Квеско Наталия Геннадьевна: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
нет описания правки
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 26 промежуточных версий этого же участника)
Строка 4: Строка 4:
  |Оригинал имени      =  
  |Оригинал имени      =  
  |Фото                = 58163.jpg
  |Фото                = 58163.jpg
  |Ширина              =  
  |Ширина              = 220px
  |Подпись              =  
  |Подпись              =  
  |Дата рождения        = 1949 г.
  |Дата рождения        = 1949 г.
Строка 30: Строка 30:
В 1966 году поступила в ТГУ на физико-технический факультет, после окончания которого в 1972 году была принята на должность младшего научного сотрудника НИИ прикладной математики и механики. Первые научные пристрастия сформировались под влиянием зав. кафедрой прикладной аэромеханики ФТФ ТГУ профессора, д.т.н. Шваба В.А., доцента, к.т.н. Смоловика В.А.
В 1966 году поступила в ТГУ на физико-технический факультет, после окончания которого в 1972 году была принята на должность младшего научного сотрудника НИИ прикладной математики и механики. Первые научные пристрастия сформировались под влиянием зав. кафедрой прикладной аэромеханики ФТФ ТГУ профессора, д.т.н. Шваба В.А., доцента, к.т.н. Смоловика В.А.


В 1987 году поступила в заочную аспирантуру к профессору ТПУ, заведующему кафедрой технологии силикатов Верещагину В.И., которую окончила досрочно, защитив в 1989 году кандидатскую диссертацию на тему: «Совершенствование метода седиментации из слоя применительно к определению гранулометрического состава полидисперсных материалов».
В 1987 году поступила в заочную аспирантуру к профессору ТПУ, заведующему кафедрой технологии силикатов [[Верещагин Владимир Иванович|Верещагину В.И.]], которую окончила досрочно, защитив в 1989 году кандидатскую диссертацию на тему: «Совершенствование метода седиментации из слоя применительно к определению гранулометрического состава полидисперсных материалов».


В 2002 году, после окончания докторантуры, в диссертационном совете Д 212.269.08 в Томском политехническом университете по специальности 05.17.08 – "Процессы и аппараты химической технологии" защитила докторскую диссертацию "Закономерности процесса слоевой седиментации частиц в жидкой среде применительно к практической гранулометрии". Научным консультантом диссертационной работы был д.т.н. Росляк А.Т.
В 2002 году, после окончания докторантуры, в диссертационном совете Д 212.269.08 в Томском политехническом университете по специальности 05.17.08 – "Процессы и аппараты химической технологии" защитила докторскую диссертацию "Закономерности процесса слоевой седиментации частиц в жидкой среде применительно к практической гранулометрии". Научным консультантом диссертационной работы был д.т.н. [[Росляк Александр Тихонович|Росляк А.Т.]]


Результаты работы внедрены в производство на ряде промышленных предприятий России и Беларуси:
Результаты работы внедрены в производство на ряде промышленных предприятий России и Беларуси:
Строка 42: Строка 42:
Новосибирский государственный проектно-изыскательский институт ВНИПИЭТ (Новосибирск, 1995),
Новосибирский государственный проектно-изыскательский институт ВНИПИЭТ (Новосибирск, 1995),
завод химконцентратов (Новосибирск, 1995),
завод химконцентратов (Новосибирск, 1995),
Сибирский химический комбинат (СХК) (Северск, 1997),
[[СХК|Сибирский химический комбинат]] (СХК) (Северск, 1997),
Сибирский физико-технический институт (СФТИ) (Томск, 1997).
[[СФТИ им. В.Д. Кузнецова|Сибирский физико-технический институт]] (СФТИ) (Томск, 1997).


Разработанный прибор для анализа гранулометрического состава тонкодисперсных порошков «Седиментометр ВС-3» неоднократно экспонировался на выставках различного ранга и награждался дипломами. Прибор относится к разделу наукоёмких производств и в нефтегазовом деле может использоваться для определения дисперсного состава твёрдых компонентов буровых и тампонажных растворов для управления их свойствами. В рамках государственной программы «Открытое образование» седиментометр «ВС-3» использовался для проведения удалённого эксперимента. В разработке этой программы принимал участие студент-дипломник Алексеев Е.В., в 2006 году защитивший кандидатскую диссертацию.
Разработанный прибор для анализа гранулометрического состава тонкодисперсных порошков «Седиментометр ВС-3» неоднократно экспонировался на выставках различного ранга и награждался дипломами. Прибор относится к разделу наукоёмких производств и в нефтегазовом деле может использоваться для определения дисперсного состава твёрдых компонентов буровых и тампонажных растворов для управления их свойствами. В рамках государственной программы «Открытое образование» седиментометр «ВС-3» использовался для проведения удалённого эксперимента. В разработке этой программы принимал участие студент-дипломник Алексеев Е.В., в 2006 году защитивший кандидатскую диссертацию.
Строка 54: Строка 54:


Область научных интересов:  
Область научных интересов:  


- вопросы анализа гранулометрического состава и исследование свойств нанопорошков и дисперсных порошковых материалов;
- вопросы анализа гранулометрического состава и исследование свойств нанопорошков и дисперсных порошковых материалов;
Строка 68: Строка 67:
- физика поверхностных явлений при взаимодействии нескольких фаз;
- физика поверхностных явлений при взаимодействии нескольких фаз;


- влияние гранулометрического состава сухих компонентов буровых и тампонажных растворов на качество процесса бурения, новейшие достижения в области нанотехнологии при производстве современных строительных керамических материалов и лекарственных препаратов
- влияние гранулометрического состава сухих компонентов буровых и тампонажных растворов на качество процесса бурения, новейшие достижения в области нанотехнологии при производстве современных строительных керамических материалов и лекарственных препаратов.
 


Список научных трудов включает более 80 наименований, в том числе 3 изобретения.  
Список научных трудов включает более 80 наименований, в том числе 3 изобретения.  


Докторская диссертация К. «Закономерности процесса слоевой седиментации частиц в жидкой среде применительно к практической гранулометрии», общие выводы:
==Ссылки==


1. Теоретически и практически показано, что единственным методом, сочетающим в себе преимущества прямых и косвенных, является метод весовой седиментации в жидкой среде из стартового слоя, обеспечивающий прямое измерение стандартной физической величины массы, косвенно связывающий размер оседающих частиц со скоростью осаждения, и учитывающий взаимодействие частиц со средой, в которой они оседают. Сочетание двойной природы метода позволяет представлять информацию о процессе с минимальным шагом дискретизации, легко поддаётся автоматизации и компьютеризации.
http://portal.tpu.ru:7777/SHARED/k/KVESKONG/Biography/Tab
[[Категория:Родившиеся в 1949 году]]


2. Экспериментально установлено, что для организации стартового слоя необходима пара взаимно растворяющихся жидкостей с особыми свойствами, сочетание природы и взаимодействия которых создаёт стартовый слой частиц на зеркале седиментационной жидкости. Выявлено, что наиболее удачным сочетанием для организации стартового слоя частиц являются спирт и вода, которые за счёт разности поверхностного натяжения, плотностей и вязкостей обеспечивают одновременное начало оседания всех частиц из стартового слоя, не создавая при этом струйных течений и препятствуя коагуляции частиц в агрегаты.
[[Категория:преподаватели]]
 
[[Категория:профессора]]
3. Впервые применительно к задачам гранулометрии разработана математическая модель процесса осаждения частиц в вязкой среде для описания переходного режима движения с учётом инерционной составляющей скорости за счёт использования нелинейных законов сопротивления, на порядок расширяющая область применения седиментационных методов.
 
4. Созданные программные продукты для обработки кривых накопления в весовой седиментации из слоя на основе их аппроксимации уравнением Р-Р-Б, рядом ЛНЗ, а также графическим методом позволяют получать аналитические выражения законов распределения частиц по размерам для простых и полимодальных составов и рассчитывать параметры процессов, проходящих с их участием.
 
5. Разработан бесконтактный способ регистрации веса накапливаемого осадка с помощью датчика микроперемещения, состоящего из трансформаторной катушки, расположенной на внешней поверхности осадительного цилиндра и сердечника, находящегося в седиментационном сосуде в виде чашечки сбора осадка, который измеряет массу осадка в двух диапазонах чувствительности (цена деления 0.078 - 0.15 мГ) без вмешательства в физический процесс.
 
6. Разработан метод технического расчёта режимно-геометрических параметров весового седиментометра, включающий в себя обоснование и выбор размеров осадительного сосуда, приёмной седиментационной чашки, якоря и упругого элемента, габаритных размеров и электрических показателей трансформаторного датчика микроперемещения, используемый в создании приборов, на основе осаждения частиц из стартового слоя.
 
7. Предложенные инженерно-технические расчёты и принципиально новые устройства ввода порошков и измерения веса осадка или концентрации частиц на основе бесконтактных высокочувствительных датчиков позволяют разрабатывать более точные и оптимальные с точки зрения гидродинамики осаждения приборы седиментационного анализа из стартового слоя в гравитационном и центробежном полях с непрерывной регистрацией процесса.


8. Экспериментально апробирован метод оценки точности различных приборов для анализа дисперсности с помощью искусственно созданных эталонных порошков на основе оценки статистических параметров, позволяющий проводить качественное и количественное сравнение параметров распределений частиц по размерам, получаемое различными методами. Разработанные методики сравнения качества работы и статистической оценки точности различных приборов гранулометрического анализа пригодны для метрологической аттестации как метода и прибора седиментационного анализа из стартового слоя, так и получения практических рекомендаций по применению различных методов и приборов в зависимости от требований конкретных производств.
[[Категория:Доктора технических наук]]


9. Апробированные в условиях производства методики анализа с помощью прибора ВС-3 позволяют определять гранулометрический состав, вычислять удельную поверхность и статистические параметры, включая гидродинамический и геометрический коэффициенты формы, для различных промышленных материалов, в том числе с полимодальным распределением и с резко анизометричной формой частиц. Ю.Весовой седиментометр ВС-3 внедрён в эксплуатацию в технологиях производства силикагеля и катализаторов, тонкодисперсного оксида олова, компонентов декоративной косметики, фторида неодима, ферросилиция, лопа-ритового концентрата, оксидов тяжёлых элементов, высокоактивных отходов и редкоземельных элементов на 9 промышленных предприятиях и в НИИ. Методики определения гранулометрического состава с помощью весового седиментометра ВС-3 разработаны более чем для 50 различных материалов.
[[Категория:Физики]]
[[Категория:Физикохимики]]


В работе развиты физические представления о процессе седиментации частиц из стартового слоя, разработаны теоретические аспекты задач осаждения в условиях переменных коэффициентов сопротивления, получены научно обоснованные технические решения, позволяющие проводить анализ гранулометрического состава анизометричных, тонкодисперсных полимодальных материалов, реализация которых вносит значительный вклад в ускорение научно-технического прогресса.
[[Категория:Математики]]
==Ссылки==
[[Категория:Выпускники Томского государственного университета]]
[[Категория:Женщины-физики]]
[[Категория:Женщины-математики]]
[[Категория:Женщины-ученые]]
[[Категория:Женщины-профессора]]


http://portal.tpu.ru:7777/SHARED/k/KVESKONG/Biography/Tab
[[Категория:Томские ученые]]
 
[[Категория:Ученые в области прикладной математики]]
[[Категория:преподаватели]]
[[Категория:Окончившие аспирантуру Томского политехнического института]]
[[Категория:Окончившие докторантуру Томского политехнического университета]]
[[Категория:профессора кафедры бурения скважин]]
[[Категория:Женщины-доктора наук]]
[[Категория:Женщины-доктора технических наук]]

Навигация