Томская компания «ТОМИОН» — разработчик цифровых
ионозондов, не имеющих аналогов в мире, — начала поставку сетевых
радаров для ионосферного зондирования Росгидромету. За три года
синоптики планируют оснастить цифровыми радарами 18 станций,
работы по установке томского оборудования уже начались в
Подмосковье.
Источник: media.realitatea.ro
Универсальный сетевой цифровой радар для мониторинга и прогноза
состояния ионосферы Земли — уникальная разработка малого
инновационного предприятия «ТОМИОН», созданного при Томском
государственном университете в 2012 году. По сравнению с
ближайшим аналогом — радаром производства Scion Associates Inc.
(США) — томская установка имеет ряд принципиальных преимуществ.
Время радиозондирования сокращено примерно в 100 раз — с 2 минут
до 1 секунды, что позволяет воспроизводить «стационарное»
состояние быстро меняющейся ионосферы. Увеличенная в тысячу раз
частота дискретизации кардинально улучшает разрешение по высоте и
дальности (точность данных).
Пешеходный вантовый мост через реку Яузу в Москве отремонтирован
с применением полимерных композитов.
В результате эксплуатации в пролетном сооружении моста
образовались многочисленные трещины, свидетельствующие о
причинении конструкции моста серьезного вреда. Применение
композитов при капитальном ремонте моста позволило существенно
сократить сроки проведения работ и существенно увеличить срок
эксплуатации.
Физики из РАН и МФТИ исследовали сверхпроводимость,
увидели «сверхпроводящее стекло» и написали статью в Nature
Physics
Здание Института теоретической физики имени Ландау в
Черноголовке
Российские ученые из МФТИ и ИТФ РАН с коллегами увидели
«сверхпроводящее стекло» и обнаружили много интересного и
непонятного в системе из олова и графена. «Газета.Ru»
рассказывает о результатах работы физиков, опубликованных в ночь
на понедельник в ведущем научном журнале, и о том, зачем нужны
такие исследования.
Согласно всем справочникам, сверхпроводимость — это свойство
некоторых материалов обладать строго нулевым электрическим
сопротивлением при достижении ими температуры ниже определенного
значения (критическая температура). Все материалы по отношению к
способности проводить электрический ток делятся на четыре класса
— диэлектрики, полупроводники, металлы и сверхпроводники.
Диэлектрики (или изоляторы) почти не проводят ток, если не
приложить к ним большое напряжение. Однако есть вещества, которые
переходят из одного состояния в другое при небольшом изменении
состава или при ином слабом воздействии.
Переход системы из состояния «сверхпроводник» в состояние
«металл» стал объектом исследования профессора Московского
физико-технического института (МФТИ), заместителя директора
Института теоретической физики имени Л.Д. Ландау (ИТФ РАН), д.ф.-м.н.
Михаила
Фейгельмана, его ученика Константина Тихонова (также
работает в ИТФ РАН) и их коллег из Франции и Израиля.
На заводе ЗУКМ (ООО «Завод
углеродных и композиционных материалов»), расположенном в
Челябинске, реализован проект по строительству новых установок по
производству углерод-углеродных композиционных материалов (УУКМ).
Ввод новых установок в эксплуатацию позволил нарастить мощности
по производству изделий из материала УУКМ на 63%.
Одним из основных направлений деятельности ООО «ЗУКМ», входящего
в контур предприятий ГК «Росатом» (управляющая компания ЗАО
«Холдинговая компания «Композит»), является изготовление
углерод-углеродных композиционных материалов. УУКМ первоначально
были разработаны для авиационно-космической отрасли. Они
предназначались для узлов, работающих при экстремальных
нагрузках, там, где необходимы материалы, обладающие очень
высокой жаропрочностью; исключительной устойчивостью к
термическому удару и ударной вязкостью.
9 апреля 2014 года в 19.26 мск со стартового комплекса площадки 1
космодрома Байконур произведен успешный пуск ракеты космического
назначения «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс
М-23М».
Иркутские ученые разработали
"умные" обогреватели, которые благодаря использованию
нанокомпозитного материала способны самостоятельно регулировать
ток и температуру поверхности. Это существенно экономит
электроэнергию и делает нагревательные приборы пожаробезопасными.
Состав нанокомпозита, разработанного в ИрГТУ, считается "ноу-хау"
и охраняется патентом.
Сейчас опытную партию
обогревателей - 50 экземпляров - разобрали по домам разработчики
и раздали знакомым - для испытания приборов.
Разработка иркутских ученых уже
заинтересовала корейских инвесторов - они решили вложить в
производство умных обогревателей 15 миллионов рублей. По плану,
на трех производственных площадках - в Иркутске, Китае и Корее -
совместное предприятие сможет выпускать до миллиона приборов
разных модификаций. В Южной Корее по технологии иркутских ученых
будут собирать нагреватели для автомобильных кресел и
рулей.
«В этом году будет изготовлена
опытная партия обогревателей в количестве 2 тысяч штук.
Предполагается, что после испытаний ежемесячно будет выпускаться
до 1 миллиона отопительных приборов различных модификаций на трех
производственных площадках — в Иркутске, Южной Корее и Китае», —
сообщает пресс-центр ИрГТУ.
3D-дизайн-макет почки содержит тщательно прорисованные
органеллы и сосудистый рисунок
Общественности представили 3D-макет почки для биопечати. И её
автора.
3D-биопечать органов и тканей – бурно развивающееся направление
регенеративной
медицины, отмеченное в числе приоритетных направлений
исследований Российской академии медицинских наук (ныне влившейся
в объединенную Российскую академию наук).
Около года назад российская компания 3D Bioprinting Solutions
заявила о намерениях разработать технологию печати
работоспособной почки к 2030 году. Один из важнейших этапов
биопринтинга органа – создание его компьютерной 3D-модели, по
которой и реализуется печать. Очевидно, что модель должна быть
максимально приближенной к анатомическому строению интересующего
объекта.
В декабре 2013 года 3D Bioprinting Solutions совместно с
компаниями Autodesk и Can Touch объявили конкурс для молодых
художников-дизайнеров на создание лучшего трёхмерного цветного
дизайн-макета почки в разрезе. На это объявление откликнулись
специалисты из России, Украины, Казахстана и Белоруссии.
Сотрудники физико-технического института (ФТИ) ИрГТУ получили
нанотрубки и наноструктуры, напоминающие по форме хризантемы.
По словам научного руководителя проекта, ведущего научного
сотрудника лаборатории нановинтеза и нанотехнологий ФТИ ИрГТУ,
д.т.н. Андрея Балановского, для синтеза
наноструктур использовались никелиевые катализаторы. Изготовлена
экспериментальная установка на основе плазмотрона.
«Мы не ожидали, что в результате применения хорошо изученной
методики, помимо нанотрубок, получим некий артефакт в виде
слоистой структуры, - говорит А. Балановский. –
Свойства «наноцветов» пока не изучены, но они, несомненно, будут
уникальными. По нашим предположениям, в качестве модификатора
«наноцветы» могут повысить прочностные свойства материалов нового
поколения, применяемых в строительстве и металлургии. В составе
бетона и асфальто-бетонных смесей они продлят срок службы
дорожного покрытия в условиях низких температур в районах Сибири
и Крайнего севера. Новые материалы с этими нанодобавками также
могут быть использованы для повышения прочности металлических
изделий.
В дополнение к предыдущему посту о
газопроводе "Сахалин — Хабаровск — Владивосток" - ещё одно
фотопутешествие от Александра Russos'а Попова.
В прошлом году я совершил увлекательное путешествие по
Хабаровскому краю и Сахалину. В Хабаровске я бывал и раньше, а на
Сахалин попал впервые. В отдельном посте покажу романтические
красоты и суровую реальность этого острова, а сейчас — рассказ о
том, как природный газ из месторождений острова попадает в
дальневосточную систему магистрального газопровода «Сахалин
— Хабаровск — Владивосток».
Но сначала немного теории. Основной ресурсной базой для развития
газотранспортной системы являются месторождения шельфа Сахалина,
в том числе проекта «Сахалин-3». Киринское месторождение — часть
проекта «Сахалин-3», и запасы месторождения по категории С1
составляют 162,5 млрд куб. м газа и 19,1 млн т газового
конденсата. В октябре 2013 года на Киринском месторождении
состоялись первый пуск газа и испытание системы его
транспортировки до газотранспортной системы «Сахалин — Хабаровск
— Владивосток». Проектный уровень добычи газа — 5,5 млрд куб. м в
год.
Особенность этого месторождения: располагается под водой. После
пробуривания всех скважин на поверхности моря не осталось ни
одной буровой платформы: всё оборудование находится на дне. На
глубине 90 метров. В российской практике такой метод добычи
применяется впервые. Теперь давайте проследим путь газа от
месторождения до почти конечного потребителя.
На заглавной фотографии вы видите площадку на берегу. От неё
протянут шлангокабель на 29 километров, в Охотское море.
БиСКВИД может позволить уменьшить энергопотребление
суперкомпьютеров на 6 порядков!
Учёные НИИЯФ и физического факультета МГУ разработали для
логических элементов суперкомпьютера новую микросхему биСКВИД из
сверхпроводящего материала, электрическое сопротивление которого
равно нулю. Возможно, что изобретение позволит уменьшить
энергопотребление суперкомпьютеров на 6 порядков!
Эстетика «СКИФ-Аврора». Фото с сайта intel.ru
Ранее ими была создана микросхема с аналогичным наименованием для
сверхпроводниковых высоколинейных детекторов магнитного поля и
высоколинейных низкошумящих усилителей.
«Сам биСКВИД был предложен нами ранее совместно с профессором
физического факультета Виктором Корневым и использовался в
устройствах аналоговой сверхпроводниковой электроники. Новость в
том, что в нём сейчас используется джозефсоновский контакт с
ферромагнетиком, и схема применяется для обратимых вычислений», -
пояснил старший научный сотрудник НИИЯФ МГУ Игорь Соловьев.
Наименование «биСКВИД» произошло от аббревиатуры «СКВИД» (от
английского SQUID - Superconducting Quantum Interference Device)
– сверхпроводящее квантовое интерференционное устройство,
обладающее уникальной чувствительностью к магнитному полю.
Приставка «би» в названии отражает объединение функций двух
СКВИДов в одной схеме.
Известно, что высокое энергопотребление современных
суперкомпьютеров является сложной проблемой на пути их
дальнейшего развития. По оценкам учёных, дальнейшее увеличение
производительности такими же темпами, как сегодня, приведёт к
тому, что для работы одного суперкомпьютера следующего поколения
потребуется персональный блок атомной электростанции.
«Энергопотребление зависит отряда факторов, включая принципы
реализации логических операций и выбор материалов, используемых
для создания микросхем», – комментирует ситуацию доцент
физического факультета МГУ Николай Кленов.
МТЕ Финанс и коломенское «НПК «Конструкторское бюро
машиностроения», которое занимается проектированием,
изготовлением, испытанием и комплексной отработкой
вооружения и военной техники, подписали договор
о поставке четырех единиц вертикальных обрабатывающих
центров производства МТЕ КОВОСВИТ МАС (Азов, Ростовская область).
Об этом сообщает РБК со ссылкой
на пресс-службу компании.
Общая стоимость контракта составляет 79 млн рублей.
MTE КОВОСВИТ МАС создана на паритетных началах Группой МТЕ
и чешской KOVOSVIT MAS в июле 2012 года. Является
опорной компанией проекта развития регионального кластера
машиностроительных технологий в Ростовской области,
реализуемого при поддержке донского правительства.
Ученые Уральского отделения Российской
академии наук разработали математическую модель человеческого
сердца. Они обещают, что ее применение обеспечит прорыв в
здравоохранении и спорте высоких достижений.«Цифровое
сердце» представляет собой пакет уникальных компьютерных
программ. Математическим описанием структуры и электрофизики
сердечной мышцы активно занимаются всем мире, но российские
ученые нашли свой путь.Модель разрабатывалась много лет в
сотрудничестве уральских физиологов и математиков с коллегами из
университетов Оксфорда и Гента, рассказал ИТАР-ТАСС руководитель
коллектива разработчиков - член-корреспондент РАН, главный
научный сотрудник лаборатории математической физиологии ИММ УрО
РАН, профессор кафедры экспериментальной физики УрФУ Владимир
Мархасин.
По его словам, виртуальная
3D-модель может успешно использоваться клиницистами в качестве
нового типа диагностической системы. Так, ученые и врачи с её
помощью могут установить, как правильно стимулировать сердце и
располагать электроды.
Компания выходит на добычу в 120 тыс. баррелей нефти в
сутки, рассказал Алекперов.
Нефтеперерабатывающий завод недалеко от города Басра, 550 км к юго-востоку от Багдада, Ирак
БАСРА, 29 марта. /ИТАР-ТАСС/
Инвестиции НК "ЛУКОЙЛ" в иракское месторождение "Западная
Курна-2" за 2 года с начала освоения составили $4 млрд. Об этом
сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов.
По его словам, "компания сегодня выходит на добычу в 120 тыс.
баррелей нефти в сутки, и с этого момента начинается процесс
компенсации затрат в проект, где "ЛУКОЙЛ" является оператором".
К концу года добыча на этом месторождении возрастет до 400-450
тыс. баррелей в сутки, уверен он.
Строить учреждение начинали еще в 1994-ом году. Сегодня здесь
удалось оборудовать объект по самым современным стандартам и
технологиям - на площади 13,5 тыс. квадратных метров размещены
хранилища для 1 миллиона 200 тысяч печатных книг, есть также
электронный фонд, удобные читательские места, новейшие
компьютерные классы, просторные выставочные помещения.
Теперь это один из крупнейших современных научно-образовательных,
инновационных и культурных объектов Юга России.
В рамках федеральной программы финансировало эту стройку
правительство страны. Общая стоимость объекта составила свыше 470
млн. рублей. Рядом с библиотекой оборудованы подъездные пути и
благоустроена зеленая зона.
ОАО "Ярославский судостроительный
завод" и Министерство обороны РФ 24 марта 2014 года подписали
государственный контракт на изготовление и поставку в рамках
выполнения государственного оборонного заказа двух морских
буксиров для нужд ВМФ России.
26 марта 2014 года в 01 час 17 минут 23 секунды мск со стартового
комплекса площадки 1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур
произведен успешный пуск ракеты космического назначения (РКН)
«Союз-ФГ», предназначенной для выведения на орбиту транспортного
пилотируемого корабля (ТПК) «Союз ТМА-12М».
Через 528 секунд полета ТПК «Союз ТМА-12М» штатно отделился от
третьей ступени ракеты-носителя на орбите искусственного спутника
Земли. Экипаж корабля в составе командира Александра Скворцова
(Роскосмос) и бортинженеров - Олега Артемьева (Роскосмос) и
Стивена Свонсона (НАСА) чувствуется себя хорошо.
Стыковка космического корабля с Международной космической
станцией будет осуществляться по расчетной двухсуточной схеме
сближения. Это решение связано с возникшими осложнениями в работе
системы ориентации транспортного корабля. Информация
анализируется. Расчетное время стыковки корабля с МКС -- 28
марта.
Студенты Томского государственного университета
разработали веб-приложение RIW- Internet without
restrictions для людей с нарушением зрения, которое позволит им
получать такую информацию в интернете, с распознаванием которой
не справляются обычные программы экранного чтения,
сообщил РИА Новости один из разработчиков программы, второкурсник
физико-технического факультета Евгений Сиднев.
«Люди с нарушением зрения (дальтонизм, разрушение хрусталика
глаза, частичная потеря зрения и слепота) используют при
просмотре веб-страниц программы screen reader
**(экранного чтения), которые позволяют озвучивать информацию.
Но существует множество элементов, недоступных для этой
программы: **она не может прочитать информацию, заключенную во
флэш-контенте, динамических окнах, раскрывающемся
меню», — сказал Сиднев.
По его словам,
суть разработки, которой занимается команда молодых ученых,
состоит в том, что программа будет анализировать веб-страницу на
предмет труднодоступных элементов для программы экранного чтения
и «вытягивать» из этих элементов всю информацию. Эти данные
программа пользователю и «озвучит».
«Наша программа будет в виде веб-приложения внутри браузера.
Устанавливать ее не потребуется — достаточно просто
запустить с помощью любого из основных браузеров. Сейчас мы
доводим разработку до совершенства. Сперва сделаем бесплатное
бета-тестирование в режиме онлайн. Планируем запустить
приложение в ближайшие два месяца», — добавил собеседник
агентства.
В лучах яркого мартовского солнца новенький буксир сверкает свежей краской. Нева, уже освободившаяся ото льда, готовится принять на свою водную гладь очередной результат труда отечественных корабелов.
В воздухе пахнет весной и влагой, а мы с Вами находимся в городе Отрадное (Ленинградская область), где расположен Ленинградский судостроительный завод"Пелла" - один из лидеров российского судостроения.
ООО «РАМЭКО» — производит и реализует на мировом рынке высококачественное, экологически
чистое целлюлозное волокно торговой марки «ECOLLOSE"®.
Произведенное методом сухого роспуска вторичного сырья —
различных сортов макулатуры. Волокона «ECOLLOSE"® имеют
физико-химическое сотояние, порошкообразное — порошковая
целлюлоза с длинной волокна от 200 до 500 мкм. И волокнистое,
волокна длинной от 500 до 2000 мкм.
Производство целлюлозы
ТМ «ECOLLOSE"® осуществляется по запатентованной технологии на уникальном оборудовании. Находиться
производство в Московской области, Воскресенском районе, в
г. п. Хорлово.
Целлюлоза «ECOLLOSE"® используется в качестве
загустителя, армирующего средства, водоудерживающей и реологической добавки, абсорбента и наполнителя в различных
областях.
Новый вид стержневой горячекатаной арматуры класса Ат1000 освоен
на площадке строительного проката ЕВРАЗ ЗСМК (г. Новокузнецк,
Кемеровской обл).
Арматуру класса Ат1000 применяют для армирования предварительно
напряженных железобетонных конструкций различного назначения.
Использование арматуры такого высокого класса прочности повышает
жесткость и трещиностойкость железобетонных конструкций, что в
свою очередь увеличивает эксплуатационные свойства.
Арматуру Ат1000 из марки 28С удалось получить благодаря
разработкам специалистов ЕВРАЗ ЗСМК по подбору оптимального
режима термического упрочнения. Ипользование стали марки 28С
снижает себестоимость этого класса арматуры. На сегодняшний день
на комбинате освоено производство двух диаметров данного класса
продукции. Первую партию арматуры диаметром 12 мм уже отправили
потребителю. Количество производимых профилей будет увеличиваться
постепенно.