Перейти к содержанию

Чахлов Владимир Лукьянович: различия между версиями

Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показаны 24 промежуточные версии этого же участника)
Строка 17: Строка 17:
  |Научный руководитель =  
  |Научный руководитель =  
  |Знаменитые ученики  =  
  |Знаменитые ученики  =  
  |Награды и премии    = ордена «Знак Почета» (1986 г.), «Дружбы» (2004 г.), медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), медали ВДНХ СССР.
  |Награды и премии    = ордена «Знак Почета» (1986 г.), «Дружбы» (2004 г.).
}}
}}
[[Файл:Чахлов Владимир Лукьянович.JPG|200px|right|thumb|]]
[[Файл:440px-Савиных 7 IMG 1137.jpg|220px|right|thumb|Памятная доска на фасаде [[18 корпус|18 корпуса]] ТПУ]]
[[Файл:117 узлы малогабаритного бетатрона разработанного под руководством Владимира Лукьяновича Чахлова.jpg|220px|right|thumb|Малогабаритный бетатрон, разработанный в [[НИИ интроскопии при ТПУ|НИИ интроскопии]] ТПИ под руководством В.Л. Чахлова]]
[[Файл:Это узлы малогабаритного бетатрона. Малогабаритный бетатрон создан под руководством Влад. Лукьяновича Чахлова в НИИ ЯФ.jpg|220px|right|thumb|Узлы малогабаритного бетатрона. Малогабаритные бетатроны были разработаны под руководством В.Л. Чахлова в [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ЯФ]]]]
'''Чахлов Владимир Лукьянович''' – (09.01.1934 г., д. Бежицкая Болотинского р-на Новосибирской (ныне Кемеровской) обл. - 12.05.2011 г.) - советский и российский ученый - электрофизик, доктор технических наук, профессор кафедры «Физические методы и приборы контроля качества материалов» [[ТПУ|Томского политехнического университета]], Заслуженный профессор ТПУ. Директор [[НИИ интроскопии при ТПУ|НИИ электронной интроскопии]] при [[ТПУ|Томском политехническом университете]] в 1980 - 2008 гг. Один из видных учёных-электрофизиков, при нём была создана линейка бетатронов на 3, 7.5, 18 МэВ, а также проведён ряд фундаментальных исследований по акустико-эмиссионному методу.  
'''Чахлов Владимир Лукьянович''' – (09.01.1934 г., д. Бежицкая Болотинского р-на Новосибирской (ныне Кемеровской) обл. - 12.05.2011 г.) - советский и российский ученый - электрофизик, доктор технических наук, профессор кафедры «Физические методы и приборы контроля качества материалов» [[ТПУ|Томского политехнического университета]], Заслуженный профессор ТПУ. Директор [[НИИ интроскопии при ТПУ|НИИ электронной интроскопии]] при [[ТПУ|Томском политехническом университете]] в 1980 - 2008 гг. Один из видных учёных-электрофизиков, при нём была создана линейка бетатронов на 3, 7.5, 18 МэВ, а также проведён ряд фундаментальных исследований по акустико-эмиссионному методу.  


Строка 24: Строка 28:
В 1958 г. окончил [[Физико-технический факультет ТПУ|физико-технический факультет]] [[ТПУ|Томского политехнического института]] по физико-технической специальности с присвоением квалификации инженера-физика.  
В 1958 г. окончил [[Физико-технический факультет ТПУ|физико-технический факультет]] [[ТПУ|Томского политехнического института]] по физико-технической специальности с присвоением квалификации инженера-физика.  


В 1959 - 1961 гг. обучался в аспирантуре ТПИ (научные руководители профессора [[Ананьев Лев Мартемьянович|Л. М. Ананьев]] и [[Воробьев Александр Акимович|А. А. Воробьев]]). Кандидатскую диссертацию на тему «Некоторые вопросы разработки и исследования малогабаритных бетатронов» защитил в 1964 г. в Совете ТПИ. После окончания аспирантуры – старший преподаватель, доцент, и.о. заведующий кафедрой промышленной электроники. В 1969 г. переведен в [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ЯФ]] руководителем сектора малогабаритных бетатронов, а в 1972 г. назначен руководителем лаборатории ускорительной техники. В 1979 г. переведен на должность заместителя директора по научной работе [[НИИ интроскопии при ТПУ|НИИ интроскопии]] ТПИ, через год назначен директором этого института.  
В 1959 - 1961 гг. обучался в аспирантуре [[ТПУ|ТПИ]] (научные руководители профессора [[Ананьев Лев Мартемьянович|Л. М. Ананьев]] и [[Воробьев Александр Акимович|А. А. Воробьев]]). Кандидатскую диссертацию на тему «Некоторые вопросы разработки и исследования малогабаритных бетатронов» защитил в 1964 г. в Совете [[ТПУ|ТПИ]]. После окончания аспирантуры – старший преподаватель, доцент, и.о. заведующий кафедрой промышленной электроники. В 1969 г. переведен в [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ЯФ]] руководителем сектора малогабаритных бетатронов, а в 1972 г. назначен руководителем лаборатории ускорительной техники. В 1979 г. переведен на должность заместителя директора по научной работе [[НИИ интроскопии при ТПУ|НИИ интроскопии]] [[ТПУ|ТПИ]], через год назначен директором этого института.  


В 1980 - 2008 гг. - директор [[НИИ интроскопии при ТПУ|НИИ интроскопии]] при ТПУ.
В 1980 - 2008 гг. - [[Научно-исследовательская работа в ТПУ в 1980-90-е гг.|директор]] [[НИИ интроскопии при ТПУ|НИИ интроскопии]] при ТПУ.


В 1984 г. в Совете Московского инженерно-физического института Чахлов защитил докторскую диссертацию на тему «Малогабаритные бетатроны с пространственной и временной вариацией магнитных полей» по специальности «[[Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника|Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника]]».  
В 1984 г. в Совете Московского инженерно-физического института Чахлов защитил докторскую диссертацию на тему «Малогабаритные бетатроны с пространственной и временной вариацией магнитных полей» по специальности «[[Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника|Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника]]».  
Строка 32: Строка 36:
Ученое звание профессора присуждено в 1985 г. по специальности «Приборы и методы контроля веществ, материалов и изделий».  
Ученое звание профессора присуждено в 1985 г. по специальности «Приборы и методы контроля веществ, материалов и изделий».  


В 1983 - 1991 гг. - заведующий кафедрой «Физические методы и приборы контроля качества материалов» ТПУ. Впоследствии – профессор этой кафедры.
В 1983 - 1991 гг. - [[Научно-исследовательская работа в ТПУ в 1980-90-е гг.|заведующий кафедрой]] «Физические методы и приборы контроля качества материалов» ТПУ. Впоследствии – профессор этой кафедры.


==Научная деятельность==
==Научная деятельность==
Строка 46: Строка 50:


==Бетатроны==
==Бетатроны==
[[Файл:Betatron.jpg|250px|right|thumb|Бетатроны типа МИБ]]
[[Файл:Betatron.jpg|300px|right|thumb|Бетатроны типа МИБ]]
[[Файл:600px-Normal.jpg|200px|right|thumb|Институт неразрушающего контроля, в прошлом - [[НИИ интроскопии при ТПУ|НИИ интроскопии]], директором которого в 1980 - 2008 гг. был профессор В.Л. Чахлов ([[18 корпус|18 корпус]] ТПУ)]]
[[Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника|Бетатрон]] конструктивно представляет собой большой электромагнит, между полюсами которого расположена тороидальная вакуумная камера. Электромагнит создаёт в зазоре между полюсами переменное (меняющееся со временем по закону синуса, обычно с промышленной частотой 50 Гц) магнитное поле напряженностью, которое в плоскости вакуумной камеры создаёт вихревое электрическое поле  (э.д.с. индукции). В вакуумную камеру с помощью инжектора (электронная пушка) в начале каждого периода нарастания магнитного поля (т.е. с частотой 50 Гц) впрыскиваются электроны, которые увлекаются вихревым электрическим полем  в процесс ускорения по круговой орбите. В момент, когда магнитное поле достигает максимального значения (в конце первой четверти каждого периода), процесс ускорения электронов прекращается и сменяется их замедлением, так как вихревое поле  меняет направление, а э.д.с. индукции – знак.  Электроны, достигшие наибольшей энергии, смещаются с равновесной орбиты и либо выводятся из камеры, либо направляются на специальную мишень внутри камеры, называемую тормозной.  Торможение электронов в этой мишени в кулоновском поле ядер и электронов приводит к возникновению электромагнитного тормозного излучения, максимальная энергия которого  равна кинетической энергии Ее электронов в конце ускорения:  = Ее. Тормозные фотоны летят в направлении движения первичных электронов в узком конусе. Их энергетический спектр непрерывен, причем, чем меньше энергия фотонов, тем их больше в тормозном излучении. Формирование высокоэнергичного электромагнитного γ-излучения торможением высокоэнергичных электронов в мишени - наиболее простой и эффективный способ создания пучка γ-квантов высокой энергии для экспериментов в области ядерной физики и физики частиц.  
[[Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника|Бетатрон]] конструктивно представляет собой большой электромагнит, между полюсами которого расположена тороидальная вакуумная камера. Электромагнит создаёт в зазоре между полюсами переменное (меняющееся со временем по закону синуса, обычно с промышленной частотой 50 Гц) магнитное поле напряженностью, которое в плоскости вакуумной камеры создаёт вихревое электрическое поле  (э.д.с. индукции). В вакуумную камеру с помощью инжектора (электронная пушка) в начале каждого периода нарастания магнитного поля (т.е. с частотой 50 Гц) впрыскиваются электроны, которые увлекаются вихревым электрическим полем  в процесс ускорения по круговой орбите. В момент, когда магнитное поле достигает максимального значения (в конце первой четверти каждого периода), процесс ускорения электронов прекращается и сменяется их замедлением, так как вихревое поле  меняет направление, а э.д.с. индукции – знак.  Электроны, достигшие наибольшей энергии, смещаются с равновесной орбиты и либо выводятся из камеры, либо направляются на специальную мишень внутри камеры, называемую тормозной.  Торможение электронов в этой мишени в кулоновском поле ядер и электронов приводит к возникновению электромагнитного тормозного излучения, максимальная энергия которого  равна кинетической энергии Ее электронов в конце ускорения:  = Ее. Тормозные фотоны летят в направлении движения первичных электронов в узком конусе. Их энергетический спектр непрерывен, причем, чем меньше энергия фотонов, тем их больше в тормозном излучении. Формирование высокоэнергичного электромагнитного γ-излучения торможением высокоэнергичных электронов в мишени - наиболее простой и эффективный способ создания пучка γ-квантов высокой энергии для экспериментов в области ядерной физики и физики частиц.  
Бетатроны преимущественно и используются как источники тормозного излучения. Благодаря простоте конструкции и управления, а также дешевизне бетатроны получили широкое применение в прикладных целях в диапазоне энергий 20-50 МэВ. Создание бетатронов на более высокие энергии сопряжено с необходимостью использования электромагнитов слишком большого размера и веса (магнитное поле приходится создавать не только на орбите, но и внутри неё).
Бетатроны преимущественно и используются как источники тормозного излучения. Благодаря простоте конструкции и управления, а также дешевизне бетатроны получили широкое применение в прикладных целях в диапазоне энергий 20-50 МэВ. Создание бетатронов на более высокие энергии сопряжено с необходимостью использования электромагнитов слишком большого размера и веса (магнитное поле приходится создавать не только на орбите, но и внутри неё).


В Томске работы по неразрушающим методам контроля велись еще в пятидесятых годах, в 1947 г. в [[ТПУ|ТПИ]] был запущен [[Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника|бетатрон]]. Ректор ТПИ [[Воробьев Александр Акимович|А. А. Воробьев]] и первый директор [[НИИ интроскопии при ТПУ|НИИ интроскопии]] [[Горбунов Владимир Иванович|В. Горбунов]] при открытии института сориентировали сотрудников на развитие различных методов неразрушающего контроля: радиационных, акустических, тепловых и т.д. Институт разрабатывал много приборов для контроля, которые были востребованы предприятиями топливно-энергетического комплекса. Идет сотрудничество с фирмами из Англии, Германии, США, Японии, Китаем, продолжается разработка новой техники, новых технологий. Идет совершенствование ускорителей, улучшение их массогабаритных показателей, мощности дозы излучения, размеров фокусного пятна. В течение последних нескольких лет проводились и завершены опытно-конструкторские работы по созданию контрольно-измерительных комплексов для измерения параметров буровых растворов и станций наземного контроля процесса цементирования нефтяных и газовых скважин. Мировое признание получили работы в области инфракрасной термографии и томографии. Возобновились исследования по радиационным испытаниям (электризация, радиационная стойкость) материалов, применяемых на искусственных спутниках Земли. Созданы новые системы очистки воды – озонаторы. Одна из них успешно внедряется на очистных сооружениях Ханты-Мансийска. В [[НИИ интроскопии при ТПУ|НИИ интроскопии]] разрабатываются и производятся медицинские бетатроны для лучевой терапии. Так, три малогабаритных бетатрона с выведенным электронным пучком работают в Томске. Первый бетатрон был установлен в клинике Савиных СМГУ и применяется при лечении поверхностных злокачественных и доброкачественных образований. Второй бетатрон находится в НИИ онкологии и установлен непосредственно в операционной. Его применяют для интрооперационной терапии электронным пучком. Третий бетатрон с энергией 10 МэВ также передан в распоряжение медиков НИИ онкологии для терапии электронным пучком. Координационный Комитет международной Программы «Партнерство ради Прогресса» пригласил НИИ интроскопии при ТПУ стать участником программы в числе других российских предприятий и предоставил [[НИИ интроскопии при ТПУ|НИИ интроскопии]] право маркировать продукцию логотипом GRAND CLICE D' OR (Большое  золотое клише) для повышения престижа  и увеличения объемов реализации.  
В Томске работы по неразрушающим методам контроля велись еще в пятидесятых годах, в 1947 г. в [[ТПУ|ТПИ]] был запущен [[Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника|бетатрон]]. Ректор ТПИ [[Воробьев Александр Акимович|А. А. Воробьев]] и первый директор [[НИИ интроскопии при ТПУ|НИИ интроскопии]] [[Горбунов Владимир Иванович|В. Горбунов]] при открытии института сориентировали сотрудников на развитие различных методов неразрушающего контроля: радиационных, акустических, тепловых и т.д. Институт разрабатывал много приборов для контроля, которые были востребованы предприятиями топливно-энергетического комплекса. Идет сотрудничество с фирмами из Англии, Германии, США, Японии, Китаем, продолжается разработка новой техники, новых технологий. Идет совершенствование ускорителей, улучшение их массогабаритных показателей, мощности дозы излучения, размеров фокусного пятна. В течение последних нескольких лет проводились и завершены опытно-конструкторские работы по созданию контрольно-измерительных комплексов для измерения параметров буровых растворов и станций наземного контроля процесса цементирования нефтяных и газовых скважин. Мировое признание получили работы в области инфракрасной термографии и томографии. Возобновились исследования по радиационным испытаниям (электризация, радиационная стойкость) материалов, применяемых на искусственных спутниках Земли. Созданы новые системы очистки воды – озонаторы. Одна из них успешно внедряется на очистных сооружениях Ханты-Мансийска. В [[НИИ интроскопии при ТПУ|НИИ интроскопии]] разрабатываются и производятся медицинские бетатроны для лучевой терапии. Так, три [[Малогабаритные бетатроны|малогабаритных бетатрона]] с выведенным электронным пучком работают в Томске. Первый бетатрон был установлен в клинике Савиных СМГУ и применяется при лечении поверхностных злокачественных и доброкачественных образований. Второй бетатрон находится в НИИ онкологии и установлен непосредственно в операционной. Его применяют для интрооперационной терапии электронным пучком. Третий бетатрон с энергией 10 МэВ также передан в распоряжение медиков НИИ онкологии для терапии электронным пучком. Координационный Комитет международной Программы «Партнерство ради Прогресса» пригласил НИИ интроскопии при ТПУ стать участником программы в числе других российских предприятий и предоставил [[НИИ интроскопии при ТПУ|НИИ интроскопии]] право маркировать продукцию логотипом GRAND CLICE D' OR (Большое  золотое клише) для повышения престижа  и увеличения объемов реализации.  


Организовано мелкосерийное производство малогабаритного бетатрона на энергию 6 Мэв на [[Томский приборный завод|Томском приборном заводе]]. Выпущено более 100 ускорителей, которые поставлялись на промышленные предприятия страны, а также на экспорт во Францию, Финляндию, Германию, Чехословакию, Польшу, Венгрию. Впервые в отечественной практике было организовано мелкосерийное производство новых бетатронов этого типа. На кооперативной основе с английской фирмой «Джон Маклеод Электроникс» в 1989 г. организовано производство бетатрона МИБ-6 с использованием западных комплектующих элементов. Совместно с фирмой поставлено на западный рынок 35 бетатронов. В [[ТПУ|НИИ интроскопии]] был создан Сибирский центр радиационных испытаний материалов, элементной базы и аппаратуры космических аппаратов, выполняющий работы в интересах НПО прикладной механики, ПО «Полет» и др. предприятий. Для этих целей были созданы уникальные испытательные стенды, в которых в качестве источника излучения применены малогабаритные бетатроны. Созданы малогабаритные бетатроны с выведенным электронным пучком для лучевой терапии поверхностных новообразований. Малогабаритный бетатрон с выведенным электронным пучком применен также для интраоперационной терапии. Два бетатрона поставлены в онкологический центр Академии медицинских наук. Один бетатрон с выведенным пучком поставлен в госпиталь в Англии, где успешно применяется.
Организовано мелкосерийное производство малогабаритного бетатрона на энергию 6 Мэв на [[Томский приборный завод|Томском приборном заводе]]. Выпущено более 100 ускорителей, которые поставлялись на промышленные предприятия страны, а также на экспорт во Францию, Финляндию, Германию, Чехословакию, Польшу, Венгрию. Впервые в отечественной практике было организовано мелкосерийное производство новых бетатронов этого типа. На кооперативной основе с английской фирмой «Джон Маклеод Электроникс» в 1989 г. организовано производство бетатрона МИБ-6 с использованием западных комплектующих элементов. Совместно с фирмой поставлено на западный рынок 35 бетатронов. В [[ТПУ|НИИ интроскопии]] был создан Сибирский центр радиационных испытаний материалов, элементной базы и аппаратуры космических аппаратов, выполняющий работы в интересах НПО прикладной механики, ПО «Полет» и др. предприятий. Для этих целей были созданы уникальные испытательные стенды, в которых в качестве источника излучения применены малогабаритные бетатроны. Созданы малогабаритные бетатроны с выведенным электронным пучком для лучевой терапии поверхностных новообразований. Малогабаритный бетатрон с выведенным электронным пучком применен также для интраоперационной терапии. Два бетатрона поставлены в онкологический центр Академии медицинских наук. Один бетатрон с выведенным пучком поставлен в госпиталь в Англии, где успешно применяется.
Строка 74: Строка 80:


* Заслуженный деятель науки и техники РФ (с 1995 г.), член-корреспондент Академии технологических наук РФ (с 1992 г.), член Нью-Йоркской академии наук (с 1996 г.).
* Заслуженный деятель науки и техники РФ (с 1995 г.), член-корреспондент Академии технологических наук РФ (с 1992 г.), член Нью-Йоркской академии наук (с 1996 г.).
* Серебряная медаль "За заслуги перед Томским политехническим университетом" (2000).


==Источники==
==Источники==
Строка 91: Строка 99:
[[Категория:Профессора]]
[[Категория:Профессора]]
[[Категория:Выпускники]]
[[Категория:Выпускники]]
[[Категория:Выпускники 1958 года]]
[[Категория:Физики]]
[[Категория:Физики]]
[[Категория:Электрофизики]]
[[Категория:Электрофизики]]
Строка 99: Строка 108:
[[Категория:заведующие кафедрой физических методов и приборов контроля качества]]
[[Категория:заведующие кафедрой физических методов и приборов контроля качества]]
[[Категория:профессора кафедры физических методов и приборов контроля качества]]
[[Категория:профессора кафедры физических методов и приборов контроля качества]]
[[Категория:Заведующие кафедрами Электрофизического факультета]]
[[Категория:Сотрудники Электрофизического факультета]]
[[Категория:Профессора Электрофизического факультета]]
[[Категория:Выпускники Физико-технического факультета]]
[[Категория:Выпускники Физико-технического факультета]]
[[Категория:Создатели ускорительной техники]]
[[Категория:Создатели ускорительной техники]]
Строка 125: Строка 137:
[[Категория:Награжденные наградами Российской Федерации]]
[[Категория:Награжденные наградами Российской Федерации]]
[[Категория:Награжденные почетными знаками]]
[[Категория:Награжденные почетными знаками]]
[[Категория:Награжденные наградами Томского политехнического университета]]
[[Категория:Награжденные медалями Томского политехнического университета]]
[[Категория:Награжденные медалью "За заслуги перед Томским политехническим университетом"]]
[[Категория:Награжденные юбилейной медалью Томского политехнического университета]]
[[Категория:Обладатели почетного звания]]