Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Молнія" (НДПКІ "Молнія" НТУ "ХПІ")

Постійне посилання на розділhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4786

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/molnia

Від 1975 року інститут має назву Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Молнія" НТУ "ХПІ" , попередня назва – ОКБ ВІТ.

Започаткований у 1954 році видатним вченим і інженером канд. техн. наук, доцентом Саулом Марковичем Фертиком як науково-дослідна лабораторія механічних випрямлячів, інститут пройшов шлях до всесвітньо відомого випробувального полігону.

Інститут є одним із найяскравіших інститутів-супутників Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" та добре відомий не тільки в Україні, а й далеко за її межами. НДПКІ "Молнія" найбільший науково-дослідний та випробувальний центр, що спеціалізується в галузі техніки високих напруг, електромагнітної стійкості та сумісності, розробки електромагнітних технологій широкого функціонального призначення на основі надпотужних імпульсних електричних і магнітних полів. Особливе значення в роботі інституту мають питання, що пов'язані з дослідженнями формування електромагнітних імпульсів природного та штучного походження та їх вражаючих дій на навколишнє середовище, насамперед на технічні засоби стратегічно важливих об'єктів України, зокрема на об'єкти ракетно-космічної, авіаційної техніки, та забезпечення блискавкозахисту технічних засобів, які застосовуються на таких енергооб'єктах України як атомні електростанції.

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 201
  • Ескіз
    Документ
    Феномен экспоненциального закона распределения физического поля в природе и учебный процесс
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2004) Баранов, Михаил Иванович
    На примерах известных пространственно-временных распределений таких форм физического поля как ионизирующего, температурного и электромагнитного полей в сплошных средах выявлена универсальность и всеобщность экспоненциального закона изменения в них их основных характеристик. Феномен данного закона указывает на силу знаний человечества о природе, единство и целостность мироздания и может быть использован при общенаучной подготовке студентов высших учебных заведений.
  • Ескіз
    Документ
    Аналитический расчет максимальной температуры нагрева массивного проводника импульсным током
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2004) Баранов, Максим Михайлович; Баранов, Михаил Иванович; Носенко, Марина Александровна
    Получены формулы для приближенного аналитического расчета в установившемся режиме поверхностной температуры массивного немагнитного и однородного проводника произвольной конфигурации поперечного сечения с импульсным током, изменяющимся по различным и характерным для импульсной техники временным зависимостям. Данные формулы могут найти практическое применение при электротепловых расчетах в задачах электрофизики, электротехники, радиофизики и электроэнергетики.
  • Ескіз
    Документ
    Расчет глубины проникновения температурного поля в массивный проводник с переменным током
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2004) Баранов, Михаил Иванович
    Получена формула для аналитического расчета в установившемся режиме толщины термического скин-слоя в плоском массивном немагнитном проводнике с током, изменяющимся по затухающей синусоидальной функции времени. Данная формула может найти практическое применение при электротепловых расчетах в задачах электрофизики, радио – и электротехники.
  • Ескіз
    Документ
    Экспериментально-аналитическое определение удельной энергии электротеплового разрушения медных проводников под воздействием больших импульсных токов
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2004) Баранов, Михаил Иванович; Игнатенко, Николай Николаевич; Колобовский, Анатолий Кузьмич
    Расчетно-экспериментальным путем определено приближенное усредненное значение удельной энергии электротеплового разрушения ЭСW в воздухе круглых тонких медных проводов марки ПЭВ-2 с эмалевой изоляцией длиной до 20 м, электрически взрываемых под воздействием больших затухающих синусоидальных импульсных токов микросекундной длительности в разрядной цепи мощного емкостного накопителя энергии с выходным рабочим напряжением 1,6 МВ и рабочим значением запасаемой электрической энергии в 160 кДж.
  • Ескіз
    Документ
    Приближенный расчет минимальной температуры плазмы при электрическом взрыве проводников под воздействием больших импульсных токов
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2004) Баранов, Михаил Иванович
    Получена приближенная формула для расчетного определения минимальной среднемассовой температуры плазмы на начальной стадии электрического взрыва в воздухе немагнитных цилиндрических проводников под интенсивным кратковременным воздействием больших импульсных токов, генерируемых в разрядном контуре высоковольтных электрофизических установок с емкостными накопителями энергии.
  • Ескіз
    Документ
    Лауреаты Нобелевской премии по физике за 1990-2015 гг.
    (Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 2016) Баранов, Михаил Иванович
  • Ескіз
    Документ
    Современное состояние и перспективы развития в мире альтернативной энергетики
    (Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 2016) Баранов, Михаил Иванович
  • Ескіз
    Документ
    Современные методы и средства защиты радиоэлектронного, электротехнического и электроэнергетического оборудования от действия мощных электромагнитных помех
    (Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 2016) Баранов, Михаил Иванович
  • Ескіз
    Документ
    Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 52: конструктор ракетно-космической техники Михаил Янгель и его свершения в ракетостроении
    (Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 2019) Баранов, Михаил Иванович
    Приведен научно-исторический очерк о выдающемся советском конструкторе ракетно-космической техники Михаиле Кузьмиче Янгеле, ставшем одним из создателей отечественного ракетно-ядерного «щита». Описаны основные научно-технические достижения М. К. Янгеля в области разработки и создания в СССР боевого стратегического ракетного вооружения и ракетно-космической техники для мирного освоения космоса. Показано, что Главный конструктор ОКБ-586 (КБ «Южное», г. Днепропетровск) М. К. Янгель является «отцом» советских боевых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) первого (с индексами 8К63, 8К65 и 8К64), второго (с индексами 8К67, 8К69 и 8К67П) и третьего (с индексами15А14, 15А15, 15А16 и 15А18) поколений. При создании МБР четвертого поколения (с индексами 15А18М, 15Ж60 и 15Ж61) были применены его идеи. Данные боевые МБР обеспечили в период «холодной войны» для СССР паритет в мировой гонке стратегических ракетно-ядерных вооружений.
  • Ескіз
    Документ
    Результаты исследований термической стойкости опытных образцов панелей из алюминиевого сплава топливного бака самолета к прямому воздействию нормированных компонент тока искусственной молнии
    (Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 2019) Баранов, Михаил Иванович; Буряковский, Сергей Геннадиевич; Гриценко, Андрей Степанович; Костюк, Валерий Александрович
    Приведены результаты исследований термической стойкости изготовленных в заводских условиях с необходимыми защитными покрытиями испытательных образцов (ИО) размером 550 мм 800 мм и толщиной от 1,2 до 4 мм плоских панелей из высокопрочного алюминиевого сплава марки В95 топливного бака разрабатываемого отечественного самолета к прямому воздействию на них для зон 1А и 2А нормированных по требованиям нормативных документов США SAE ARP 5412 и SAE ARP 5416 А(D)-, В- и С *- компонент тока искусственной молнии. Показано, что указанные ИО панелей топливного бака самолета толщиной 1,2 мм, 1,5 мм и 1,8 мм для зоны 1А и толщиной 1,2 мм и 1,5 мм для зоны 2А не удовлетворяют требованиям термической стойкости к прямому действию на них используемых компонент тока искусственной молнии с нормированными амплитудно-временными параметрами (АВП). Расчетно-экспериментальным путем с применением капиллярного контроля установлено, что для зон 1А и 2А прямое действие соответствующих компонент тока искусственной молнии с нормированными АВП на ИО панелей топливного бака самолета указанной толщины приводит к их сквозному проплавлению, способному вызвать взрыв топливных паров в рассматриваемом баке самолета и его катастрофу.