Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Properm.ru

Здесь знают, как найти космическую пыль. Что делают в Перми для космоса

В ПНИПУ рассказали о самых крутых достижениях в космической отрасли. Аэрокосмический факультет ПНИПУ — один из ключевых российских центров подготовки специалистов для ракетно-космической отрасли. Он был сформирован в 1992 году путем объединения факультетов авиадвигателей и машиностроительного. Сегодня здесь насчитывается 10 кафедр, где трудятся высококвалифицированные специалисты, включая членов-корреспондентов РАН, докторов и кандидатов наук. В Пермском Политехе ко Дню Космонавтики порталу Properm.ru представили десятку самых важных разработок для космической отрасли. ПНИПУ активно разрабатывает и исследует полимерные композиционные материалы, которые используются в ответственных конструкциях ракетно-космической техники. Они легче металлических сплавов и обладают уникальными прочностными характеристиками. Также здесь разрабатывают способы клонирования образцов с помощью 3D-печати и аддитивные технологии. Это помогает в производстве сложных деталей, которые могут использоваться в косми
Оглавление

В ПНИПУ рассказали о самых крутых достижениях в космической отрасли.

  1MI
1MI

Аэрокосмический факультет ПНИПУ — один из ключевых российских центров подготовки специалистов для ракетно-космической отрасли. Он был сформирован в 1992 году путем объединения факультетов авиадвигателей и машиностроительного.

Сегодня здесь насчитывается 10 кафедр, где трудятся высококвалифицированные специалисты, включая членов-корреспондентов РАН, докторов и кандидатов наук. В Пермском Политехе ко Дню Космонавтики порталу Properm.ru представили десятку самых важных разработок для космической отрасли.

Материалы будущего

ПНИПУ активно разрабатывает и исследует полимерные композиционные материалы, которые используются в ответственных конструкциях ракетно-космической техники. Они легче металлических сплавов и обладают уникальными прочностными характеристиками.

Увидеть в трех измерениях

Также здесь разрабатывают способы клонирования образцов с помощью 3D-печати и аддитивные технологии. Это помогает в производстве сложных деталей, которые могут использоваться в космической отрасли.

Оптимизация

В 2025 году учёные нашли способ улучшить систему автоматического управления космических аппаратов. А это повышает точность их навигации и и маневрирования на орбите.

Найти космическую пыль? Реально

А еще пермские исследователи разработали модель специального сенсорного полимерного покрытия со встроенной двойной спиралью. Это своего рода «нервная система», способная обнаруживать воздействия от града до космической пыли. Покрытие в два раза эффективнее аналогов.

Как закалялась керамика

Учёные исследовали добавку, которая делает композитную керамику устойчивее к окислению. Такая керамика выдерживает температуру выше 2000°C и применяется в экстремальных условиях космических полётов.

Оптика нового поколения

В 2026 году создан особый тип стеклокристаллических материалов, который в 2,5 раза прочнее аналогов. Такие линзы «видят» тепло и используются в инфракрасных телескопах для наблюдения за Землёй из космоса.

Эффективные испытания

Ученые придумали методику испытаний композитных материалов, которая ускоряет процесс проверки их прочности и надёжности для применения в авиационной и ракетно-космической промышленности.

ИИ на службе у космоса

В 2024 году создана уникальная программа на основе искусственного интеллекта. Новшество умеет проектировать материалы будущего и прогнозировать характеристики сплавов.

Суперприборы

В Политехе разработано устройство, повышающее точность измерения параметров электронного пучка. А это важно для контроля качества изделий космического назначения.

Полезная модель

Учёные ПНИПУ разработали математическую модель, которая повышает надёжность отечественных ионных двигателей, используемых для управления ориентацией и положением спутников в космосе. Она позволяет снизить риск разрушения электродов и доработать конструкцию двигателя на этапе проектирования.