Что Вы знаете о трехмерной печати с помощью акустических волн: подробности технологии и перспективы применения

Порядка сорока лет тому назад начали появляться первые исследования и эксперименты в области аддитивных технологий. С течением времени научный прогресс, особенно в области вычислительной техники и программирования, сделал большой скачок, что позволило значительно усовершенствовать технологию трехмерной печати. В результате были выработаны определенные методики, техники и стандарты, цель которых повысить эффективность производства и качество выходного продукта. Но, как и в случае с любой другой технологией, прогресс не останавливается. Суть в том, что подавляющее большинство методов 3D-печати используют свет или тепло в качестве основного инструмента для манипуляции с печатным материалом. А вот ученые из университета Конкордия (Канада) предложили использовать звук. Как именно звук задействован в печати, насколько такой метод эффективен, и сможет ли он конкурировать с классическими методами? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых. Поехали.

Читать далее

Обнаружена возможность замедления вращения молекул дейтерия с помощью слабого магнитного поля

Иллюстрация: Helen Chadwick et al. / Nature Communications, 2022. Европейские физики исследовали возможность управления исходом вращательно-неупругой дифракции молекул дейтерия на монокристалле меди с помощью магнитного поля. Они выяснили, что вероятность потери молекулами своего вращения достигает пика уже при очень малых значениях поля. Примечательно, что потеря молекулами энергии при этом на девять порядков больше, чем характерная энергия магнитных манипуляций. Исследование опубликовано в Nature Communications. Дифракцией называется способность волн огибать препятствия, сопоставимые по размеру с длиной волны. Ее замечательной особенностью стало то, что от длины волны зависит и дальнейшее распространение волны. В дифракционных решетках этот принцип позволяет эффективно сортировать световые лучи по разным направлениям в зависимости от их цвета, что сделало спектроскопические методы очень точными.

Читать далее

НПК “Уралвагонзавод” ведет серийную модернизацию боевых разведывательных машин БРМ-1К: подробности проекта

На фото: Модернизированная БРМ-1К на рабочей позиции. В соответствии с ранее полученным заказом, НПК «Уралвагонзавод» начала серийную модернизацию боевых разведывательных машин БРМ-1К. Первая партия такой техники, поступившая из частей сухопутных войск, прошла все необходимые процедуры и теперь возвращается в армию. По результатам проведенного ремонта и модернизации эти боевые машины смогут продолжать службу и показывать более высокие характеристики. БРМ-1К была разработана в начале семидесятых годов на базе новейшей на то время боевой машины пехоты БМП-1. Для ведения разведки существующую БМП оснастили новой навигационной аппаратурой, дополнительными оптическими средствами, компактным радиолокатором, радиостанциями и т.д. Также изменился состав экипажа – вместо десанта в корме корпуса разместились операторы нового оборудования.

Читать далее

Машиностроительный завод “ФоксТанк” расширяет производство прицепной техники: новое производство в Нижегородской области

Машиностроительный завод «ФоксТанк», один из ведущих производителей прицепной техники в России, приступил к строительству третьего производственного цеха на своей площадке в поселке Селекция Нижегородской области. Первоочередной задачей нового цеха является обеспечение внутреннего рынка, но немаловажный фактор — развитие экспорта. Благодаря новому производству, «ФоксТанк Моторс» сможет потеснить импортеров и увеличить долю своего экспорта с 13% до 35%. Также, цех позволит российской экономике получить импортозамещение в нескольких сегментах рынка: комплектующие и спецтехника. Размещение такого производства в регионе предоставит «абсолютно новые возможности продукции и услуг» — это вклад в развитие всей машиностроительной отрасли Российской Федерации. Уникальность продукции и технологий в настоящее время носит конфиденциальный характер.

Читать далее

АО “Уралкриомаш” внедряет отечественную систему управления жизненным циклом изделия T-FLEX PLM: подробности проекта

Процесс внедрения PLM-систем на производстве подразумевает объемную работу по обучению специалистов, интеграции систем, организации хранилищ данных, созданию справочников, подготовке собственных уникальных систем и многим другим направлениям. Зачастую такой процесс может состоять из нескольких этапов, каждый из которых занимает от полугода до нескольких лет. Но эффективность после автоматизации процессов подготовки производства всегда возрастает, покрывая все затраты на внедрение. Наиболее ярко пример использования PLM-системы иллюстрирует отечественный лидер по производству криогенного оборудования АО «Уралкриомаш». На предприятии используется программный комплекс T-FLEX PLM, который помогает успешно осуществлять деятельность по разработке и изготовлению систем заправки, стационарных емкостей, железнодорожных и контейнеров-цистерн под разнообразные виды продуктов. Расскажем подробнее об АО «Уралкриомаш» и его истории успеха внедрения T-FLEX PLM.

Читать далее

Концепция платоновских идеальных сущностей для машинного обучения и нейронных сетей: кратко о главном

В современной информатике, точнее – в области машинного обучения и нейронных сетей – нашла оригинальное применение концепция платоновских идеальных сущностей. Платонические корни распознавания образов и, соответственно, роль платонизма в работе нейронок, а также в Data Science, заслуживают подробного осмысления, что я и попытаюсь обрисовать в этом посте. Пост навеян мыслями о том, что программирование и проектирование программных продуктов являются материализацией идей. Отдельно благодарю Виктора за наше насыщенное общение, вышедшее за пределы Хабра, за его внимание к моему блогу, а также за возможность ознакомиться с его мемуарами. Впрочем, показатели трех последних постов Виктора в его блоге говорят сами за себя – надеюсь, он будет радовать Хабр и новыми превосходными работами, и все читатели, которым понравится данный пост, также не забудут подписаться на Виктора. А теперь приступим.

Читать далее