+7 (900) 029-50-10 ДЮТТ
+7 (904) 808-60-10 Кванториум Челябинск
+7 (3519) 33-07-37 Кванториум Магнитогорск
+7 (351) 369-08-13 Кванториум Златоуст
+7 (35163) 2-45-85 Кванториум Троицк
+7 (351) 394-33-03 Кванториум Копейск
+7 (35160) 2-25-76 Кванториум Пласт
+7 (35134) 4-22-81 IT-Куб Южноуральск
+7 951 806 3486 IT-Куб Сатка
+7 (3519) 33-08-08 IT-Куб Магнитогорск
+7 951-787-67-82 IT-Куб Кыштым
+7 (35146) 92 716 IT-Куб Снежинск
+7 9000 670 186 IT-Куб Миасс
+7 (351) 218-11-16 IT-Куб Челябинск
+7 (919) 111-20-76 IT-Куб Трехгорный

Российское изобретение изменит алгоритм проверки ракет перед запуском

Российское изобретение изменит алгоритм проверки ракет перед запуском

Российские ученые изобрели тепловизор, помогающий обнаружить дефект в корпусе космического корабля.

Как правило, корпуса космических кораблей изготавливаются методом «сплошного литья». Это когда исходный материал заливается в крупную форму, которую затем снимают с готового изделия. При таком производстве сокращаются расходы на изготовление отдельных деталей, но повышается риск неравномерного распределения материала. Иными словами, в корпусе появляются небольшие пустоты, трещины, микропоры.

Незаметные глазу повреждения во время промышленной эксплуатации могут привести к механическому разрушению корпуса, потере герметичности или попаданию опасных компонентов во внешнюю среду. Чтобы их обнаружить, перед началом сборки сотрудники проверяют целостность структуры при помощи специальных приборов – тепловизоров. Устройств, которые анализируют для поиска микротрещин карту распространения тепла.

Проблема большинства известных тепловизоров —؅؅ в сложных математических алгоритмах обработки изображений, использование которых затрудняет интерпретацию результатов. Иными словами, устройства могут показать ложный дефект, игнорируя реальную проблему.

Российские физики Владимир Вавилов, Владимир Ширяев, Арсений Чулков из Томского политехнического университета изобрели эффективный «контролер», дающий более достоверные результаты теплового анализа:

«Основа решения — особая конструкция полых шторок, которыми снабжены оптические источники нагрева: разные стороны шторок имеют разные коэффициенты отражения и поглощения. Внутренние стороны шторок отражают остаточное излучение источника нагрева, а внешние — снижают вероятность отражения инфракрасного излучения окружающих предметов от шторок на инспектируемую область поверхности объекта контроля. Передачу тепла между сторонами шторок исключает изолирующий материал в полости шторок».

По словам ученых, новая конструкция снижает уровень тепловых помех (которые влияют на интерпретацию результатов) на поверхности корпуса в тот момент, когда он остывает после воздействия источников нагрева.

 

Написать сообщение

Оцените от 1 до 5

Вам понравилось? Расскажите о своем опыте своим друзьям в социальных сетях. Пусть им понравится тоже!

Подпишитесь на нашу рассылку

Подписаться

Остались вопросы по качеству обучения?

Вы можете задать их любым удобным для вас способом:

Приемная директора

Обратиться

Позвонив по телефону +7 9000 295 020

Отправить на e-mail pismadir@robo74.ru

Анкета по оценке удовлетворенности качеством оказания образовательных услуг общеобразовательной организацией

Оценить качество

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю согласие на обработку моих персональных данных согласно 152-ФЗ

Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?