مايو 2023

Самолин В.С

«Исследования возможности переработки конверторных никелевых шлаков» Кафедра: Пирометаллургические и литейные технологии Исполнители: Самолин В.С., П-242 Научный руководитель: Гамов П.А., к.т.н., доцент   В настоящий момент, металлы, находящиеся в шлаковых отвалах, извлекаются не полностью. Территории, занятые отвалами, расширяются из-за ветров, разносящих мелкую фракцию. Актуальность утилизации конвертерных никелевых шлаков обусловлена не только необходимостью улучшения экологической обстановки в местах нахождения шлаковых отвалов, но и возможностью получения дополнительного сырья и других полезных материалов. Презентация

Рассказов С.М., Ефимов И.В., Мокрецкий А.К

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭЛЕКТРОНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК   ПАРСИНГ ФАЙЛОВ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ФОРМАТА   Кафедра: Электронные вычислительные машины Исполнители: Рассказов Сергей Михайлович КЭ-222; Ефимов Илья Вячеславович КЭ-306; Мокрецкий Александр Константинович КЭ-306 Научные руководители: к.т.н., доцент Кафтанников И.Л.; д.х.н. доцент Барташевич Е.В.   Предметом разработки являются сервисные программы для функционирования системы хранения и быстрого поиска информации, реализуемой при создании цифровых двойников химических соединений и материалов. Система на основе "озера данных" наполняется информацией, получаемой при многомасштабном моделировании атомно-молекулярных систем. Программы позволяют группировать параметры в анализируемых файлах и сохранять их в отдельных структурах базы данных.   Презентация

Петросян Э.Р

ВЫСШАЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА   Технология получения биоактивных пищевых пленочных покрытий   Кафедра: Пищевые и биотехнологии Исполнитель: Петросян Эрнест Рубикович, МБ-101 Научный руководитель: к.с.-х.н., доцент Зинина О.В. Разработка биоразлагаемых активных пленочных покрытий актуальна как с точки зрения экологии, так и с точки зрения повышения сохранности продовольственных ресурсов при хранении. Целью выполнения проекта является разработка технологии получения активных пищевых пленочных покрытий и изучение их характеристик. Пищевые пленочные покрытия получают на основе различных биополимеров-структурообразователей. В качестве основных структурообразователей используют крахмалы, альгинат, каррагинан, коллаген, агар, пектин. В данной работе в качестве структурообразователя использовали альгинат и агар.  В общем виде технология получения пленок включает следующие операции: подготовка компонентов композиции, растворение структурообразователя, внесение активных компонентов и пластификатора, разлив композиционного геля в плоскую тару, высушивание. Презентация  

Паул Пронай Кумар

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭЛЕКТРОНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК   СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ГРАДИЕНТНОГО СПУСКА И ОПТИМИЗАЦИИ ГИПЕРПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ МОДЕЛЕЙ ГРАФОВ СЦЕНЫ   Кафедра «Системное программирование» Исполнитель: Паул Пронай Кумар, Научный руководитель: Латипова Алина Таиховна   Существует много различных подходов к генерации графа сцены. Мы разрабатываем новый метод настройки гиперпараметров на основе важности. Этот метод должен улучшить производительность модели при генерации графа сцены. По сравнению с традиционными методами, такими как поиск по сетке и случайный поиск, предлагаемый подход может быть более эффективным и точным. Также будет предоставлена обширная оценка различных гиперпараметров и их влияния на производительность генерации графа сцены. Другая задача состоит в том, чтобы оценить эффективность предлагаемого подхода на тестовых наборах данных, включая Visual Genome и Visual Relationship Detection, для достижения самых современных результатов. В целом, предлагаемый метод может иметь важные последствия для широкого круга приложений компьютерного зрения. Презентация  

Никитина А.О., Старикова А.В

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ   ВЕТРОВОЙ РЕЖИМ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ   Кафедра «Градостроительство, инженерные сети и системы» Исполнители: Никитина Анна Олеговна, Старикова Александра Вячеславовна, АС-222. Научные руководители: д.т.н., проф., Оленьков В.Д.; ст. преп. Колмогорова А.О.    Ветровое движение воздуха помогает проветривать жилые помещения. На интенсивность воздухообмена в квартирах влияют местоположение и ориентация дома, распределение и размеры проемов на фасадах. Учет ветрового режима важен при разработке генеральных планов жилых групп, комплексов, районов и селитебных зон города. Движение воздушных масс обеспечивает аэрацию застроенных территорий. Таким образом, поддерживается благоприятная экологическая обстановка: очищается воздушный бассейн; в условиях жаркого климата охлаждается поверхность зданий и земли; в условиях холодного климата правильная ориентация зданий обеспечивает ветрозащиту. Добиться результатов можно при условиях, что учтено направление господствующих ветров, правильно выбрана схема размещения зданий и интервалы между ними. Презентация

Каримов К.А

Высшая школа Электроники и компьютерных наук   Исследование погрешностей реверсивного проектирования с использованием 3D-сканера Кафедра: Информационно-измерительная техника Исполнитель: Каримов Кирилл Артемович, КЭ-132 Научный руководитель: Пашнин Сергей Владимирович, старший преподаватель кафедры «Информационно-измерительная техника» Высшей школы электроники и компьютерных наук.   Целью работы является исследование погрешностей реверсивного проектирования с использованием 3D-сканера. В результате была выбрана технология триангуляции и структурированного света для исследования погрешности реверсивного проектирования. Произведена сборка и калибровка 3D-сканера BQ Ciclop, проведено сканирование и постобработка получившейся 3D-модели детали для дальнейшего анализа и отправки на печать в 3D-принтер. Произведена калибровка 3D-сканера RangeVision NEO, проведено сканирование и постобработка получившихся 3D-моделей деталей для дальнейшего анализа и отправки на печать в 3D-принтер. Произведена оценка погрешности после постобработки отсканированной детали; создание точной копии эталона; произведена печать получившихся трехмерных деталей на 3D-принтере. Презентация

Караваев А.Д

Высшая школа электроники и компьютерных наук   Спортивный радиомаяк   Кафедра: Радиоэлектроники и систем связи Исполнитель: студент Караваев Антон Дмитриевич Научный руководитель: к.т.н., доцент, Ершов А.В.   Разработан радиомаяк для проведения соревнований по спортивной радиопеленгации. Радиомаяк имеет микропроцессорное управление, что позволяет повысить эффективность расхода ресурса элемента питания, гибко управлять параметрами радиосигнала, обеспечивать стабильные характеристики излучения. Радиомаяк имеет малые размеры, удобен для крепления к опоре, обладает пыле- и влагозащитой. Микроконтроллер программно формирует частотно-модулированный сигнал, при этом значение несущей частоты и параметры модуляции можно менять с помощью режима переключателей DIP. Основной расход заряда батареи осуществляется только в режиме работы микроконтроллера, в режиме «сна» разряд минимален. Также используется влагозащищенный корпус. Для сохранения защиты корпуса применяется прокладка из паронита; на тумблер накручивается защитный колпачок WPC-05. Для обеспечения защиты от влаги печатная плата покрывается эпоксидной смолой — это позволит сохранить работоспособность устройства, если герметичность корпуса была нарушена в плохую погоду в момент соревнований; на антенный разъем наносится герметик К-68. Презентация  

Исмагилова К.И., Гизатуллина В.В

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ   ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЕТРА НА ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ   Кафедра «Градостроительство, инженерные сети и системы» Исполнители: Исмагилова Камиля Ильшатовна, Гизатуллина Вилена Вилевна,       АС-222. Научные руководители: д.т.н., проф., Оленьков В.Д; ст. преп. Колмогорова А.О.   Ветровое давление на сооружение – давление или разряжение, создающиеся на поверхности сооружения обтекающим его ветром. Как ветровой поток действует и на строительный объект, так и этот объект оказывает влияние на воздушный поток, деформируя его и изменяя характер течения. Для защиты зданий от ветра можно использовать разные способы: наружную защиту путём рационального расположения зданий, рациональную  их форму и улучшение воздухонепроницаемости зданий. Презентация

Замула М.Д

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ   УЧЁТ ВЕТРОВОГО РЕЖИМА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ   Кафедра  «Градостроительство, инженерные сети и системы» Исполнитель: Замула Михаил Дмитриевич, АС-422. Научные руководители: д.т.н., проф., Оленьков В.Д.; ст. преп. Колмогорова А.О Посредством численного моделирования был проведён эксперимент по определению изменения скорости ветра в зависимости от застройки жилого микрорайона. Первым этапом стало исследование ветрового режима самого жилого микрорайона, а вторым этапом стало исследование влияния окружающей его застройки на ветровой режим. Анализ результатов расчётов показал, что окружающая застройка замедляет течение ветра, его скорость падает, что хорошо видно по характерным зонам в расстояниях между жилыми домами. Следует отметить, что в некоторых зонах образовался застой воздуха (во дворах). Проветриваемыми местами являются зоны, расположенные между проектируемыми домами.   Презентация

Горбачевских К.А

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИОАКТИВНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТРЕЩИН В ЦЕМЕНТНЫХ МАТЕРИАЛАХ Кафедра  «Строительные материалы и изделия» Исполнитель: Горбачевских Кирилл Алексеевич, АС-456 Научный руководитель: д.т.н., проф. Черных Т.Н.   Железобетонные конструкции являются одними из самых распространенных в строительстве, однако им свойственны несколько недостатков. Одним из таких является необходимость обслуживания. Конструкции из железобетона могут быть подвержены морозной агрессии, вследствие появления трещин в растянутых зонах. Это зачастую приводит к коррозии арматуры, что в дальнейшем может стать причиной аварии. Обслуживание и ремонт требует значительных материальных и трудовых затрат, однако биоактивная добавка может быть применена для решения этой проблемы. С ее помощью возможно введение в бетон бактерий, способных продуцировать карбонаты кальция, которые будут перекрывать трещину. Это позволит увеличить безремонтные сроки службы сооружений и повысить морозостойкость конструкций. Добавка состоит из трех основных компонентов: биологически-активный агент - бактерии «Bacillus subtilis», питательных веществ, а именно  лактата кальция и мочевины, а также минеральных композиций, позволяющих снизить pH среды бетона (до ~ 10,5) для повышения выживаемости бактерий и повышения эффективности биодобавки. Получены эффективные составы на основе золы, микрокремнезема, метакаолина и шлака. Процесс восстановления трещины размером в ~ 0,4 мм (далее слева-направо: исходная трещина, 4 сутки, 12 сутки, 18 сутки) Презентация  
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.