сентября 2022

Объявлен конкурс на реализацию проектов по созданию высокотехнологичного производства

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации проводит конкурс на определение получателей субсидий из федерального бюджета на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств (пятнадцатая очередь) в рамках постановления Правительства № 218 от 09.04.2010 г.

Предпринимательская «Точка кипения» запускает «Марафон идей и проектов»

Проектная сессия «Марафон идей и проектов» – это набор интересных мероприятий, которые позволят найти успешную для предпринимательства идею и затем ее реализовать. 

Приглашаем на серию интересных мероприятий предпринимательской «Точки кипения» 20 сентября (144/3б, за фонтаном).

  1. в 17:10 – открытие «Марафона идей и проектов»

Мы поможем реализовать ваши идеи и принять участие в конкурсе «Умник» (500 тысяч руб. на 2 года).

Аспиранты ЮУрГУ успешно повысили квалификацию в Офисе академического письма, ИЛиМК

В ЮУрГУ состоялось официальное вручение удостоверений о повышении квалификации слушателям курса «Научная статья для международного журнала: подготовка и публикация». Обучение проводилось в дистанционном формате на портале дополнительного образования. Третий поток обучающихся по программе составили аспиранты вуза.

В Челябинске состоится премьера художественно-документального фильма «Южный Урал. Следы веков»

Премьерный показ фильма пройдет 21 сентября в кинотеатре им. А. С. Пушкина. Кинокартина «Южный Урал. Следы веков» интересно и в доступной форме расскажет зрителям о малоизвестных исторических фактах, находках археологов и открытиях ученых. Таганай, Зюраткуль, Игнатьевская пещера, река Ай, плотина Порожской ГЭС, Аркаим.

Физико-химическое исследование нанопорошков и керамики на основе полититанатов калия, полученных различными методами

Защита диссертации Морозова Н.А. «Физико-химическое исследование нанопорошков и керамики на основе полититанатов калия, полученных различными методами» на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 1.4.4 - "Физическая химия" состоится 14 декабря 2022 г. в 14:00 час. на заседании диссертационного совета 24.2.437.03 при Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)». Адрес: 454080, г. Челябинск, проспект Ленина, 76, ауд. 1001.

Синтез и исследование физико-химических свойств материалов в системах MeO (Me=Sr; Ca; Pb) — Bi2O3 — Me2’O3 (Me’=Fe; Cr)

Защита диссертации Ершова Д.С. «Синтез и исследование физико-химических свойств материалов в системах MeO (Me=Sr; Ca; Pb) — Bi2O3 — Me2’O3 (Me’=Fe; Cr)» на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 1.4.4 - "Физическая химия" состоится 14 декабря 2022 г. в 12:00 час. на заседании диссертационного совета 24.2.437.03 при Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)». Адрес: 454080, г. Челябинск, проспект Ленина, 76, ауд. 1001.

Научно-исследовательская лаборатория проблем физико-химии и газодинамики двигательных установок многоразовых ракет-носителей

  Контактная информация Адрес: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 85 Аудитория 105, корпус №2 E-mail: kapelyushinye@susu.ru Руководитель лаборатории Капелюшин Юрий Евгеньевич, 34 года, PhD, признаваемая в РФ - кандидат технических наук Индекс Хирша: Scopus 5                              РИНЦ 3 Лаборатория создана в сентябре 2021 года в ЮУрГУ в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы». Коллектив лаборатории состоит из 22 специалистов различных направлений подготовки. Из них более 70 % - молодые сотрудники возрастом до 35 лет (студенты, бывшие выпускники и аспиранты). 9 сотрудников из общего штата имеют учёные степени. Научная деятельность лаборатории Лаборатории направлена на решение задач проекта УМНОЦ «Исследование, разработка и создание демонстраторов двигательной установки с центральным телом, системы управления контроля с искусственным интеллектом ракетно-космического комплекса с полностью многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем и универсальной космической платформой». На сегодняшний день опубликованы и приняты к печати 13 статей. Среди них 2 публикации входят в «Ядро РИНЦ» и 3 публикации «SCOPUS» 2 из которых входят в Q2. Представлены 10 докладов на конференциях. Защищена 1 кандидатская диссертация (на стадии утверждения ВАК). НИЛ согласовывает планы исследований с ГРЦ им. Академика В.П. Макеева и координирует свою работу с  индустриальным партнером УМНОЦ - НИИ МАШ. Ход и результаты работ по проекту находит отражение  в докладах на конференциях (Гагаринские чтения, Студенческой научно-технической конференции по «Астероидной безопасности», Проминжиниринг, Международной научной конференции по передовым технологиям в материаловедении)

Проекты в рамках Государственного Задания

Темы на 2024-2026 гг. 1. Природа механического поведения полимерных и поликристаллических материалов на уровне атомно-молекулярной структуры и электронных свойств Руководитель проекта: Барташевич Е.В. Цель проекта: разработка подходов многомасштабного моделирования химических соединений и материалов, объединяющих разные уровни представления структуры и физико-химических свойств, что необходимо для прогнозирования механического поведения, атрибутов эластичности и пластичности, природы самовосстановления, и позволяющих реализовать передачу химической информации между разными уровнями моделирования. 2. Теория и алгоритмы управления демонстратора многоразовой ракеты-носителя с многокамерной двигательной установкой и комплексированной навигационной системой на этапе посадки Руководитель проекта: Ширяев В.И. Цель проекта: разработка теоретических основ проектирования систем управления многоразовых ракет-носителей на этапе посадки на примере системы управления демонстратора с многокамерной двигательной установкой с центральным телом и комплексированной навигационной системой. 3. Абсолютная квантовая фотометрия Руководитель проекта: Кулик С.П. Цель проекта: разработка базовых эталонов квантовой фотометрии и устройств на их основе. Прежде всего, это абсолютный квантовый фотометр – абсолютный измеритель спектральной яркости излучения и абсолютный измеритель спектральных распределений квантовой эффективности фотодетекторов. Создание нового эталона спектральной яркости излучения ПЛАНК (число фотонов в моде излучения). 4. Исследование термодинамических и газодинамических процессов, протекающих в двигательных установках с центральным телом для многоразовых ракет-носителей Руководитель проекта: Капелюшин Ю.Е. Цель проекта: изучение физико-химических, термодинамических и газодинамических процессов, протекающих в наиболее нагруженных элементах ДУ, в целях поиска новых решений для реализации проекта УМНОЦ по исследованию, разработке и созданию демонстраторов технологий одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя вертикального взлёта и посадки. 5. Гетерогенные катализаторы этерификации дикарбоновых кислот для получения пластификаторов ПВХ Руководитель проекта: Большаков О.И. Цель проекта: выявление структурных особенностей внедрения гетероэлементов в структуру двойного оксида титана-кремния и определить их влияние на каталитическую активность как кислотных центров в реакции этерификации.   Темы на 2025-2027 гг. Проект по выполнению прикладных научных исследований исходя из потребностей квалифицированного заказчика, тема «Технология автоматизированного восстановления штамповой оснастки» Руководитель проекта: Закиров Р.А. Цель проекта:  разработка технологии автоматизированного восстановления штамповой оснастки на базе роботизированного комплекса, позволяющая увеличить эффективность производства по сравнению с традиционными методами наплавки за счёт: 1. Снижения металлоемкости (уменьшение количества наплавляемого материала); 2. Повышения стойкости за счет обеспечения градиентных свойств; 3. Увеличения доли восстановленной оснастки; 4. Повышения качества изготовления за счет автоматизации и применения робототехнических комплексов.   Темы на 2026-2028 гг. 1. Классические, нейросетевые и квантовые оптимизационные алгоритмы для решения задач оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики Руководитель проекта: Коржов А.В. Цель проекта: Разработка подходов к решению задач управления электроэнергетическими системами с применением и комбинированием классических, нейросетевых и квантовых вычислительных и оптимизационных алгоритмов. 2. Создание и развитие методов и алгоритмов интеллектуального управления, навигации и пространственной реконструкции промышленных робототехнических систем с улучшенными надежностными показателями Руководитель: Григорьев М.А. Цель проекта: повышение всего комплекса технических показателей (эффективности выполнения задач навигации, манипуляции и планирования в сложных и динамично изменяющихся условиях окружающей среды, надежностных показателей) промышленных робототехнических комплексов, что достигается за счет системного подхода к разработке и оптимизации методов интеллектуального управления с использованием передовых технологий технического зрения, 3D-реконструкции. 3. Научные основы создания и использования новых наплавочных материалов для режущей поверхности инструментальной оснастки Руководитель: Зайцева О.В. Цель проекта: создание новой молодёжной научно-исследовательской лаборатории “Многокомпонентные наплавочные материалы” и проведение на её основе фундаментальных научных исследований в области создания и использования новых дешёвых наплавочных материалов на многокомпонентной основе (системы CoFeNiCrW(Mo)C, AlCoFeNiCrW(Mo)C, CuCoFeNiCrW(Mo)C, CuCoNiCrW(Mo)C и MnCoFeNiCrW(Mo)C, в которых массовая доля Cr,W, Mo и C (элементов, образующих износостойкие, тугоплавкие карбиды) будет соответствовать типичному содержанию этих элементов в сплавах группы стеллитов, а другие элементы, образующие матрицу, будут присутствовать в эквимолярных или близких к таковым количествах). 4. Разработка и исследование интеллектуальных адаптивных систем управления промышленными и образовательными роботами на основе цифровых двойников и технологий технического зрения с целью повышения надежности, эффективности и энергоэкономичности робототехнических комплексов Руководитель: Холодилин И.Ю. Цель проекта: создание научных основ построения интеллектуальных и адаптивных приводных систем управления робототехническими комплексами, основанных на методах цифровых двойников, алгоритмах технического зрения и искусственного интеллекта, обеспечивающих точное и надежное позиционирование в условиях недетерминированной технологической обстановки при минимальных массогабаритных показателях.

Выставки и форумы: ИННОПРОМ

ИННОПРОМ – 2024 Г. .grid { position: relative; margin: 0 auto; padding: 1em 0 4em; max-width: 1000px; list-style: none; text-align: center; } /* Common style */ .grid figure { position: relative; float: left; overflow: hidden; margin: 10px 1%; min-width: 320px; max-width: 480px; max-height: 360px; width: 48%; background: #3085a3; text-align: center; cursor: pointer; } .grid figure img { position: relative; display: block; min-height: 100%; max-width: 100%; opacity: 0.8; } .grid figure figcaption { padding: 2em; color: #fff; font-size: 1.25em; -webkit-backface-visibility: hidden; backface-visibility: hidden; } .grid figure figcaption::before, .grid figure figcaption::after { pointer-events: none; } .grid figure figcaption, .grid figure figcaption > a { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } /* Anchor will cover the whole item by default */ /* For some effects it will show as a button */ .grid figure figcaption > a { z-index: 1000; text-indent: 200%; white-space: nowrap; font-size: 0; opacity: 0; } .grid figure h2 { color: #fff; font-weight: 300; } .grid figure h2 span { font-weight: 800; } .grid figure h2, .grid figure p { margin: 0; } .grid figure p { font-size: 68.5%; } /*---------------*/ /***** Honey *****/ /*---------------*/ figure.effect-honey { background: #4a3753; } figure.effect-honey img { width: 100%; height: 300px; /* Добавьте эту строку для фиксированной высоты */ object-fit: cover; /* Эта строка уже есть в примере */ opacity: 0.9; -webkit-transition: opacity 0.35s; transition: opacity 0.35s; } figure.effect-honey:hover img { opacity: 0.5; } figure.effect-honey figcaption::before { position: absolute; bottom: 0; left: 0; width: 100%; height: 10px; background: #004394; content: ''; -webkit-transform: translate3d(0,10px,0); transform: translate3d(0,10px,0); } figure.effect-honey h2 { position: absolute; bottom: 0; left: 0; padding: 1em 1.5em; width: 100%; text-align: left; -webkit-transform: translate3d(0,-30px,0); transform: translate3d(0,-30px,0); } figure.effect-honey h2 i { font-style: normal; opacity: 0; -webkit-transition: opacity 0.35s, -webkit-transform 0.35s; transition: opacity 0.35s, transform 0.35s; -webkit-transform: translate3d(0,-30px,0); transform: translate3d(0,-30px,0); } figure.effect-honey figcaption::before, figure.effect-honey h2 { -webkit-transition: -webkit-transform 0.35s; transition: transform 0.35s; } figure.effect-honey:hover figcaption::before, figure.effect-honey:hover h2, figure.effect-honey:hover h2 i { opacity: 1; -webkit-transform: translate3d(0,0,0); transform: translate3d(0,0,0); } ЮУрГУ стал участником выставки ИННОПРОМ-2024 Подробнее Ученые ЮУрГУ разработали первый отечественный усилитель мощности для высокочастотных испытаний Подробнее ЮУрГУ подводит итоги участия в ИННОПРОМ-2024 Подробнее                                   ИННОПРОМ Листовка ЮУрГУ и УМ НОЦ 2024 ИННОПРОМ – 2023 Г. .grid { position: relative; margin: 0 auto; padding: 1em 0 4em; max-width: 1000px; list-style: none; text-align: center; } /* Common style */ .grid figure { position: relative; float: left; overflow: hidden; margin: 10px 1%; min-width: 320px; max-width: 480px; max-height: 360px; width: 48%; background: #3085a3; text-align: center; cursor: pointer; } .grid figure img { position: relative; display: block; min-height: 100%; max-width: 100%; opacity: 0.8; } .grid figure figcaption { padding: 2em; color: #fff; font-size: 1.25em; -webkit-backface-visibility: hidden; backface-visibility: hidden; } .grid figure figcaption::before, .grid figure figcaption::after { pointer-events: none; } .grid figure figcaption, .grid figure figcaption > a { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } /* Anchor will cover the whole item by default */ /* For some effects it will show as a button */ .grid figure figcaption > a { z-index: 1000; text-indent: 200%; white-space: nowrap; font-size: 0; opacity: 0; } .grid figure h2 { color: #fff; font-weight: 300; } .grid figure h2 span { font-weight: 800; } .grid figure h2, .grid figure p { margin: 0; } .grid figure p { font-size: 68.5%; } /*---------------*/ /***** Honey *****/ /*---------------*/ figure.effect-honey { background: #4a3753; } figure.effect-honey img { width: 100%; height: 300px; /* Добавьте эту строку для фиксированной высоты */ object-fit: cover; /* Эта строка уже есть в примере */ opacity: 0.9; -webkit-transition: opacity 0.35s; transition: opacity 0.35s; } figure.effect-honey:hover img { opacity: 0.5; } figure.effect-honey figcaption::before { position: absolute; bottom: 0; left: 0; width: 100%; height: 10px; background: #004394; content: ''; -webkit-transform: translate3d(0,10px,0); transform: translate3d(0,10px,0); } figure.effect-honey h2 { position: absolute; bottom: 0; left: 0; padding: 1em 1.5em; width: 100%; text-align: left; -webkit-transform: translate3d(0,-30px,0); transform: translate3d(0,-30px,0); } figure.effect-honey h2 i { font-style: normal; opacity: 0; -webkit-transition: opacity 0.35s, -webkit-transform 0.35s; transition: opacity 0.35s, transform 0.35s; -webkit-transform: translate3d(0,-30px,0); transform: translate3d(0,-30px,0); } figure.effect-honey figcaption::before, figure.effect-honey h2 { -webkit-transition: -webkit-transform 0.35s; transition: transform 0.35s; } figure.effect-honey:hover figcaption::before, figure.effect-honey:hover h2, figure.effect-honey:hover h2 i { opacity: 1; -webkit-transform: translate3d(0,0,0); transform: translate3d(0,0,0); } ЮУрГУ принимает участие в международной выставке «Иннопром» Подробнее Экологический проект ЮУрГУ представлен на ИННОПРОМ-2023 Подробнее На ИННОПРОМе ЮУрГУ и «КОНАР» заключили соглашения о высококвалифицированных инженерных кадрах Подробнее ЮУрГУ стал участником выставки ИННОПРОМ-2023 Подробнее Новые горизонты сотрудничества: второй день ЮУрГУ на выставке «ИННОПРОМ-2023» Подробнее ЮУрГУ на «ИННОПРОМе». Третий день Подробнее                                                 ИННОПРОМ Буклет УМ НОЦ ИННОПРОМ Листовка ЮУрГУ 2023 ИННОПРОМ – 2022 Г. Технологии для «умного» производства: ЮУрГУ представит свои проекты на ИННОПРОМ - 2022 Подробнее От фотокатализаторов до умного стула: ЮУрГУ представит свои проекты на ИННОПРОМ-2022 Подробнее ЮУрГУ представит прорывные проекты УМНОЦ в области инжиниринга на ИННОПРОМ 2022 Подробнее Новые материалы для передовых технологий: ЮУрГУ представит свои проекты на ИННОПРОМ-2022 Подробнее Демонстратор двигателя многоразовой возвращаемой ракеты ЮУрГУ представит на Иннопром-2022 Подробнее ЮУрГУ представит экологические проекты НОЦ Урал на Иннопром-2022 Подробнее ЮУрГУ представляет на Иннопром-2022 актуальные для региона и страны разработки Подробнее ЮУрГУ представил результаты проектов мирового уровня на Иннопром-2022 Подробнее                                                                                     ИННОПРОМ Буклет УМ НОЦ ИННОПРОМ Листовка ЮУрГУ 2022 ИННОПРОМ – 2021 Г. ЮУрГУ представит проект по мониторингу автомобильных выбросов на выставке ИННОПРОМ Подробнее Сорбент для очистки водоемов от тяжёлых металлов представит ЮУрГУ на выставке ИННОПРОМ Подробнее Применение аддитивных технологий представит ЮУрГУ на выставке ИННОПРОМ Подробнее Демонстратор двигателя для многоразовой ракеты-носителя представят посетителям ИННОПРОМ Подробнее Проект ЮУрГУ по созданию экопосуды будет представлен на выставке ИННОПРОМ-2021 Подробнее Проект по созданию беспроводного мониторинга для предприятий представят на ИННОПРОМ Подробнее ЮУрГУ презентовал свои разработки на международной выставке ИННОПРОМ-2021 Подробнее Ирина Гехт посетила стенд ЮУрГУ на выставке ИННОПРОМ Подробнее                                                                                     ИННОПРОМ – 2018 Г.   Цифровое производство: ЮУрГУ принял участие в выставке ИННОПРОМ-2018 Подробнее Лидеры индустрии заинтересовались инновациями ЮУрГУ Подробнее                     № Наименование организации-участника Название экспоната 1 Тараненко Павел Александрович Кориолисов расходомер 2 Самодурова Марина Николаевна Образцы деталей с восстановленными поверхностями 3 ООО “СтендАп Инновации” Интерактивная песочница Интерактивный скалодром 4 ООО “Урал ГИС” Система телеметрии для сельскохозяйственной техники Беспилотный летательный аппарат Презентация картографирования местности 5 ООО “Инпромавтоматика” "Умный дом" (Smart House) "Умная промышленность" (Smart Industry) "Умный город" (Smart City) 6 ООО “Грид Инжиниринг” Видеофильм (презентация) по наиболее интересным проектам 7 НПИ “Учебная техника и технологии” "Координатная измерительная машинка (КИМ) с ЧПУ и системой технического зрения" КИМ-ЧПУ-ТЗ Учебно-производственный токарный станок с компьютерной системой ЧПУ, марки УТС6-ЧПУ-Ethernet Обучающий аппаратный комплекс для подготовки сервисных инженеров станков с ЧПУ Демонстрационный комплекс "Тренажеры" Автоматизированный лабораторный прокатный стан ДУО-130  

Выставки и форумы: ВУЗПРОМЭКСПО

ВУЗПРОМЭКСПО 2021 буклет ЮУрГУ ВУЗПРОМЭКСПО 2021 листовки ЮУрГУ ВУЗПРОМЭКСПО – 2020 Г. № Наименование организации-участника  Название экспоната 1 Закиров Рамиль Агзамович Колесно-гусеничная машина, оснащенная следящей системой управления 2 Ардашев Дмитрий Валерьевич 1. Макет стенда для проведения многоцикловых испытаний 2. Сервогидравлический вибростенд для испытаний космических аппаратов, управляемый гидроприводом с гидростатическими направляющими. 3 Чуманов Илья Валерьеви 1. Стакан комплекта транспортного упаковочного модернизированного (ТУК-30 М2). 2. Дисперсно-упрочненные материалы с высоким сопротивлением высоким локальным воздействиям. 4 Бондарев Юрий Леонидович «Разработка интегрированной самонастраивающейся системы управления сложным технологическим комплексом производства, передачи и потребления тепловой энергии и воды на основе BIM и BEM технологий с применением предиктивного анализа данных беспроводных сенсоров и интеллектуальных микропроцессорных устройств». 5 Шепелев Владимир Дмитриевич AIMS (Artificial Intelligence Monitoring System) 6 Дрозин Дмитрий Александрович Программно-аппаратный стенд прототип комплекса «Экомонитор» с АРМ АСМВ Эмерсон 7 Цатуров Арам Валерикович Образцы биоразлагаемых материалов   ВУЗПРОМЭКСПО – 2019 Г. № Наименование организации-участника Название экспоната 1 ООО ПК «Ходовые системы» Макет опоки вакуумируемой с пенополистирольными моделями 2 ЮУрГУ Бесступенчатый дифференциальный механизм поворота со следящей системой управления для внедорожных и дорожно-строительных машин нового поколения 3 Микляев Юрий Владимирович Волоконно-оптический сенсор температуры 4 Синицин Владимир Владимировиx WAS. Diagnostics system Система диагностики станков 5 Ардашев Дмитрий Валерьевич Образец с твердохромовым покрытием Образец с твердохромовым покрытием, с последующей абразивной обработкой 6 Петров Алексей Александрович Пассивный экзоскелет для детей с ДЦП 7 Абдуллин Вильдан Вильданович Контроллер беспроводной сети БИП-К2.LAN-01 Беспроводной модуль измерения виброускорений трехканальный БИП-G3-01 Датчик температуры промышленного исполнения БИП-ТС-01 8 Карташов Александр Леонидович «Разработка интегрированной самонастраивающейся системы управления сложным технологическим комплексом производства, передачи и потребления тепловой энергии и воды на основе BIM и BEM технологий с применением предиктивного анализа данных беспроводных сенсоров и интеллектуальных микропроцессорных устройств» 9 Семашков Артем Валерьевич Презентация очки виртуальной реальности   ВУЗПРОМЭКСПО – 2017 Г. № Наименование организации-участника Название экспоната 1 Лаборатория опытного машиностроения Кабина автокрана КС-55732.92.00.000R 2 Центр виброиспытаний и мониторинга состояния конструкций  Кориолисов расходомер 3 Шмидт Ирина Владимировна; образец предоставляет индустриальный партнер проекта ООО «Коломнаспецстанок»  Шпиндельная бабка  4 Филиал Златоуст ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» Цилиндрический слиток полученный методом ЭШП с прошивающим дорном   Цилиндрический слиток полученный методом центробежного литья с введением двух типов упрочняющих частиц 5 Семашко Марина Юрьевна Ультразвуковой гомогенизатор УГ-РБК-450 Генератор «холодной» плазмы ГХП-РБК-150 Сотовый наполнитель РБ-КОМБ Высокопрочный композиционный теплозащитный материал РБ-ЭНДОКОМБ Жидкий композиционный компаунд РБ-НАНОКОМ Связующее неорганическое РБ-ЭНДОКОМ 350/1400 6 Лаборатория физического моделирования термомеханических процессов НИИ Опытного машиностроения Исследовательский комплекс Gleeble 3800 7 Рождественский Ю.В. Экспериментальный образец форсированного дизеля размерности 15/16 и мощностью не менее 35 кВт/л для наземных транспортных машин: 1. поршень экспериментального образца дизеля типа ЧН15/16; 2. форсунка системы топливоподачи аккумуляторного типа; 3. экспериментальный образец турбокомпрессора для дизеля типа ЧН15/16 Экспериментальная установка для исследования процессов впрыска и смесеобразования в камере постоянного объема 8 Анфалов Владимир Михайлович Гипоциклоидный редуктор 9 Шнайдер Дмитрий Александрович Модули управления освещением 10 ООО Производственная компания "Ходовые системы"  1)образец исходного сырья - полистирола; 2)образец вспененного полистирола; 3)пенополистирольная модель; 4)модельный блок; 5)окрашенный модельный блок; 6)макет опоки; 7) отливка   ВУЗПРОМЭКСПО – 2016 Г. № Наименование организации- участника Название экспоната 1 Дурасов Алексей Анатольевич Макет «Система автоматического управления распределением мощности в трансмиссиях полноприводных грузовых автомобилей» Макет «Стационарное устройство скоростной зарядки аккумуляторов электрических грузовых автомобилей и автобусов «Камаз» 2 Салич Василий Леонидович Сверхзвуковая горелка Ракетный двигатель малой тяги 3 Васильев А.А. Эксперимен-тальный обра-зец форсиро-ванного дизе-ля размерно-сти 15/16 и мощностью не менее 35 кВт/л для наземных транспортных машин Эксперимен-тальная уста-новка для ис-следования процессов впрыска и смесеобразо-вания в каме-ре постоянно-го объема      
Вы нашли ошибку в тексте:
Просто нажмите кнопку «Сообщить об ошибке» — этого достаточно. Также вы можете добавить комментарий.