концентрации такой пыли были вызваны пылью пустыни Гоби.

Пыль может прилететь к нам из степей Монголии или из пустынь Туркменистана.

В ПИШ «Сердце Урала» разработан уникальный испытательный стенд на базе двигателя Mercedes для тестирования топлива

На базе Передовой инженерной школы «Сердце Урала» в ЮУрГУ завершена разработка инновационного испытательного стенда на базе двигателя Mercedes M102. Проект реализован по заказу ООО «Центр мониторинга новых технологий» совместно с ООО НПП «Учтех-Профи» под руководством Владислава Лазарева – профессора Передовой инженерной школы. Стенд предназначен для оценки склонности топлива к образованию отложений в двигателе, что позволит оптимизировать состав брендовых бензинов.

纳米流体传热建模:南乌拉尔国立大学科学家找到缩短流量计测试时间的方法

科学期刊《科学报告》五月刊发表了一项由来自沙特阿拉伯、伊拉克、印度和俄罗斯的国际科学家团队开展的研究,该团队致力于探索流量计的新功能。我们的同胞,南乌拉尔国立大学仪器和系统技术自诊断和自控实验室副主任弗拉基米尔·西尼岑也参与了该团队的研究。

科学家们致力于利用机器学习模拟纳米流体中的传热。

“传统的CFD建模方法可以提供准确的结果,但需要巨大的计算能力,”弗拉基米尔·西尼岑解释说。 CFD 建模是一种利用纳维-斯托克斯方程求解流体流动和复杂系统(例如,纳米流体管道)传热的计算机建模方法。它需要非常强大的服务器和时间。对一台工业热交换器进行传热建模至少需要两到四周时间!我们方法的创新之处在于将 CFD 方法与机器学习算法(GPR、KNN 和 MLP)相结合。这就像从手动计算转向智能预测:更快、更经济,但精度保持不变。”

结果令人印象深刻:GPR 和 KNN 模型预测温度分布的准确率超过 99.8%。对于流量计和传感器制造商来说,这是一个真正的突破!

例如,该公司正在开发一种用于化工生产的新型传感器。此前,需要进行数周昂贵的 CFD 模拟来校准它。由包括弗拉基米尔·西尼岑在内的科学家团队提出的模型,使得在数小时内以最低成本获得类似的数据成为可能。

立足当下,创造未来!

南乌拉尔国立大学十多年来一直是“增材技术”(2001年4月15日,机械工程:增材技术)领域专业人才培养领域的领先科研和教育中心之一。

什么是增材技术?这些是通过逐层应用材料(3D打印、多功能涂层制造等)来制造产品的创新方法——工业的未来!

我们培养能够开发独特解决方案并实施先进生产工艺的专业人才。

该专业的毕业生将能够在乌拉尔地区和俄罗斯联邦的设计工程机构以及工业企业中从事设计与工程、生产与技术、组织与管理和研究工作,并应用增材技术。

为什么选择我们的项目?

— 实践导向的培养:您将与机械工程、仪器制造、航空航天、天然气和石油精炼、医疗设备及其他行业的领先企业合作开展项目。

— 现代化的材料和技术基础:现代化的实验室和设备使您能够立即将所学知识应用于实践。

大学设有“力学、激光加工和数字化生产技术”实验室,配备世界一流的全套基础技术和研究设备,助您掌握所学学科。

在教学过程中,我们将运用现代化的教学方法和手段,帮助学生掌握所需的联邦国家教育标准能力。本系教师拥有现代化的设计工具、数学、物理和计算机建模技术;以及大量的工业和实验室设备,包括3D打印机、扫描仪以及用于实施增材制造技术的工业计算机化和机器人装置。

نمذجة انتقال الحرارة في السوائل النانوية: علماء من جامعة جنوب الأورال الحكومية وجدوا طريقة لتقليل وقت اختبار عدادات التدفق

في عدد مايو من المجلة العلمية - تقارير علمية/ Scientific Reports تم نشر دراسةً أجراها فريق دولي من العلماء من المملكة العربية السعودية والعراق والهند وروسيا، مُخصصة للقدرات الجديدة لمقاييس التدفق. وضم الفريق أيضًا زميلنا، نائب رئيس مختبر الأبحاث العلمية للتشخيص الذاتي التقني والتحكم الذاتي في الأجهزة والأنظمة، بجامعة جنوب الأورال الحكومية، فلاديمير سينيتسين.

تركز دراسة العلماء على استخدام التعلم الآلي لنمذجة انتقال الحرارة في الموائع النانوية.

انضم إلى المكان الذي يتم فيه صناعة المستقبل الآن!

لأكثر من عشر سنوات، تُعدّ جامعة جنوب الأورال الحكومية من المراكز العلمية والتعليمية الرائدة في مجال تدريب المتخصصين في مجال «التقنيات المضافة» (15.04.01 الهندسة الميكانيكية: التقنيات المضافة).

ما هي التقنيات المضافة؟ إنها أساليب مبتكرة لتصنيع المنتجات من خلال تطبيق المواد طبقةً تلو الأخرى (الطباعة ثلاثية الأبعاد، إنشاء طلاءات متعددة الوظائف، إلخ) - مستقبل الصناعة!

ندرب متخصصين قادرين على تطوير حلول فريدة وتطبيق عمليات إنتاج متقدمة.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.