1. Двухвинтовый сверхлегкий экспериментальный вертолет («воздушное такси») 23 Дек 2010 — 23 Дек 2011

Вид материалаДокументы
78 Разработать бесконтактную систему измерения перемещения (хода) мембраны датчика давления в климатической камере при их серийн
Краткое описание задачи (не более 1000 символов)
79 Автоматизация отдельных процессов производства и обработки изделий из композитных материалов в условиях ОАО ААК Прогресс» 10
Критерии отбора/оценки
Контактное лицо
Краткое описание задач
Краткое описание задачи
83 Исследование возможности реализации в RFID-метке генератора случайных чисел 10 Дек 2010 — 01 Июл 2011
84 Алгоритм инициализации и проверки подлинности RFIDметок 10 Дек 2010 — 01 Июл 2011
Краткое описание задачи
85 Окислительная конденсация метана 10 Дек 2010 — 01 Июл 2011
86 МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИТЬЕВЫХ ФОРМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПДЦПД 10 Дек 2010 — 01 Июл 2011
87 ПОЛУПРОНИЦАЕМЫЕ МЕМБРАНЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭТИЛЕНА ИЗ ЭТАНА 10 Дек 2010 — 01 Июл 2011
Краткое описание задачи
Критерии отбора/оценки
91 Контроль остаточных напряжений 12 Дек 2010 — 30 Июн 2011
Критерии отбора/оценки
92 Технология диффузионной сварки листовых деталей из алюминиевых сплавов, совмещённая с процессом формообразования 12 Дек 2010
Критерии отбора/оценки
Контактное лицо
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7

78 Разработать бесконтактную систему измерения перемещения (хода) мембраны датчика давления в климатической камере при их серийном выпуске 12 Дек 2010 — 28 Июл 2011


Краткое описание задачи (не более 1000 символов)**:

Разработать оборудование и способ (технологию)  бесконтактного измерения  перемещения (хода) мембраны датчика давления в пределах 0,04 – 0,4 мм с точностью до 0,001 мм в условиях  климатической испытательной камеры при воздействии испытательного давления при температуре (+25±5)оС, а также при повышенной (+200 оС) и пониженной (- 60 оС) температурах. Диаметр мембраны: 13 – 30 мм.  Материал мембраны:  дисперсионно-твердеющие и коррозионостойкие стали типа 20Х, 40Х;                    

Качество поверхности: Ra – 1,6 ÷ Rz 25.

Критерии отбора /оценки:

1. Производительность оборудования, простота оснастки

2. Способность к быстрому освоению производством

3. Способность к автоматизации процесса измерения

4. Некритичность к качеству поверхности мембраны

5. Стоимость разработки и используемого оборудования

 

Контактное лицо: Хаустов Владимир Викторович

Е-mail контактного лица:  sgk@dimes.ru

Оплата:


Заключение договора на реализацию проекта

Денежное вознаграждение


79 Автоматизация отдельных процессов производства и обработки изделий из композитных материалов в условиях ОАО ААК Прогресс» 10 Дек 2010 — 20 Июл 2011

Краткое описание задачи:

Основными тенденциями развития производства композитных материалов является широкомасштабное использование роботизированных комплексов для механической обработки изготовляемых композитных деталей. Основной научной проблемой при автоматизации указанных операций является отсутствие жесткости композитных деталей, обладающих при этом сложной пространственной конфигурацией. При обработке подобных изделий целесообразно использовать скоординированную работу группы манипуляционных роботов. При этом системе управления манипулятором требуется не только отслеживать сложные пространственные траектории вдоль обрабатываемых поверхностей, но и развивать определенное строго ориентированное усилие на поверхность. Для этих целей целесообразно использовать скоординированную работу группы манипуляционных роботов. При этом один робот обеспечивает удержание и ориентирование делали в пространстве, а второй производит силовую обработку.

Критерии отбора/оценки:
  1. Стоимость проекта
  2. Наличие опыта создания мехатронных систем у разработчиков (статьи, патенты по теме исследований)

Контактное лицо: Ильин Эдуард Эдуардович

Контактный e-mail: edvard_ilyin@mail.ru

Оплата:

     Заключение договора на реализацию проекта

     Денежное вознаграждение


80 Разработать блок управления синхронизацией работы двух и более газопоршневых электроагрегатов между собой а также с внешней централизованной электрической сетью 21 Янв 2011 — 10 Июл 2011

4.1 ЭСУ СПР должна обеспечивать устойчивую параллельную работу первичных двигателей между собой и другими электроагрегатами и электростанциями с аналогичными характеристиками системы регулирования (при соотношениях мощности электроагрегатов и электростанций не более 1:3), между собой при их автономной работе на общую нагрузку а также с местной электрической сетью государственной энергетической системы (ГОСТ 13822). 4.2 ЭСУ СПР должна обеспечивать автоматическое распределение активных и реактивных нагрузок между параллельно работающими электроагрегатами и электростанциями. Неравномерность распределения реактивных нагрузок при параллельной работе электроагрегатов должно соответствовать ГОСТ 14965 4.3 ЭСУ СПР должна обеспечивать синхронную работу электроагрегатов входящих в группу с перегрузкой по мощности на 10% сверх номинальной в течение 1 часа (ГОСТ 13822). 4.4 ЭСУ СПР должна обеспечивать отключение нагрузки в случае работы с перегрузкой по мощности на 10% сверх номинальной в течение 1 часа и выдавать необходимый предупредительный сигнал на пульт оператора (ГОСТ 13822). 4.5 ЭСУ СПР должна обеспечивать безразрывное (безударное) подключение нагрузки к местной электрической сети государственной энергетической системы после синхронизации электроагрегатов с внешней местной электрической сетью при плановом переключении от режима автономной нагрузки и обратно при подаче соответствующей команды оператора. 4.6 В случае возникновения аварийных ситуаций с электроагрегатами ЭСУ СПР должна произвести автоматическое безударное переключение с автономного режима на внешнюю сеть после ее синхронизации. 4.7 ЭСУ СПР должна обеспечивать дистанционное и (или) автоматическое управление при пуске, работе двигателей и их остановке со сроком необслуживаемой работы в течение 150 часов (класс автоматизации 3 ГОСТ .13822). 4.8 ЭСУ СПР должна обеспечивать автоматический пуск вторичных агрегатов и готовность к быстрому приему 100% нагрузки за время по ГОСТ 10032-80 при горячем резервировании электроагрегатов и обеспечить автоматическое переключение с внешней сети обеспечив при этом режим синхронизации. 4.9 ЭСУ СПР должна обеспечивать блочный принцип построения, допускающий наращивание каналов управления. 4.10 ЭСУ СПР должна обеспечивать переключение нагрузки с автономного режима на внешнюю сеть после ее синхронизации. 4.11 ЭСУ СПР, при снижении нагрузки ниже 30% в режиме - автономная работа, должна обеспечивать переключение нагрузки на один электроагрегат, переводя второй агрегат в режим горячего резервирования (режим 700 мин-1). 4.12 ЭСУ СПР, при повышении нагрузки выше 50% в режиме - автономная работа, должна обеспечивать переключение нагрузки на два электроагрегата, переводя второй агрегат из режима горячего резервирования и синхронизируя его работу с первичным электроагрегатом. 4.13 ЭСУ СПР должна обеспечивать вывод информации о работе системы синхронизации на экран (дисплей). 4.14 Электронная система синхронизации параллельной работы должна автоматически определять недопустимые отклонения параметров работы предотвращать их или оповещать оператора об их возникновении.


81 Разработка математической модели и алгоритма и прототипа программного обеспечения для потокового скоростного анализа гетерогенного IP трафика поверх TCP\UDP 10 Дек 2010 — 01 Июл 2011

Краткое описание задач:

Необходимо разработать математическую модель, алгоритм и прототип (работоспособный программный код) для потокового скоростного анализа IP трафика поверх TCP\UDP для анализа  адресной информации пакета на уровнях L2-L3, а так же принадлежности пакета к конкретному приложению (определение протокола приложения) и выделения заданных информационных тегов из протокола приложения. Должна быть реализована возможность учета и контроля транзакций по заданным параметрам и критериям.

Критерии отбора/оценки:
  1. Возможность исполнения на ОС *nix плафтормах
  2. Возможность реализации на базе промышленного оборудования Oracle HW, HP, IBM
  3. Производительность решения
  4. Срок разработки
  5. Стоимость предложения

Контактное лицо: Лабудин Михаил

E-mail контактного лица: labudin@tpsarov.ru

Оплата:

Заключение договора на реализацию проекта

Денежное вознаграждени


82 Разработка алгоритма анализа и восстановления входного сигнала РРЛ антенны в E-диапазоне (70-80 ГГц) с целью выбора оптимального сигнала для поддержания необходимого QoS в различных условиях передачи 10 Дек 2010 — 01 Июл 2011

Краткое описание задачи:

Необходимо разработать алгоритм анализа входного сигнала от нескольких принимающих источников, с целью переключения входа на источник оптимального сигнала и возможность восстановления сигнала в условиях плохого приема. Функционал необходим для поддержания работы алгоритма QoS.

Критерии отбора/оценки:
  1. Возможность реализации на существующей элементной базе с оптимизацией стоимости решения и конечного продукта_(радиорелейного оборудования)
  2. Срок разработки
  3. Стоимость предложения

Контактное лицо: Лабудин Михаил

E-mail контактного лица: labudin@tpsarov.ru

Оплата:

Заключение договора на реализацию проекта

Денежное вознаграждени

83 Исследование возможности реализации в RFID-метке генератора случайных чисел 10 Дек 2010 — 01 Июл 2011

Краткое описание задачи:

Исследовать возможность реализации в RFID-метке генератора случайных чисел с целью повышения криптостойкости при идентификации метки и если такая возможность существует, предложить решение.
Если данная возможность уже реализована производителями меток, провести сравнительный анализ имеющихся решений.

Критерии отбора/оценки:
  1. Срок разработки
  2. Стоимость предложения
  3. Оригинальность идеи/решения

Контактное лицо: Лабудин Михаил

E-mail контактного лица: labudin@tpsarov.ru

Оплата:

Заключение договора на реализацию проекта

Денежное вознаграждени


84 Алгоритм инициализации и проверки подлинности RFIDметок 10 Дек 2010 — 01 Июл 2011

Краткое описание задачи:

Разработать требования к алгоритмам инициализации и проверки подлинности RFIDметок с использованием ячеек памяти на RFIDметке и предложить идею/концепцию эффективного алгоритма.
В перспективе - участие в разработке алгоритма.

Критерии отбора/оценки:
  1. Срок разработки
  2. Стоимость предложения
  3. Оригинальность идеи

Контактное лицо: Лабудин Михаил

E-mail контактного лица: labudin@tpsarov.ru

Оплата:

Заключение договора на реализацию проекта

Денежное вознаграждени


Исследование радиоинтерфейса UU между терминалом и базовой станцией в стандарте WCDMA с целью оповещения базовой станции о других стандартах радиодоступа, работающих в терминале, и разработка алгоритма определения технологий радиодоступа в терминале 10 Дек 2010 — 01 Июл 2011

Краткое описание задачи:


Необходимо исследовать UU радиоинтерфейс технологии WCDMA с целью определения возможности передачи дополнительной информации от терминала на базовую станцию о всех имеющихся в терминале технологиях радиодоступа (Bluetooth, Wi-Fi).

Необходимо разработать алгоритм, который должен описывать определение имеющихся технологий радиодоступа в терминале, а также передачу на базовую станцию информации об их статусе и его изменении (доступен, включен, отключен).

Критерии отбора/оценки:
  1. Соответствие стандарту WCDMA
  2. Стоимость предложения
  3. Сроки проведения исследования и  разработки алгоритма

Контактное лицо: Лабудин Михаил

E-mail контактного лица: labudin@tpsarov.ru

Оплата:

Заключение договора на реализацию проекта

Денежное вознаграждени


85 Окислительная конденсация метана 10 Дек 2010 — 01 Июл 2011

Краткое описание задачи:

Цель работы − поиск технологии переработки попутного нефтяного газа в ценные продукты нефтехимии, главным образом, этилен и пропилен,  способом, исключающим технологические стадии пределов сырья в синтез-газ, метанол или диметиловый эфир. На сегодняшний день в России непроизводительно сжигается на факельных установках не менее 20 млрд. м3/год ПНГ, представляющего собой смесь легких углеводородов и азота с примесью углекислого газа и сероводорода. Существующие газохимические процессы требуют предварительного разделения ПНГ на компоненты и преимущественно используют в качестве сырья углеводороды C2+ ввиду термодинамической устойчивости основного компонента ПНГ − метана. Вовлечение метана в газохимические реакции в настоящее время происходит через стадию образования синтез-газа при высокой температуре и давлении, что снижает рентабельность процесса. Разработка должна быть направлена на теоретический и экспериментальный поиск наиболее эффективных катализаторов и аппаратов для прямой конверсии метана и остальных углеводородных компонентов ПНГ в олефины в рамках известного процесса окислительной конденсации (димеризации) метана, а так же выполнение технико-экономической оценки предлагаемой технологии.

Критерии отбора/оценки:

1. Патентная чистота предлагаемого решения.
2. Наличие технико-экономического обоснования разработки.
3. Наличие отечественных поставщиков для реализации технологии.

Контактное лицо: Ракитин Антон Рудольфович

E-mail контактного лица: rar@niost.ru

Оплата:

Заключение договора на реализацию проекта
Прием на работу


86 МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИТЬЕВЫХ ФОРМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПДЦПД 10 Дек 2010 — 01 Июл 2011

Краткое описание задачи:

В ООО «НИОСТ» разработана инновационная технология получения изделий из поли-ДЦПД. Особенностью этой технологии является то, что раствор катализатора в мономере (дициклопентадиене) стабилен на воздухе при нормальной температуре, а для его отверждения требуется нагрев до 180-200°С.
В настоящее время для производства изделий из поли-ДЦПД используются формы из алюминия, но необходимо инновационное решение по использованию других материалов для изготовления форм (с целью их удешевления и облегчения, а также с целью снижения трудоемкости по их изготовлению).

Основные требования к материалу:
термическая стабильность - 200°С (форма должна нагреваться до 200°С, обогрев может быть внешним (печь) или внутренним (электричество, масло));
инертность по отношению к дициклопентадиену, в том числе и при высоких температурах;
желательно: материал должен обладать высокой теплопроводностью (для прогрева мономера в форме).
Уже был опробован в качестве материала для изготовления форм силикон Altropol RTV 240, однако ДЦПД растворяет силикон при 180°С.

Критерии отбора/оценки:
1. Патентная чистота предлагаемого решения.
2. Наличие технико-экономического обоснования разработки.
3. Наличие отечественных поставщиков для реализации технологии.

Контактное лицо: Колесник В.Д.

E-mail контактного лица: kvs@niost.ru

Оплата:

Заключение договора на реализацию проекта
Прием на работу


87 ПОЛУПРОНИЦАЕМЫЕ МЕМБРАНЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭТИЛЕНА ИЗ ЭТАНА 10 Дек 2010 — 01 Июл 2011

Краткое описание задачи:
В ходе экспериментов должна быть исследована возможность использования реакции CH3-CH3 → CH2=CH2 + H2 в промышленном масштабе с использованием полупроницаемых мембран. Основная задача исследований - смещение равновесия реакции в сторону образования продуктов. Это может быть получено путем удаления водорода, который реагируя с кислородом воздуха на противоположной стороне мембраны, будет выделять достаточное количество тепла для поддержания реакции дегидрирования этана.

Среди преимуществ процесса должны быть достигнуты:
  • Отсутствие коксообразования;
  • Отсутствие выделения парниковых газов (CO, CO2, NOX) из-за отсутствия прямого контакта реагентов с воздухом.
  • Выход этилена при температуре 850°С и давлении 1 атм. должен составлять не менее 65%, при селективности 85%.


Критерии отбора/оценки:
1. Патентная чистота предлагаемого решения.
2. Наличие технико-экономического обоснования разработки.
3. Наличие материального баланса процесса
4. Наличие прототипа полупроницаемой мембраны.

Контактное лицо: Якимов Роман Викторович

E-mail контактного лица: yarv@niost.ru

Оплата:

Заключение договора на реализацию проекта
Прием на работу

88 ОАО «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» совместно с Корпоративным университетом ОАО «ОПК «Оборонпром» и Федеральным агентством по делам молодежи проводят конкурс «Двигатели XXI века». Сроки проведения конкурса: с апреля по июль 2011 гг.

Конкурс проводится среди молодых специалистов и учащихся ВУЗов и школ по двум номинациям:1. Номинация «Молодежный резерв ОДК»: молодые специалисты предприятий ОДК и студенты старших курсов профильных ВУЗов (возраст от 20 до 35 лет).
2. Номинация «Будущее авиационного двигателестроения»: ученики старших классов средних школ, студенты 1-2 курсов профильных ВУЗов.

Целями конкурса являются вовлечение талантливых молодых специалистов в работы по перспективных проектам, удержание их в отрасли; профессиональная ориентация молодежи на работу в отрасли; отбор кандидатов в молодежный кадровый резерв.

Участникам конкурса по номинации «Молодежный резерв ОДК» предлагается выполнить задания (минимально два задания из шести предложенных), сформированные из числа реальных актуальных задач по перспективным проектам специалистами конструкторских бюро предприятий ОДК. Кроме технических задач, конкурсантам предлагается решить управленческую задачу (минимально одна задача из двух предложенных).

Участникам конкурса по номинации «Будущее авиационного двигателестроения» предлагается подготовить эссе или презентацию ppt на одну из предложенных тем по перспективам отрасли российского авиационного двигателестроения.

Для того чтобы принять участие в Конкурсе необходимо:

1. Ознакомиться со списком ссылка скрыта или ссылка скрыта;
2. Подать ссылка скрыта на участие в Конкурсе до 15.07.2011;
3. Прислать варианты решения заданий или эссе на адрес konkurs@uk-odk.ru до 15.07.2011г.

Конкурс будет проходить в два этапа. Первый этап — прием заявок, работа над решением задач или подготовкой эссе, сдача итоговых работ, отбор финалистов. Второй этап — очный финал Конкурса, защита своих работ перед экспертной комиссией, определение и награждение победителей. Финал будет проходить на юбилейном авиасалоне МАКС-2011, г.Москва (16-21 августа 2011г.).

Победителям конкурса будет вручены ценные призы: ноутбук за первое место, цифровой фотоаппарат — за второе, а MP3-плеер — за третье. Кроме этого, финалисты номинации «Молодежный резерв ОДК» будут приглашены на один из проектных семинаров корпоративного университета ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», финалисты номинации «Будущее авиационного двигателестроения» будут приглашения на экскурсии и стажировку на одном из предприятий ОДК (по месту жительства конкурсанта).

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь по телефону +7(495) 232-69-09 или пишите на: konkurs@uk-odk.ru

Ждем Ваших заявок и желаем удачи!


89 Разработка устройства и исследование закономерностей сверхмалых перемещений твёрдых тел при радиационном воздействии методом лазерной доплеровской деформометрии 10 Дек 2010 — 30 Июн 2011

Краткое описание задачи:

В настоящее время развитие технологии радиационных испытаний твёрдых тел сдерживается недостаточно высокими темпами разработки и внедрения испытательных информационно-измерительных комплексов, действие которых основано на применении высокоточных методов измерения и достижений информационных технологий.

Свеллинг (распухание) материалов атомной техники при воздействии ионизирующих излучений является одним из наиболее часто наблюдаемых последствий воздействия радиации на твёрдые тела. Возможными причинами этого нежелательного эффекта  могут быть радиационное газовыделение и формирование полей радиационно-индуцированных напряжений в результате эволюции радиационных дефектов в процессе облучения и в пострадиационный период.  

Поэтому является актуальным создание программно-аппаратных комплексов для диагностики сверхмалых перемещений твёрдых тел, эксплуатируемых в полях ионизирующего излучения и в пострадиационный период методом лазерной доплеровской деформометрии.

Основные достоинства метода:
- высокая точность и широкий диапазон измерения скорости;
- помехоустойчивость;
- отсутствие контакта с контролируемой средой;
- возможность имитационной градуировки;
- инвариантность характеристик к параметрам контролируемой и окружающей сред;
- высокое временное и пространственное разрешение.

Для достижения целей проекта необходимо решить следующие задачи:
- выполнить комплекс проектно-конструкторских, монтажно-сборочных и пуско-наладочных работ по изготовлению и запуску в эксплуатацию макета портативного лазерного измерителя деформации и испытательного стенда для проведения радиационных испытаний образцов неметаллических материалов (керамика, полимеры, композитные материалы),
- разработать проект ТЗ на опытно-конструкторскую работу (ОКР), направленную на создание технических средств ранней диагностики и оповещения о нежелательных изменениях в деформационном состоянии контролируемых материалов и нанообъектов,
- разработать компьютерную систему регистрации данных и программно-математическое обеспечение для сбора, хранения и обработки результатов деформационного эксперимента,
- осуществить разработку научно-технических основ метода анализа данных о сверхмалых перемещениях твёрдых тел, основанного на применении современных моделей динамического хаоса к деформации твёрдых тел.

В практическом плане решение основных указанных задач завершается:
а) разработкой проектов нормативной, конструкторской и технологической документации и созданием макета портативного прибора для измерения сверхмалых перемещений твёрдых тел,
б) выдачей научно-практических рекомендаций на разработку новых методов предупреждения о наличии нано-/микродеформаций в контролируемом наноматериале и наноустройстве, основанных на контроле за напряжённо-деформированном состоянием материала или изделия в режиме «реального времени».

Лазерная интерферометрия – это новое техническое направление развития измерительных преобразователей перемещения (деформации) в электрический сигнал, удобный для регистрации и дальнейшей обработки.

Лазерные измерительные интерферометры имеют следующие достоинства:
- безинерционность, которая обусловлена использованием лазерного луча, скорость распространения которого на много порядков превышает все реально достижимые скорости перемещения материальных тел;
- высокую устойчивость лазерного излучения к различного рода внешним воздействиям, таким, как сильные магнитные и электрические поля, проникающая радиация, эффекты поляризация и др.;
- бесконтактность, вследствие чего процесс измерения не оказывает влияния на измеряемую величину;
- дистанционность измерения – возможна вследствие большой (до сотен метров) длины когерентности лазерного излучения;
- непрерывность получения информации (возможность получения зависимости измеряемой величины от времени напрямую в ходе опыта);
- высокая точность измерения и его абсолютность – нет необходимости в градуировке «шкалы измерения»;
- сохранение линейности «шкалы измерения» в любом диапазоне перемещений (деформаций).
Совмещение лазерного интерферометра с установками для радиационных испытаний позволяет в области измерения скоростей деформации твёрдых тел 10-9÷10-3 м/с (диапазон скоростей радиационно-индуцированной ползучести) выйти на качественно новый метрологический уровень, а следовательно, - повысить качество прогноза ресурса изделий из неметаллических материалов, эксплуатируемых в полях ионизирующих излучений. Компенсационная схема выделения полезного сигнала и способ представления полученных данных с помощью компьютеризованной системы обработки данных могут быть использованы для решения самых различных задач радиационного материаловедения. Нет принципиальных ограничений в применении методов информационных технологий для регистрации и обработки экспериментальных данных в реальном масштабе времени. Развитие метода в этом направлении представляется наиболее перспективным.

Критерии отбора/оценки:
  1. Желание заниматься научными исследованиями в области радиационного материаловедения.
  2. Наличие неполного высшего и высшего образования в области  радиационной физики и химии неметаллических материалов
  3. Наличие российского гражданства
  4. Отсутствие противопоказаний по здоровью
  5. Отсутствие судимости, близких родственников в дальнем зарубежье
  6. Компьютерная грамотность (уверенный пользователь компьютера, имеются навыки программирования, разработки баз данных и проч.)

Контактное лицо: Смолянский Александр Сергеевич

E-mail контактного лица: assafci@gmail.com

Оплата:

Приём на работу

91 Контроль остаточных напряжений 12 Дек 2010 — 30 Июн 2011


Каждая технологическая операция изготовления конструкций из металлов и сплавов сопровождается накоплением или перераспределением остаточных напряжений. Значительные напряжения возникают в материале после холодной или горячей пластической деформации металла, его формовки, в том числе дробеструйное формообразование панелей крыла и дробеударное упрочнение деталей силового набора планера, высокоскоростной обработки резанием.

Контроль остаточных напряжений после различных технологических операций должен позволить не только минимизировать их путём оптимизации технологических процессов, но и разработать методы снятия остаточных напряжений в материале заготовки или детали.

Критерии отбора/оценки: Внедряемость технологии в серое производство, минимизация требований к оснащению производства

Контактное лицо: Крупский Роман Фаддеевич

E-mail контактного лица:  npo@knaapo.com

Оплата:


 Заключение договора на реализацию проекта

92 Технология диффузионной сварки листовых деталей из алюминиевых сплавов, совмещённая с процессом формообразования 12 Дек 2010 — 30 Июн 2011

На сегодняшний день листовые детали сложной геометрии с различной степенью кривизны (например, ребреные панели) изготавливаются формообразованием предварительно сваренной детали. Такой процесс негативно сказывается на напряженно деформированное состояние в сварных швах и может приводить к образованию трещин.

Переход на технологию диффузионной сварки, совмещённую с процессом формообразования  позволит формировать сварные соединения необходимой геометрии за одну операцию, что позволит снизить остаточные напряжения в детали, увеличить коэффициент использования материала.

  Критерии отбора/оценки:

Возможности технологического оснащения под различную топологию деталей, внедряемость технологии в производство, минимизация требований к оснащению производства.

Контактное лицо: Крупский Роман Фаддеевич

E-mail контактного лица:  npo@knaapo.com

Оплата:

Заключение договора на реализацию проекта


93 Технология изготовление углеродного наполнителя ЭЛУР и клеевого препрега КМКУ со стабильными физико-механическими характеристиками 12 Дек 2010 — 30 Июн 2011


Краткое описание задачи:

В производстве композитных деталей в большом объеме используется такие компоненты как углеродный наполнитель ЭЛУР и клеевой препрег КМКУ, физико-механические характеристики которых могут иметь значительные отклонения, в результате чего прочностные характеристики деталей значительно снижаются. Разработка технологии позволяющей изготавливать компоненты композитов с заданными стабильными характеристиками позволит значительно улучшить качество деталей.

Критерии отбора/оценки: Внедряемость технологии в серийное производство, минимизация требований к оснащению производства

Контактное лицо: Крупский Роман Фаддеевич

E-mail контактного лица:  npo@knaapo.com

Оплата:


Заключение договора на реализацию проекта


94 Создание электропривода на базе вентильно-индукторного двигателя 12 Дек 2010 — 30 Июн 2011

Краткое описание задачи: Создание бесконтактного элек тропривода на основе вентильно-индуктороного электродвигателя для применения в составе угловых шлифовальных машин с диаметром отрезного круга 230 мм профессионального и бытового назначения . Номинальная потребляемая мощность – не более 2,0 кВт.

 Номинальная полезная мощность – не менее 1,5 кВт. Режим работы по ГОСТ 183-74 – S1 (продолжительный). Номинальный потребляемый ток – не более 16 А. Параметры питаю щей сети: однофазная, U=220 В±15%, f=50 Гц±5%. Ресурс работы – не менее 1000 часов.

 Частота вращения выходного вала угловой шлифовальной машины должна быть не более 6500 мин-1 при напряжении питания 242 В. Электропривод должен обладать функцией плавного пуска в режиме холостого хода в течение 1,5-2 сек. Условия эксплуатации: среда невзрывоопасная, климатическое исполнение У, категории размещения 2 по ГОСТ 15150 69, температура окружающей среды +40 ºС … -25 ºС.

Критерии отбора/оценки:
  1. Наличие комплекта конструкторской документации, включая электрические схемы.
  2. Конструкция электропривода должна быть адаптирована к условиям серийного про-ва.

Контактное лицо: Захаров Андрей Александрович

E-mail контактного лица: lepset@land.ru

Оплата:

Заключение договора на реализацию проекта