Испытания теплозащитных материалов в высокотемпературном газовом потоке
СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ
БеларусьИДЕНТИФИКАТОР
BO6982ОПУБЛИКОВАНО
2026-06-02ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ
2026-06-06СРОК ДЕЙСТВИЯ
Связанный профиль на другом языке
Ответственный (контактное лицо)
Маркова Светлана
+375 29 752 8328
sveta_oms@itmo.by
+375 29 752 8328
sveta_oms@itmo.by
Аннотация
Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси предлагает потребителям услуги по испытаниям теплозащитных материалов в высокотемпературном газовом потоке на основании соглашения об аутсорсинге или либо субконтракта и ищет партнеров для заключения соглашения о дистрибьюторских услугах.
Описание
Методы испытания теплозащитных материалов (ТЗМ) делятся на две основные категории: газодинамические (высокотемпературные) испытания, моделирующие реальные экстремальные условия (например, в авиакосмической отрасли), и лабораторные теплофизические методы, определяющие базовые свойства материала. Высокотемпературные и газодинамические испытания проверяют поведение ТЗМ в условиях, близких к натурным (вход в атмосферу, пожары, реактивные струи):
Плазмотронные испытания. Образец помещают в поток высокотемпературной плазмы для изучения прогрева и абляции (уноса массы).
Радиационный нагрев. Нагрев поверхности материала мощными лазерами или инфракрасными излучателями без воздействия воздушного потока.
Газодинамические (в аэродинамических трубах).
Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси cоздал методики исследований, оборудование и экспериментальные стенды для испытаний материалов с применением плазмотронов, генерирующих потоки газа с параметрами, моделирующими натурные условия космических полетов.
Экспериментальные стенды имеют открытую архитектуру, что позволяет оснащать эксперимент различными устройствами исходя из поставленных задач. Испытания включают экспериментальную и расчетную диагностику (газодинамическую, оптическую) плазменных потоков, диагностику их взаимодействия с материалами различных классов, анализ результатов и обоснование рекомендаций по улучшению свойств теплозащитных материалов (ТЗМ).
Плазмотрон «ЭДПГ» с насадкой и вставкой для испытания образцов ТЗМ на воздействие касательных напряжений.
Экспериментальный стенд на базе коаксиального электродугового нагревателя газа предназначен для испытаний теплозащиты материалов или сопловых вкладышей при температурах 3000 – 4000 К, сверхзвуковых скоростях истечения рабочего тела и высоких значениях давления торможения газового потока.
Технические характеристики нагревателя газа коаксиальной схемы:
jav * ascript:nicTemp();
Стенд ЛУЧ-2.
Основным элементом стенда Луч-2 является комбинированный электродуговой нагреватель газа линейной схемы – плазмотрон ЭДПГ-1,2 с газодинамической и магнитной стабилизацией дугового разряда. Процесс абляции ТЗМ на стенде Луч-2 фиксируется видеокамерой и регистратором сигналов с записью данных на компьютере.
Технические характеристики стенда Луч-2:
Экспериментальный стенд на базе линейного плазмотрона «ЭДПГ» с газодинамической стабилизацией дугового разряда мощностью до 500 кВт, оборудованный системой подачи дисперсной фазы (Al2O3, SiO2 и др. частиц) в плазменный поток, позволяет испытывать ТЗМ в гетерогенных потоках при тепловой нагрузке до 107 Вт/м2.
Информация об электродуговых плазмотронах размещена на сайте Института <
Плазмотронные испытания. Образец помещают в поток высокотемпературной плазмы для изучения прогрева и абляции (уноса массы).
Радиационный нагрев. Нагрев поверхности материала мощными лазерами или инфракрасными излучателями без воздействия воздушного потока.
Газодинамические (в аэродинамических трубах).
Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси cоздал методики исследований, оборудование и экспериментальные стенды для испытаний материалов с применением плазмотронов, генерирующих потоки газа с параметрами, моделирующими натурные условия космических полетов.
Экспериментальные стенды имеют открытую архитектуру, что позволяет оснащать эксперимент различными устройствами исходя из поставленных задач. Испытания включают экспериментальную и расчетную диагностику (газодинамическую, оптическую) плазменных потоков, диагностику их взаимодействия с материалами различных классов, анализ результатов и обоснование рекомендаций по улучшению свойств теплозащитных материалов (ТЗМ).
Плазмотрон «ЭДПГ» с насадкой и вставкой для испытания образцов ТЗМ на воздействие касательных напряжений.
Экспериментальный стенд на базе коаксиального электродугового нагревателя газа предназначен для испытаний теплозащиты материалов или сопловых вкладышей при температурах 3000 – 4000 К, сверхзвуковых скоростях истечения рабочего тела и высоких значениях давления торможения газового потока.
Технические характеристики нагревателя газа коаксиальной схемы:
| электрическая мощность | 500-700 кВт |
| расход рабочего газа | до 0,12 кг/с |
| энтальпия газового потока | 3,5–5,5 МДж/кг |
| давление в разрядной камере: | |
| при испытании втулок | до 60 атм. |
| при испытании цилиндров диаметром до 20 мм | до 25 атм. |
Стенд ЛУЧ-2.
Основным элементом стенда Луч-2 является комбинированный электродуговой нагреватель газа линейной схемы – плазмотрон ЭДПГ-1,2 с газодинамической и магнитной стабилизацией дугового разряда. Процесс абляции ТЗМ на стенде Луч-2 фиксируется видеокамерой и регистратором сигналов с записью данных на компьютере.
Технические характеристики стенда Луч-2:
| электрическая мощность | 1000-1500 кВт |
| расход рабочего газа | до 120х10-3 кг/с |
| давление газа в разрядной камере | до 30х105 Н/м2 |
| тепловой поток | до 4 кВт/см2 |
| давление торможения | до 8 атм. |
| скорость потока | M≈3,5–4 |
| скорость подачи образца в процессе испытаний | 4х10-3 м/с |
Экспериментальный стенд на базе линейного плазмотрона «ЭДПГ» с газодинамической стабилизацией дугового разряда мощностью до 500 кВт, оборудованный системой подачи дисперсной фазы (Al2O3, SiO2 и др. частиц) в плазменный поток, позволяет испытывать ТЗМ в гетерогенных потоках при тепловой нагрузке до 107 Вт/м2.
Информация об электродуговых плазмотронах размещена на сайте Института <
Преимущества и инновации
Экспериментальные стенды имеют открытую архитектуру, что позволяет оснащать эксперименты различными устройствами исходя из поставленных задач.
Стенды созданы с применением современного технологического оборудования и новейшей измерительной аппаратуры.
Высококвалифицированный персонал.
Стенды созданы с применением современного технологического оборудования и новейшей измерительной аппаратуры.
Высококвалифицированный персонал.
Стадия разработки
Представлено на рынке
Источник финансирования
Бюджетные средства
Собственные средства
Собственные средства
Состояние прав на ОИС
Исключительные права
Секретное ноу-хау
Секретное ноу-хау
Комментарий для прав на ОИС
Оборудование и методики относятся к уникальным, созданным в единичных экземплярах для получения данных о свойствах исследуемых объектов.
Секторальная группа (Классификатор)
Аэронавтика, космос и технологии двойного назначения
Биохимические технологии
Энергетика
Материалы
Биохимические технологии
Энергетика
Материалы
Информация о клиенте
Тип
Научно-исследовательская организация
Год основания
1952
Слова NACE
M.72.19 - Прочие исследования и разработки в области естественных наук и инженерии
M.74.90 - Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории
C.27.90 - Производство прочего электрического оборудования
C.32.99 - Производство прочей продукции, не включенной в другие категории
M.74.90 - Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории
C.27.90 - Производство прочего электрического оборудования
C.32.99 - Производство прочей продукции, не включенной в другие категории
Годовой оборот (в евро)
10-20 млн
Опыт международного сотрудничества
Есть
Дополнительная информация
Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси - крупнейшее в республике научное учреждение, занимающееся решением фундаментальных и прикладных проблем тепломассопереноса, гидрогазодинамики, энергетики, теплотехники, химической физики, физики горения и взрыва, нанотехнологий, а также созданием энергоэффективных и экологически безопасных технологий и техники, аппаратов и приборов для энергетики и машиностроения, агропромышленного комплекса и стройиндустрии, медицины, химической, электронной, радиотехнической, пищевой промышленности, космической отрасли.
Основные направления научно-технической деятельности:
- процессы тепло- и массообмена в капиллярно-пористых телах, дисперсных системах, реологических и турбулентных средах, неравновесных течениях, низкотемпературной плазме и при взаимодействии излучения с веществом;
- динамика, перенос и элементарные процессы в системах с химическими и фазовыми превращениями;
- физическая кинетика, теплообмен и транспортные процессы на микро- и наномасштабах;
- энергоэффективные тепломассообменные технологии, техника и аппараты;
- процессы переноса, теплообмен в биологических системах и сложных молекулах;
- физические и конструкционные свойства веществ, материалов и поверхностей при внутреннем структурировании и экстремальных воздействиях;
- механика жидкостей, газов и плазмы;
- механика и реология вязкоупругих сред при сдвиговых, температурных, электромагнитных воздействиях;
- численные методы и пакеты программ для численного моделирования физико-химических и теплообменных процессов;
- каталитические технологии и оборудование для получения водорода, синтез-, эндо- и экзо- газов, синтетических и смесевых топлив;
- технологии и оборудование для процессов получения нано- и микро- структур и материалов;
- плазменные, плазмохимические и химические методы очистки и утилизации отходов.
Институт является организатором:
Минского международного форума по тепло- и массообмену;
Международной конференции «Тепловые трубы, тепловые насосы, холодильники, новые источники энергии»;
Международной конференции «Методологические аспекты сканирующей зондовой микроскопии»;
Минского международного коллоквиума по физике ударных волн, горения и детонации;
При институте работают редакция Инженерно-физического журнала, который переиздается на английском языке издательством Springer.
Институт осуществляет научное, научно-организационное и научно-производственное взаимодействие с академическими и отраслевыми НИИ, вузами, КБ, объединениями и предприятиями Беларуси, России, Украины, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Литвы, Латвии, КНР, США, Индии, Германии, Польши, Чехии, Израиля, Бразилии, Италии, Франции и других стран.
Официальный сайт Института тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова.
Основные направления научно-технической деятельности:
- процессы тепло- и массообмена в капиллярно-пористых телах, дисперсных системах, реологических и турбулентных средах, неравновесных течениях, низкотемпературной плазме и при взаимодействии излучения с веществом;
- динамика, перенос и элементарные процессы в системах с химическими и фазовыми превращениями;
- физическая кинетика, теплообмен и транспортные процессы на микро- и наномасштабах;
- энергоэффективные тепломассообменные технологии, техника и аппараты;
- процессы переноса, теплообмен в биологических системах и сложных молекулах;
- физические и конструкционные свойства веществ, материалов и поверхностей при внутреннем структурировании и экстремальных воздействиях;
- механика жидкостей, газов и плазмы;
- механика и реология вязкоупругих сред при сдвиговых, температурных, электромагнитных воздействиях;
- численные методы и пакеты программ для численного моделирования физико-химических и теплообменных процессов;
- каталитические технологии и оборудование для получения водорода, синтез-, эндо- и экзо- газов, синтетических и смесевых топлив;
- технологии и оборудование для процессов получения нано- и микро- структур и материалов;
- плазменные, плазмохимические и химические методы очистки и утилизации отходов.
Институт является организатором:
Минского международного форума по тепло- и массообмену;
Международной конференции «Тепловые трубы, тепловые насосы, холодильники, новые источники энергии»;
Международной конференции «Методологические аспекты сканирующей зондовой микроскопии»;
Минского международного коллоквиума по физике ударных волн, горения и детонации;
При институте работают редакция Инженерно-физического журнала, который переиздается на английском языке издательством Springer.
Институт осуществляет научное, научно-организационное и научно-производственное взаимодействие с академическими и отраслевыми НИИ, вузами, КБ, объединениями и предприятиями Беларуси, России, Украины, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Литвы, Латвии, КНР, США, Индии, Германии, Польши, Чехии, Израиля, Бразилии, Италии, Франции и других стран.
Официальный сайт Института тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова.
Языки общения
Английский
Русский
Русский
Информация о сотрудничестве
Тип сотрудничества
Соглашение о дистрибьюторских услугах
Соглашение об аутсорсинге (Услуги)
Субконтракт
Соглашение об аутсорсинге (Услуги)
Субконтракт
Тип и функции искомого партнера
Потребители, заинтересованные в приобретении услуг по испытаниям теплозащитных материалов в высокотемпературном газовом потоке на основе соглашения об аутсорсинге или субконтракта.
Партнеры, заинтересованные в приобретении услуг по испытаниям теплозащитных материалов в высокотемпературном газовом потоке на основе соглашения о дистрибьюторских услугах.
Партнеры, заинтересованные в приобретении услуг по испытаниям теплозащитных материалов в высокотемпературном газовом потоке на основе соглашения о дистрибьюторских услугах.
Тип и размер искомого партнера
> 500
251-500
МСП 51-250
МСП 11-50
МСП <= 10
Научная организация
Университет
ИП
251-500
МСП 51-250
МСП 11-50
МСП <= 10
Научная организация
Университет
ИП
Приложения
Views: 27
Statistics since 02.06.2026 12:24:37
Statistics since 02.06.2026 12:24:37
