Лидеры и инновации: сценарии аэрокосмической модернизации России

Характеристика роли лидеров при формировании команды личностей. Прорывные технологии в период холодной войны. Проведение исследования основ консолидированного образования. Особенность инновационной перспективы космической и аэрокосмической техники.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 12.06.2018
Размер файла 5,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЛИДЕРЫ И ИННОВАЦИИ: СЦЕНАРИИ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ

Куркин И.И.

Главное - консолидация молодежи способной к научным фантазиям. Девиз - От фантазий к реальностям, на базе проектного опыта поколений

Проблемы, с которыми постоянно сталкивается человечество, зачастую носят очень сложный, неоднозначный, а потому и угрожающий характер. Общество должно обладать таким практическим и разносторонним интеллектом, чтобы эффективно и коллегиально противостоять этим угрозам. В этих условиях необходимы специалисты, способные консолидировано действовать. Подготовка таких специалистов должна носить долгосрочный научно-исследовательский, а также консолидированный и коллегиальный характер. Только лидеры способны консолидировать общество.

Роль лидеров при формировании команды личностей

Консолидация предполагает взаимную заинтересованность лидеров.

Лидеры по определению обладают продвинутым интеллектом.

Лидеры знают, что только на основе взаимного проникновения передовых идей возможно прогрессивное развитие личностей, обществ и сообществ. Лидеры сами увлечены, способны увлекать других.

Лидеры создают условия формирования продвинутой плеяды личностей.

Продвинутые личности способны к самообразованию и взаимному образованию.

Лидеры и личности формируются в процессе изучения своих, отечественных и международных перспектив.

Система передачи накопленного проектного опыта и фундаментальных знаний от поколения к поколениям

Предыстория - эта система создана (в 70-80 годах прошлого столетия) по инициативе и поддержке генеральных конструкторов Д.Д.Севрука, С.М.Егера, В.П.Глушко, С.П.Королева. Руководитель комплексного проектирования в те годы - начальник сектора №5 И.И.Куркин.

Рисунок 1. Лидеры и эволюционная перспектива, авиационной и ракетно-космической техники.

С 2000г действует система взаимно заинтересованного сотрудничества с рядом школ Центрального, Северо-Западного и Западного округов и научным обществом.

В МАИ студенты-лидеры со своими идеями, во взаимодействии с учеными разных факультетов ведут исследования и как лидеры сопровождают учебный процесс. Обеспечивается развитие способностей у современной молодежи к консолидации.

В Школе ученики-лидеры с учителями предметниками, ведут исследования и как лидеры сопровождают учебный процесс.

Рисунок 2. Направление Всероссийской консолидации научное общество «Интеграция».

Рисунок 3. Интеграция Ученый-Учитель-Ученик - лидеры инноваций

Рисунок 4. 2014 г. - Философский характер изучения своих перспектив.

Рисунок 5. 2017 г. - Образно-фундаментальный характер изучения своих перспектив.

Рисунок 6. Глобальный характер изучения своих перспектив.

Направления консолидации - по сценариям перспектив - от прорывных идей к новым возможностям, обеспечивающим эстафетный характер передачи знаний от поколений к поколениям.

В основе консолидированного образования лежит масштабная идея.

Главная задача консолидированного образования.

Подготовить таких специалистов, которые в будущем позволят избежать риски не целевого использования затраченных в прошлом или настоящем финансовых вложений на масштабную разработку.

Опыт прошлых лет в условиях холодной войны

Накоплен проектный и экспериментальный задел как в России, так и в США по созданию ядерного двигателя. Работы, по созданию атомолета начались в 1955 г. Проектирование планера атомолета было поручено КБ А. Туполева и КБ В. Мясищева. Разработка самого двигателя была поручена КБ Н. Кузнецова и КБ А. Люльки. Для всего технического состава было доведено, что проводится работа чрезвычайной государственной важности, от которой напрямую зависит национальная безопасность. Люди работали сверхурочно, на энтузиазме, с чувством гордости, от поставленной интереснейшей задачи.

Ту-95 стал подниматься с реактором на Семипалатинском полигоне с 1961 г. Реактор был закреплен в хвостовой части самолета. Планер получал настолько мощное облучение, что после полета его помещали на несколько недель, в наглухо закрытый отстойник. Расчеты показали, что самолет малых высот будет иметь крейсерскую скорость 1500-1700 км/ч, рабочую высоту полета 500-1000 м, потолок-11000-12000 м, посадочную скорость 330-350 км/ч.

Рисунок 6. Прорывные технологии в период холодной войны.

Эти разработки актуальны и в настоящее время.

Активная зона ядерного реактора набиралась из керамических тепловыделяющих элементов, в которых имелись продольные каналы для прохода нагреваемого воздуха.

Космические и аэрокосмические объекты формируются с учетом территориальных особенностей России, должны обеспечивать дальние перелеты, способны эффективно решать не только военные, но и мирные аэрокосмические задачи. Согласно сценарию все объекты проектируются с учетом минимального риска неэффективного использования после реализации. Открываются широкие перспективы крылатых и многофункциональных модификаций ступеней и модулей РН «Ангара» а также широкофюзеляжных самолетов транспортного обслуживания аэрокосмических модулей.

Рисунок 7. Преемственность знаний и проектного опыта.

Рисунок 8. Экологически безопасная трансконтинентальная авиация.

Рисунок 9. Преемственность проектного опыта поколений 1980 МАИ - 2016 ЦАГИ.

Инновационная перспектива космической и аэрокосмической техники

Главная мысль - базовая идея и множество возможностей.

Одна из ключевых идей - биметаллическая электронная ячейка (идея Alekcander Merkov), которая, являясь интеллектуальной структурой накопления значимых знаний, имеет в перспективе довольно широкие приложения, позволит решать аэрокосмические задачи будущего с лучшим качеством. лидер образование инновационный аэрокосмический

Электронная ячейка является хранилищем элементарных частиц и одновременно инжектором электронов для решения энергетических, радиационных и радиотехнические задач.

· В двигателях: генераторы плазмы для повышения эффективности горения топлива ВРД и ЖРД.

· В аэродинамике: формирование ионизированных потоков, повышения аэродинамического качества ЛА.

· В космонавтике: полезное использование шума от плазменных ЭРД, для передачи информации в космосе при непрерывной работе двигателя.

· В радиотехнике: маломощная передающая антенна с изменяемой поляризацией, амплитудой, фазой, частотой, амплитудной диаграммой направленности.

· В радиолокации: высокочувствительная приемная антенна со сферической диаграммой направленности и возможностью принимать сигналы любой поляризации для дальней космической связи.

· В энергетике: системы электронных ячеек в качестве компактной защиты от гамма-излучения в ядерных реакторах, с помощью создания разности фаз колебаний электронов в системе.

Исследования альтернатив. Весь космос и околоземное атмосферное пространство разбито на зоны стратегических интересов. Анализируются и демонстрируются по сценариям перспектив проектные альтернативы (также в рамках практической составляющей образовательных процессов в вузе и Школах). По сценарию крылатые и ракетные модули РН «Ангара» и Космического паркинга обеспечат разновысотное эшелонированное оперативное обслуживание стационарных объектов.

Рисунок 10. Инновационная перспектива аспиранта - Электронная ячейка.

Рисунок 11. Изучение перспектив по аэрокосмическим сценариям.

Рисунок 12. Варианты угроз - военные успехи США.

Рисунок 13. Инновационная перспектива авиационных и аэрокосмических аппаратов.

Успехи России - Пульсирующие двигатели. Опытно-конструкторское бюро имени Люльки разработало, изготовило и испытало опытный образец пульсирующего резонаторного детонационного двигателя с двухстадийным сжиганием керосиновой воздушной смеси.

В перспективе на основе новых технологий могут быть созданы двигатели для ракетно-космических систем и комбинированных силовых установок самолетов, способных выполнять полеты в атмосфере и за ее пределами.

В настоящее время несколько крупных оборонных фирм мира также занимаются исследованиями в области создания высокоэффективных пульсирующих реактивных двигателей. В частности, работы ведут, помимо ОКБ Люлька, французская компания SNECMA и американские General Electric и Pratt & Whitney.

Прорывные технологии и многоразовые системе разновысотного реагирования

По замыслу предпочтение отдается многоразовым воздушно-космическим аппаратам. Предполагается ключевая крылатая, промежуточная ступень перехватывания, которая возьмет на себя несколько функций: как разгонная ступень в составе ВКА, как блок организации перехвата от самолета к ВКА и обратно, как транспортный контейнер.

Базовыми вариантами являются ступени РН Ангара. Каждая ступень имеет свою массу, и доставляется на соответствующую высоту.

РН Ангара в исходной комплектации доставляет полезный груз ~ 25 тонн на высоту 200 км.

Стартовая масса РН Ангара ~ 700 тонн и масса составляющих ступеней ~ 100 и 25 тонн и масса различных модулей ~ 5 тонн.

Аэрокосмические перспективы - оперативные возможности аппарата с тепловой памятью. Известны успехи управления низколетящими аппаратами

Эшелоны Развертывания. Предусматриваются эшелоны высот развертывания 30, 100 и 200км, учитывается особенности зон развертывания тропосфера, стратосфера и ионосфера. Каждая зона определяет свои ограничения по плотности и свойствам среды, которые предопределяют не только режим полета, но и режим сопутствующей радиолокации и пеленгации.

Рисунок 14. Эшелоны развертывания аэрокосмических систем.

В соответствии с вариантом развертывания предусматривается решение конкретной задачи. Структура соответствующего варианта модуля задается на базе существующего опыта проектирования конкретного изделия.

Рисунок 15. Крылатая перспектива РН.

Рисунок 16. Система крылатых аппаратов разновысотного реагирования.

Заключение

· В режиме «а что будет, если…» анализируются, в том числе спорные, перспективы освоения космоса.

· Компромиссные инновации молодых ученых открывают эту перспективу.

· Российские ключевые аппараты с космическим, наземным и атмосферным базированием предназначены для более широкого оперативного использования в атмосфере до высот 100-60-40-0км и в космосе с высоты 200 км до геостационарной с возвращением.

· Каждый созданный или проектируемый крылатый аппарат оборонной техники по своим функциональным, интеллектуальным и технологическим возможностям уникален.

· Этот задел может быть использован и для создания оперативно-тактической системы более широких действий, взаимодействий и противодействий в атмосфере и в космосе.

· Эта система предназначена для решения не только оборонных узкоцелевых задач, но и для реализации множества транспортных и конвейерных аэрокосмических операций сопутствующего перехвата ракетных и реактивных систем и грузов.

· Для решения многоцелевых задач оперативно-тактическая система предполагает наличие базисных стационарных и подвижных платформ запуска оперативных комплексов в атмосфере и паркинг аппаратов космического базирования.

В составе этой системы, помимо базисных аппаратов, предусмотрены аппараты перехвата и передислокации различных объектов и ключевые оперативные аппараты.

Список литературы

1. Куркин И.И. Анализ подходов к формированию облика и тактико-технических требований к современным летательным аппаратам // Аэрокосмическое приборостроение. - М., 2014. - № 2. - С. 3-15.

2. Куркин И.И. Путеводитель аэрокосмических перспектив, научно-методическая основа консолидированных взаимодействий ученый - учитель - ученик в науке и образовании // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 9, ч.1 / РАН. ИНИОН. - М., 2014.

3. Мерьков А.Ю. Куркин И.И. Энергетические, радиационные и радиотехнические перспективы электронных ячеек // Труды XXXVII академических чтений по космонавтике. Актуальные проблемы Российской космонавтики. - М., 2013.

4. Куркин И.И. Проблемное сопровождение процессов обучения по научным сценариям аэрокосмических перспектив // Фундаментальные исследования и инновации в национальных исследовательских университетах. Материалы XV Всероссийской конференции. - СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2011.

5. Мельников В.П., Бурдаков В.П., Куркин И.И. Анализ подходов к формированию обликов и тактико-технических требований к современным летательным аппаратам // Качинские чтения XV. Сборник статей. - М., 2011.

6. Мерьков А.Ю. Электронная ячейка ЭРД - система хранения, инжекции и генерации элементарных частиц // Московская молодежная научно практическая конференция «Инновации в авиации и космонавтике - 2012». Сборник тезисов докладов. - М.: МАИ, 2012.

7. Куркин И.И. Мерьков А.Ю. Конкурирующая эволюция двигателей, энергетических установок и мобильных стартовых комплексов по сценариям атмосферных и космических перспектив // 63 Международный астронавтический конгресс. Италия. Неаполь 1-5 октябрь 2012 г.

8. Мерьков А.Ю. Радиотехнические и сопутствующие перспективы электронных ячеек // Сборник тезисов докладов. 11-ая Международная конференция «Авиация и космонавтика-2012». Секция «Информационно-телекоммуникационные технологии».

9. Kurkin I.I., Merkov A. Innovational Stages of Development of a Space and Architecture of the Combined Hybrid Propulsion Power Installations" // Space Propulsion 2008. May 5-8, ERAKLION Crete Greece.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Сущность инноваций и инновационной деятельности. Анализ регулирования и поддержки инновационной деятельности в России. Полезные примеры зарубежного опыта для российской инновационной деятельности. Перспективы развития инновационной деятельности в России.

    курсовая работа [386,6 K], добавлен 25.04.2012

  • Инновационная экономика как стратегическое направление развития государства в современных условиях. Роль предприятий в развитии экономики и человеческих ресурсов. Основные факторы, сдерживающие инновации в России, меры государственной поддержки.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 14.07.2012

  • Определение понятия "жизненный цикл инновации". Рассмотрение особенностей жизненного цикла инновационной технологии по добычи сланцевого газа. Изучение основ политики энергетической безопасности и возможности влияния на глобальный энергетический рынок.

    доклад [31,2 K], добавлен 23.09.2014

  • Теоретические основы развития инновационной деятельности в регионах РФ. Особенность перехода к инновационному типу развития. Четыре направления реализации стратегий инноваций. Анализ инновационной активности и перспективы развития в Белгородской области.

    курсовая работа [41,4 K], добавлен 07.02.2009

  • Состояние системы высшего образования в России. Зарубежный опыт поддержки высшей школы. Формирование европейского образовательного ареала. Новые подходы к финансированию в эпоху массового образования. Перспективы развития высшего образования в России.

    курсовая работа [65,7 K], добавлен 20.04.2009

  • Содержание, цели, задачи и социальные функции инновационной политики. Подходы к ее реализации. Анализ действующего законодательства Российской Федерации о деятельности в сфере инновации. Определяющая, нормирующая, оснащающая группа инновационной политики.

    курсовая работа [43,7 K], добавлен 30.09.2013

  • Роль инновационной активности в современном мире и, в частности, в экономике России, связь ее с коммерческими и некоммерческими перспективами государства. Институциональные предпосылки инноваций. Перспективы второй экономической революции в России.

    доклад [29,1 K], добавлен 14.06.2009

  • Информационные технологии: сущность, классификация, основные черты, влияние на экономику и общество. Возможные источники их инвестирования. ИТ-рынок России на фоне других стран и его прогнозы. Развитие кадрового потенциала и образования отрасли ИТ.

    дипломная работа [413,6 K], добавлен 02.02.2015

  • Важная особенность красноярского машиностроения — высокий удельный вес оборонных производств. Радиопромышленность, производство средств наземной и космической связи. Характеристика отраслей машиностроения. Проблемы и перспективы развития отрасли.

    реферат [24,8 K], добавлен 16.01.2011

  • Инновации - реализация научно-технического прогресса, новаторство, разработка новых продуктов и технологий. Анализ инновационного типа экономического развития: факторы, проблемы перехода. Перспективы развития инновационной экономики России; наукограды.

    курсовая работа [91,7 K], добавлен 29.09.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.