Перейти к содержанию

НИИ высоких напряжений при ТПУ: различия между версиями

Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 65 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
[[Файл:Niivisnapr.jpg|300px|right|thumb|]]
[[Файл:Niivisnapr.jpg|400px|right|thumb|]]
[[Файл:Студенты 5 курса проводят исследования поле изолятора нии вн 001.jpg|300px|right|thumb|Студенты 5 курса проводят исследования поле изолятора в НИИ высоких напряжений]]
[[Файл:10.коллектив нии вн.jpg|300px|right|thumb|Коллектив НИИ ВН. В первом ряду в центре - [[Ушаков Василий Яковлевич|В.Я. Ушаков]] и [[Дульзон Альфред Андреевич|А.А. Дульзон]]. 1970-е гг.]]
[[Файл:НИИ ВН буклет.jpg|200px|right|thumb|Буклет НИИ ВН]]
[[Файл:Букдет НИИ ВН.jpg|200px|right|thumb|Буклет НИИ ВН]]
'''Научно-исследовательский институт высоких напряжений при Томском политехническом университете''' - научный центр по исследованию и разработке научных и инженерных основ создания устройств электроразрядных и плазменных технологий.
Характерной чертой деятельности института является постоянная и непрерывная связь учебного процесса, научных исследований и участия в инновационных программах [[ТПУ|Томского политехнического университета]] и Томской области. Научно-исследовательский институт высоких напряжений (НИИ ВН) создан в 1968 году на базе научной школы высоковольтников, основанной профессором [[Воробьев Александр Акимович|Воробьевым А.А.]] Директорами института были: [[Чепиков Александр Тимофеевич|А.Т. Чепиков]] (на общественных началах, 1966-1968 гг.), [[Колесников Валерий Сергеевич|В.С. Колесников]] (1968-1979 гг.), [[Ушаков Василий Яковлевич|В.Я. Ушаков]] (1979-1992 гг.), [[Дульзон Альфред Андреевич|А.А. Дульзон]] (1992-1993 гг.), [[Боев Сергей Григорьевич|С.Г. Боев]] (1993-2000 гг), [[Лопатин Владимир Васильевич|В.В. Лопатин]].


'''Научно-исследовательский институт высоких напряжений при ТПУ''' - научный центр по исследованию и разработке научных и инженерных основ создания устройств электроразрядных и плазменных технологий.  
Множество разработанных и изготовленных в институте установок различного применения работают не только в нашей стране, но и за рубежом. О перспективности развиваемых в институте технологий свидетельствует, например, тот факт, что после опыта успешной эксплуатации двух наших установок в научном центре Карлсруэ был открыт институт электроразрядных и плазменных технологий.
Характерной чертой деятельности института является постоянная и непрерывная связь учебного процесса, научных исследований и участия в инновационных программах ТПУ и Томской области.
 
С начала семидесятых годов в результате развития связей с оборонными учреждениями и академическими институтами удалось накопить значительный научный потенциал по созданию высоковольтных уникальных электрофизических установок, проводить исследования по следующим научным направлениям: разработка электроимпульсной технологии обработки материалов и сред; разработка электровзрывной технологии получения ультрадисперсных порошков металлов и их соединений; исследований свойств диэлектриков в экстремальных условиях; исследование грозовой деятельности и параметров молнии.
 
НИИ ВН ТПУ было ликвидировано путём реорганизации в форме присоединения.


==Создание института==
==Создание института==


В условиях ограниченного госбюджетного финансирования вузовской науки впервые по инициативе ректора [[ТПУ|Томского политехнического института]] [[Воробьев Александр Акимович|А.А. Воробьева]] в ТПИ была реализована новая форма научных объединений  - НИИ, управляемые на общественных началах. В них по тематическому признаку объединялись бюджетные и хоздоговорные научные исследования кафедр, проблемных и отраслевых лабораторий. В период с 1962 по 1968 гг. были организованы НИИ: электронной интроскопии, высоких напряжений, геологии и гидрогеологии, машиностроения, автоматики и электромеханики. На их основе в 1968г. открыты госбюджетные НИИ: электронной интроскопии, высоких напряжений, автомитики и электромеханики.  
В условиях ограниченного госбюджетного финансирования вузовской науки впервые по инициативе ректора [[ТПУ|Томского политехнического института]] [[Воробьев Александр Акимович|А.А. Воробьева]] в ТПИ была реализована новая форма научных объединений  - НИИ, управляемые на общественных началах. В них по тематическому признаку объединялись бюджетные и хоздоговорные научные исследования кафедр, проблемных и отраслевых лабораторий. В период с 1962 по 1968 гг. были организованы НИИ: электронной [[НИИ интроскопии при ТПУ|интроскопии]], высоких напряжений, геологии и гидрогеологии, машиностроения, автоматики и электромеханики. На их основе в 1968 г. открыты госбюджетные НИИ: [[НИИ интроскопии при ТПУ|электронной интроскопии]], высоких напряжений, автоматики и электромеханики.  
Создание НИИ ВН 1968 г. в качестве госбюджетного научного учреждения было определено предварительно созданным научным заделом Томской школы высоковольтников-политехников под руководством А.А. Воробьева.
Создание НИИ ВН 1968 г. в качестве госбюджетного научного учреждения было определено предварительно созданным научным заделом Томской школы высоковольтников-политехников под руководством [[Воробьев Александр Акимович|А.А. Воробьева]].


Большой цикл работ, выполненных под руководством А.А. Воробьева плеядой его первых учеников дал четыре основных результата:
Большой цикл работ, выполненных под руководством [[Воробьев Александр Акимович|А.А. Воробьева]] плеядой его первых учеников дал четыре основных результата:


- были подготовлены кадры высокой квалификации, умеющие общаться «на ты» с высоковольтной импульсной техникой;  
- были подготовлены кадры высокой квалификации, умеющие общаться «на ты» с высоковольтной импульсной техникой;  
Строка 23: Строка 32:
Работы начали вести широким фронтом: разрабатывать специальные источники импульсов высокого напряжения, конструировать породоразрушающий инструмент, решать проблемы промывки скважин. Много внимания уделялось проблеме передачи импульсов к забою, поиску материалов и отработке конструкции высоковольтных изоляторов, электрической прочности горных пород в нормальных условиях, а также в условиях, имитирующих бурение глубоких скважин. Параллельно проводились работы по технологии электроимпульсного дробления и измельчения, по использованию импульсов высокого напряжения для инициирования низкочувствительных взрывчатых веществ. Несколько позже начаты исследования явления электрического взрыва проводников, вначале для инициирования взрывчатых веществ, а несколько позже, для прерывания тока в высоковольтных импульсных источниках с индуктивными накопителями энергии.
Работы начали вести широким фронтом: разрабатывать специальные источники импульсов высокого напряжения, конструировать породоразрушающий инструмент, решать проблемы промывки скважин. Много внимания уделялось проблеме передачи импульсов к забою, поиску материалов и отработке конструкции высоковольтных изоляторов, электрической прочности горных пород в нормальных условиях, а также в условиях, имитирующих бурение глубоких скважин. Параллельно проводились работы по технологии электроимпульсного дробления и измельчения, по использованию импульсов высокого напряжения для инициирования низкочувствительных взрывчатых веществ. Несколько позже начаты исследования явления электрического взрыва проводников, вначале для инициирования взрывчатых веществ, а несколько позже, для прерывания тока в высоковольтных импульсных источниках с индуктивными накопителями энергии.


В связи с разработкой новых технологий получили развитие работы в области электрического пробоя жидкостей, газов, вакуума, физики искрового канала в твердых телах. Большое плодотворное влияние на успешное развитие этих работ, а также работ технологического профиля оказывали исследования в области высоковольтной наносекундной техники, физики газового и вакуумного разрядов, выполнявшиеся в те годы в НИИ ядерной физики при ТПИ под руководством Г.А. Месяца.
В связи с разработкой новых технологий получили развитие работы в области электрического пробоя жидкостей, газов, вакуума, физики искрового канала в твердых телах. Большое плодотворное влияние на успешное развитие этих работ, а также работ технологического профиля оказывали исследования в области высоковольтной наносекундной техники, физики газового и вакуумного разрядов, выполнявшиеся в те годы в [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ядерной физики]] при ТПИ под руководством [[Месяц Геннадий Андреевич|Г.А. Месяца]].


В начале семидесятых годов была начата разработка принципиально нового технологического процесса - получения ультрадисперных порошков металлов, сплавов и химических соединений методом электрического взрыва проводников.
В начале семидесятых годов была начата разработка принципиально нового технологического процесса - получения ультрадисперсных порошков металлов, сплавов и химических соединений методом электрического взрыва проводников.


Этот период в истории НИИ ВН запомнился большой увлеченностью сотрудников общим делом, молодым задором, духом коллективизма и здоровой соревновательности. Средний возраст сотрудников был менее 30 лет.  
Этот период в истории НИИ ВН запомнился большой увлеченностью сотрудников общим делом, молодым задором, духом коллективизма и здоровой соревновательности. Средний возраст сотрудников был менее 30 лет.  
Строка 47: Строка 56:
Одно из подразделений в условиях конверсии переключилось на разработку вакуумных аппаратов для обезвоживания материалов. Предложенные технические решения и проведенные исследования позволили решить главную проблему аппаратов — повысить эффективность теплопередачи в условиях вакуума и создать вакуумные сушилки барабанного типа, прошедшие опытно-промышленные испытания на производствах пищевой и медицинской промышленности.  
Одно из подразделений в условиях конверсии переключилось на разработку вакуумных аппаратов для обезвоживания материалов. Предложенные технические решения и проведенные исследования позволили решить главную проблему аппаратов — повысить эффективность теплопередачи в условиях вакуума и создать вакуумные сушилки барабанного типа, прошедшие опытно-промышленные испытания на производствах пищевой и медицинской промышленности.  


''Воробьев Григорий Абрамович'' (р. 31.10.1925г.)- доктор технических наук, профессор кафедры техники высоких напряжений ТПИ (ТПУ), на общественных началах исполнял обязанности заместителя директора по научной работе НИИ ВН ТПИ.
[[Воробьев Григорий Абрамович|Воробьев Григорий Абрамович]]  (31.10.1925 - 2009 гг.)- доктор технических наук, профессор кафедры техники высоких напряжений ТПИ (ТПУ), на общественных началах исполнял обязанности заместителя директора по научной работе НИИ ВН ТПИ.


Результаты его научных исследований и разработок концентрируются по четырем группам:  
Результаты его научных исследований и разработок концентрируются по четырем группам:  


1) – явление электрического упрочнения, указывающее, что в ряде случаев электрический пробой твердых диэлектриков (ЭПТД) обусловлен ударной ионизацией электронами, чтот было экспериментально подтверждено. Идея электрического упрочнения при ЭПТД была предложена академиком А.Ф. Иоффе, но экспериментально не была подтверждена в экспериментах А.П. Александрова 11934г. (академик с 1953г.). По мнению А.П. Александрова это обусловлено тем, что ЭПТД происходит по слабым местам в диэлектрике (слюда и пленочные диэлектрики). Для преодоления этого препятствия в 1958г. В. предложил тонкий слой создавать в монокристалле путем досверливанияи растворением дна лунки до нужной толщины. Такие образцы были получены В.А. Костригиным и Л.Т. Мурашко, а затем усовершенствованы И.С. Пикаловой (1964г.). В этих образцах с электролитовыми электродами было обнаружено электрическое упрочнение. При проведении дальнейших экспериментов с участием Н.С. Несмелова и С.Г. Еханина в сверхсильных электрических полях, которые выдерживали указанные оброазцы, были обнаружены новые яваления: дислокации, токи ударной ионизации, свечение собственное и актитворное, выход горячих электронов через полупрозрачный металлический анод. Указанные явления составили новую область в физике диэлектриков – область сверхсильных электрических полей;  
1) – явление электрического упрочнения, указывающее, что в ряде случаев электрический пробой твердых диэлектриков (ЭПТД) обусловлен ударной ионизацией электронами, что было экспериментально подтверждено. Идея электрического упрочнения при ЭПТД была предложена академиком А.Ф. Иоффе, но экспериментально не была подтверждена в экспериментах А.П. Александрова 11934г. (академик с 1953г.). По мнению А.П. Александрова это обусловлено тем, что ЭПТД происходит по слабым местам в диэлектрике (слюда и пленочные диэлектрики). Для преодоления этого препятствия в 1958г. В. предложил тонкий слой создавать в монокристалле путем досверливания и растворением дна лунки до нужной толщины. Такие образцы были получены В.А. Костригиным и Л.Т. Мурашко, а затем усовершенствованы И.С. Пикаловой (1964г.). В этих образцах с электролитовыми электродами было обнаружено электрическое упрочнение. При проведении дальнейших экспериментов с участием Н.С. Несмелова и С.Г. Еханина в сверхсильных электрических полях, которые выдерживали указанные образцы, были обнаружены новые явления: дислокации, токи ударной ионизации, свечение собственное и актитворное, выход горячих электронов через полупрозрачный металлический анод. Указанные явления составили новую область в физике диэлектриков – область сверхсильных электрических полей;
 
2) – дано объяснение явлению внедрения электрического разряда из жидкости в твердый диэлектрик. Этот эффект был экспериментально подтвержден его учеником А.Т. Чепиковым (впоследствии профессором) в опытах по бурению скважин в горных городах, по дроблению горных пород, по извлечению металлической арматуры из железобетона и др. Несколько установок было внедрено в производство. Эти работы продолжаются с участием отечественных и иностранных инвесторов. Открытие закономерности пробоя твердого диэлектрика на границе раздела с жидким диэлектриком при действии импульсов напряжений было зарегистрировано как открытие с приоритетом от 14.12.1961г. и признано РАЕН и Международной Ассоциацией авторов научных открытий в 1999 г. как научное открытие, сделанное А.А. Воробьевым, Г.А., А.Т. Чепиковым;  


2) – дано объяснение явлению внедрения электрического разряда из жидкости в твердый диэлектрик. Этот эффект был экспериментально подтвержден его учеником А.Т. Чепиковым (впоследствии профессором) в опытах по бурению скважин в горных городах, по дроблению горных пород, по извлечению металлической арматуры из железобетона и др. Несколько установок было внедрено в производство. Эти работы продолжаются с участием отечественных и иностранных инвесторов. Открытие закономерности пробоя твердого диэлектрика на границе раздела с жидким диэлектриком при действииимпульсов напряжений было зарегистрировано как открытие с приоритетом от 14.12.1961г. и признано РАЕН и Международной Ассоциацией авторов научных открытий в 1999г. как научное открытие, сделанное А.А. Воробьевым, Г.А., А.Т. Чепиковым;  
3) – выполнены пионерские работы по созданию высоковольтных генераторов импульсов наносекундной длительности: а) на 40 КВ (1961г.) (совместно с его учеником Г.А. Месяцем, ныне вице-президентом РАН) для лаборатории Чл.-корр. АН СССР Н.Г. Басова. С помощью этого генератора впервые в СССР получены гигантские импульсы лазерного излучения; б) на 500 КВ, с помощью этого генератора впервые в СССР испытана предложенная чл.-корр. АН СССР А.И. Алиханяном и его сотрудниками стримерная камера для регистрации ядерных частиц. Впоследствии за разработку стримерной камеры А.И. Алиханян и его сотрудники были удостоены Ленинской премии; в) на 1 млн. вольт (совместно с Н.С. Руденко, ныне профессором);  


3) – выполены пионерские работы по созданию высоковольтных генераторов импульсов наносекундной длительности: а) на 40 КВ (1961г.) (совместно с его учеником Г.А. Месяцем, ныне вице-президентом РАН) для лаборатории Чл.-корр. АН СССР Н.Г. Басова. С помощью этого генератора впервые в СССР получены гигантские импульсы лазерного излучения; б) на 500 КВ, с помощью этого генератора впервые в СССР испытана предложеннаячл.-корр. АН СССР А.И. Алиханяном и его сотрудниками стримерная камера для регистрации ядерных частиц. Впоследствии за разработку стримерной камеры А.И. Алиханян и его сотрудники были удостоены Ленинской премии; в) на 1 млн. вольт (совместно с Н.С. Руденко, ныне профессором);
4)- разработаны установки для получения тонких диэлектрических пленок путем распыления в пеннинговой камере (совм. с Т.И. Данилиной) и ионным пучком (совм. с З.А. Шандра, К.И. Смирновой, В.А. Бурдовициным). Несколько таких установок внедрены на предприятиях СССР. Разработаны холодные катоды на основе формирующихся систем металл-диэлектрик-металл. К сожалению, такие установки не внедрялись из-за малой долговечности формирующихся М-Д-М систем.


4)- разработаны установки для получения тонких диэлектрических пленок путем распыления в пеннинговой камере (совм. с Т.И. Данилиной) и ионным пучком (совм. с З.А. Шандра, К.И. Смирновой, В.А. Бурдовициным). Несколько таких установок внедрены на предприятиях СССР. Разработаны холодные катоды на основе формирующихся систем металл-диэлектрик-металл. К сожалению, такие установки не внедрялись из-за малой долговечности фомирующихся М-Д-М систем.
[[Чепиков Александр Тимофеевич|Чепиков Александр Тимофеевич]] (23.07.1924 – 30.01.1999 гг.) – доктор технических наук, профессор кафедры «Электрические станции» ТПУ. С ноября 1963 г. осуществлял руководство проблемной лабораторией «Кедр» ТПИ, на базе которой в марте 1968 г. был организован НИИ высоких напряжений, был назначен заместителем директора по научной работе этого института.  


''Чепиков Александр Тимофеевич'' (23.07.1924 – 30.01.1999 гг.) – доктор технических наук, профессор кафедры «Электрические станции» ТПУ. С ноября 1963г. осуществлял руковолство проблемной лабораторией «Кедр» ТПИ, на базе которой в марте 1968г. был организован НИИ высоких напряжений, был назначен заместителем директора по научной работе этого института.  
В 1958 г. [[Воробьев Александр Акимович|А.А. Воробьевым]], [[Воробьев Григорий Абрамович|Г.А. Воробьевым]] и [[Чепиков Александр Тимофеевич.Т.Чепиковым]] было открыто явление повышения импульсной электрической прочности жидкости над импульсной электрической прочностью твердых диэлектриков в области малых времен разряда. Открытие было зарегистрировано в 1999 г. (с приоритетом от 1961 г.). Это открытие легло в основу разработки высоковольтных электроимпульсных технологических установок для разрушения горных пород, руд и твердых диэлектрических и полупроводящих материалов (бетон, кварц, керамика, корунд и др.). Основным «рабочим инструментом» в них является искра в твердом теле, расширяющийся канал которой создает разрушающие механические возмущения. Были разработаны и изготовлены лабораторные и опытно-промышленные электроимпульсные установки для дробления и измельчения руд, резания горных пород и бетонов, бурения и проходки скважин и стволов.  


В 1958 г. А.А. Воробьевым, Г.А. Воробьевыим и Чепиковым было открыто явление повышения импульсной электрической прочности жидкости над ипульсной электрической прочностью твердых диэлектриков в области малых времен разряда. Открытие было зарегистрировано в 1999 г. (с приоритетом от 1961 г.). Это открытие легло в основу разработки высоковольтных электроимпульсных технологических установок для разрушения горных пород, руд и твердых диэлектрических и полупроводящих материалов (бетон, кварц, керамика, корунд и др.). Основным «рабочим инструментом» в них является искра в твердом теле, расширяющийся канал которой создает разрушающие механические возмущения. Были разработаны и изготовлены лабораторные и опытно-промышленные электроимпульсные установки для дробления и измельчения руд, резания горных пород и бетонов, бурения и проходки скважин и стволов.
Их разработке предшествовали исследования импульсных разрядных характеристик широкого набора разрушаемых и изоляционных материалов, жидкостей и их смесей при временах 10 -6 с и менее, были изучены условия передачи импульсов к исполнительному органу. Для этих технологических процессов были созданы соответствующие высоковольтные установки, изучены и отработаны их технологические режимы, определены оптимальные параметры и технико-экономические показатели.  
Их разработке предшествовали исследования импульсных разрядных характеристик широкого набора разрушаемых и изоляционных материалов, жидкостей и их смесей при временах 10 -6 с и менее, были изучены условия передачи импульсов к исполнительному органу. Для этих технологических процессов были созданы соответствующие высоковольтные установки, изучены и отработаны их технологичекие режимы, определены оптимальные параметры и технико-экономические показатели.  


Александр Тимофеевич являлся научным руководителем исследований по разработке нового перспективного способа бурения. Испытания показали, что наиболее эффективной сферой применения электроимпульсного бурения является проходка скважин и стволов большого диаметра в крепких и сверхкрепких породах и вечной мерзлоте. Здесь скорости проходки в 5-10 раз превышают скорость, обеспечиваемую буровыми станками с алмазными коронками, а износ бурового инструмента уменьшается в сотни раз. Кроме того, им выполнены первые эксперименты, выявившие основные закономерности электроимпульсного способа разрушения некондиционных железобетонных изделий с целью извлечения из них арматуры и щебня для повторного использования на производстве.  
Александр Тимофеевич являлся научным руководителем исследований по разработке нового перспективного способа бурения. Испытания показали, что наиболее эффективной сферой применения электроимпульсного бурения является проходка скважин и стволов большого диаметра в крепких и сверхкрепких породах и вечной мерзлоте. Здесь скорости проходки в 5-10 раз превышают скорость, обеспечиваемую буровыми станками с алмазными коронками, а износ бурового инструмента уменьшается в сотни раз. Кроме того, им выполнены первые эксперименты, выявившие основные закономерности электроимпульсного способа разрушения некондиционных железобетонных изделий с целью извлечения из них арматуры и щебня для повторного использования на производстве.  


С целью углубления результатов исследований в указанных направлекниях и быстрейшего внедрения их результатов в практику постановлением Правительства СССР при ТПИ был создан НИИ ВН с госбюджетным финансированием. Результаты исследований были изложены в двух монографиях: А.А. Воробьев, Г.А. Воробьев, А.Т. Чепиков и др. Высоковольтное испытательное оборудование и измерения / под ред. А.А. Воробьева. – М.ТЭИ, 1960. – 584стр; А.А. Воробьев, А.Т. Чепиков. Разрушение горных пород импульсными электрическими разрядами. – Томск: Изд. ТГУ, 1961 – 86стр. Начатые исследования позже развивались в СО ВАН СССР и Карагандинском политехническом институте.  
С целью углубления результатов исследований в указанных направлениях и быстрейшего внедрения их результатов в практику постановлением Правительства СССР при ТПИ был создан НИИ ВН с госбюджетным финансированием. Результаты исследований были изложены в двух монографиях: А.А. Воробьев, [[Воробьев Григорий Абрамович|Г.А. Воробьев]], [[Чепиков Александр Тимофеевич|А.Т. Чепиков]] и др. Высоковольтное испытательное оборудование и измерения / под ред. [[Воробьев Александр Акимович|А.А. Воробьева]]. – М.ТЭИ, 1960. – 584стр; А.А. Воробьев, А.Т. Чепиков. Разрушение горных пород импульсными электрическими разрядами. – Томск: Изд. ТГУ, 1961 – 86стр. Начатые исследования позже развивались в СО ВАН СССР и Карагандинском политехническом институте.
 
'''Оборонная тематика'''
 
Первые серьезные работы по оборонной тематике потребовали колоссальных усилий всего коллектива. Они показали, что для успешного выполнения таких работ требуется гораздо более четкая структура управления и необходимая инфраструктура – конструкторский отдел, отдел стандартизации, эффективная система снабжения дефицитными материалами и комплектующими, опытное производство.
Принятая в США программа СОИ резко повысила спрос на разработки в области высоковольтной импульсной техники. При этом ранее приобретенный на кафедре техники высоких напряжений и в НИИ ВН опыт разработки, изготовления и монтажа различных высоковольтных импульсных устройств оказался востребованным и очень полезным.
Масса оригинальных технических решений и сотни изобретений заложили ту базу, на основе которой можно было браться за разработку установок с неслыханными до тех пор параметрами.
 
Удачным оказалось сочетание исследований и разработок в области техники высоких напряжений и в области физики взрыва и горения. Организованная профессором М.А. Мельниковым и его учениками лаборатория, открытие кафедры прикладной физики и специальности «Физика горения и взрыва»  позволили подготовить целый ряд специалистов, которые одновременно владели и физикой взрыва и высоковольтной импульсной техникой (Н.А. Яворский, Г.В. Иванов, В.Л. Корольков, В.Б. Шнейдер и др.). В результате институту удалось создать целую гамму взрывных коммутационных устройств, найти оригинальные решения в области высокоскоростного метания, а также выйти на новую технологию получения ультрадисперсных порошков металлов, сплавов и соединений методом электрического взрыва проводников.
 
Еженедельные научные семинары НИИ ВН проходили очень оживленно и взаимно обогащали идеями сотрудников, работающих, казалось бы, в очень отдаленных областях науки. Знакомство с физикой взрыва помогло и высоковольтникам с других позиций посмотреть на процессы электроимпульсной технологии – как на процессы электрического взрыва в конденсированных средах. Показательны в этом плане работы, выполненные Б.В. Семкиным, В.И. Курцом.
Оборонная тематика не только хорошо финансировалась, но и достаточно (по тому времени) обеспечивалась дефицитными материальными ресурсами. Она была также чрезвычайно интересна по постановке задач, зачастую на грани возможного по законам физики. Кроме того, возникало чувство причастности к важнейшим государственным задачам. С другой стороны, жизни института в этих условиях совсем не была безоблачной. Правительственные программы всегда готовились очень долго, причем к моменту, когда постановление правительства принималось и приобретало силу закона, оставшегося от первоначального графика (который уже никто не решался менять) времени было явно недостаточно. Это создало особую нервозность при выполнении работ. Ответственность за срыв сроков, особенно в период правления Ю.В. Андропова, могла быть весьма высока.
Однако впоследствии финансирование резко сократилось вдвое. Вместе с тем то обстоятельство, что большинство своих разработок институт доводил «до железа», а также то, что от оборонной тематики часть средств в предыдущие годы тем или иным способом удавалось направлять на поддержку исследования и разработок в области технологии, позволили институту выжить и достаточно успешно осуществить конверсию основных лабораторий. Достаточно убедительно это подтверждается тем фактом, что в 1995 году около 40 процентов объема научно-исследовательских работ институт заработал за рубежом, причем в развитых странах – Германии и Японии.


'''Основные направления научной деятельности НИИ ВН:'''
'''Основные направления научной деятельности НИИ ВН:'''
Строка 86: Строка 108:
1. Исследования на основе мощных ионных и электронных пучков наносекундной длительности:
1. Исследования на основе мощных ионных и электронных пучков наносекундной длительности:


• разработка научно-технических основ неравновестных плазмохимических процессов, инициируемых импульсным электронным пучком для конверсии тетрахлорида кремния в трихлорсилан и для неравновестного плазмохимического синтеза нанооксидов;
• разработка научно-технических основ неравновесных плазмохимических процессов, инициируемых импульсным электронным пучком для конверсии тетрахлорида кремния в трихлорсилан и для неравновесного плазмохимического синтеза нанооксидов;


• разработка и создание эффективных диодных систем для формирования импульсных мощных ионных пучков;
• разработка и создание эффективных диодных систем для формирования импульсных мощных ионных пучков;
Строка 129: Строка 151:
[[Файл:Vodoochistka.jpg|150px|right|thumb|Водоочистной комплекс «Импульс»]]
[[Файл:Vodoochistka.jpg|150px|right|thumb|Водоочистной комплекс «Импульс»]]


Институт производит и продает источники питания, импульсные генераторы, плазмо-химические электроразрядные реакторы ускорителей наносекундных электронных и ионных пучков; оказывает услуги по измерению электрофизических свойств.  
Институт производил и продавал источники питания, импульсные генераторы, плазмо-химические электроразрядные реакторы ускорителей наносекундных электронных и ионных пучков; оказывает услуги по измерению электрофизических свойств.  


Внебюджетная деятельность успешно осуществляется за счет реализации оригинальных разработок по электроразрядной и пучково-плазменной технологиям, из которых особо следует отметить следующие:
Внебюджетная деятельность успешно осуществлялась за счет реализации оригинальных разработок по электроразрядной и пучково-плазменной технологиям, из которых особо следует отметить следующие:


• Водоочистные установки «Импульс» и «Аэрозон» и услуги по их обслуживанию;
• Водоочистные установки «Импульс» и «Аэрозон» и услуги по их обслуживанию;
Строка 156: Строка 178:
==Директора НИИ ВН==
==Директора НИИ ВН==


Директорами института были: В.С. Колесников (1968 - 1979 гг.), В.Я. Ушаков (1979 - 1992 гг.), А.А. Дульзон (1992 - 1993 гг.), С.Г. Боев (1993 - 2000 гг).
Директорами института были: Чепиков А.Т. (1966 - 1968 гг.), В.С. Колесников (1968 - 1979 гг.), В.Я. Ушаков (1979 - 1992 гг.), А.А. Дульзон (1992 - 1993 гг.), С.Г. Боев (1993 - 2000 гг), В.В. Лопатин.
 
[[Файл:3818527 1061890-1-.jpg|150px|right|thumb|[[Чепиков Александр Тимофеевич|Чепиков Александр Тимофеевич]]]]
[[Файл:2308242-1-.jpg|150px|right|thumb|[[Колесников Валерий Сергеевич|Колесников Валерий Сергеевич]]]]
 
[[Файл:Uchakov2.jpg|150px|right|thumb|[[Ушаков Василий Яковлевич|Ушаков Василий Яковлевич]]]]
 
[[Чепиков Александр Тимофеевич|Чепиков Александр Тимофеевич]] (23.07.1924 - 30.01.1999 гг.) – доктор технических наук, профессор кафедры «Электрические станции» Томского политехнического университета. Руководил институтом на общественных началах.
 
Под руководством первого директора НИИ ВН Чепикова А.Т. велась разработки специальных источников импульсов высокого напряжения, конструирование породоразрушающий инструмент, решение проблем промывки скважин. Много внимания уделялось проблеме передачи импульсов к забою, поиску материалов и отработке конструкции высоковольтных изоляторов, электрической прочности горных пород в нормальных условиях, а также в условиях, имитирующих бурение глубоких скважин. Параллельно проводились работы по технологии электроимпульсного дробления и измельчения, по использованию импульсов высокого напряжения для инициирования низкочувствительных взрывчатых веществ. Несколько позже начаты исследования явления электрического взрыва проводников, вначале для инициирования взрывчатых веществ, а несколько позже для прерывания тока в высоковольтных импульсных источниках с индуктивными накопителями энергии. В начале семидесятых годов начата разработка принципиально нового технологического процесса - получения ультрадисперных порошков металлов, сплавов и химических соединений методом электрического взрыва проводников.


[[Файл:2308242-1-.jpg|150px|right|thumb|Колесников В.С.]]
В связи с разработкой новых технологий получили развитие работы в области электрического пробоя жидкостей, газов, вакуума, физики искрового канала в твердых телах. Большое плодотворное влияние на успешное развитие этих работ, а также работ технологического профиля оказывали исследования в области высоковольтной наносекундной техники, физики газового и вакуумного разрядов, выполнявшиеся в те годы в НИИ ЯФ при ТПИ под руководством [[Месяц Геннадий Андреевич|Г.А. Месяца]].


[[Файл:Uchakov2.jpg|150px|right|thumb|Ушаков Василий Яковлевич]]
В летние сезоны 1964-1970 гг. были организованы испытания электроимпульсных буровых установок в полевых условиях в окрестностях Томска, Лениногорска, Магадана, на БАМе и Курской магнитной аномалии. Высокие скорости проходки, отсутствие необходимости в дорогостоящем породоразрушающем инструменте показали конкурентоспособность этой технологии среди самых современных способов бурения скважин.


'''[[Ушаков Василий Яковлевич|Ушаков Василий Яковлевич]]''' (р. 27.03.1939 г.) – профессор кафедры техники и электрофизики высоких напряжений ТПУ, директор НИИ ВН при ТПИ в 1979-1992гг.
'''[[Ушаков Василий Яковлевич|Ушаков Василий Яковлевич]]''' (р. 27.03.1939 г.) – профессор кафедры техники и электрофизики высоких напряжений ТПУ, директор НИИ ВН при ТПИ в 1979-1992гг.
Строка 170: Строка 201:
Прочный фундамент, заложенный в эти годы, позволил институту выжить без больших потерь в трудные 90-е годы.
Прочный фундамент, заложенный в эти годы, позволил институту выжить без больших потерь в трудные 90-е годы.


[[Файл:16495 dulzon-1-.jpg|150px|right|thumb|Дульзон Альфред Андреевич]]  
[[Файл:16495 dulzon-1-.jpg|150px|right|thumb|[[Дульзон Альфред Андреевич|Дульзон Альфред Андреевич]]]]  
[[ Файл:2-768x1089-1-.jpg|150px|right|thumb|Боев Сергей Григорьевич]]  
[[ Файл:2-768x1089-1-.jpg|150px|right|thumb|[[Боев Сергей Григорьевич|Боев Сергей Григорьевич]]]]  
'''[[Дульзон Альфред Андреевич|Дульзон Альфред Андреевич]]''' (р. 31.07.1937 г.) – профессор кафедры международного менеджмента и кафедры организации и технологии высшего профессионального образования ТПУ, в 1974 - 1992 гг. – заместитель директора, в 1992 - 1993 гг. - директор НИИ ВН при ТПУ.
'''[[Дульзон Альфред Андреевич|Дульзон Альфред Андреевич]]''' (р. 31.07.1937 г.) – профессор кафедры международного менеджмента и кафедры организации и технологии высшего профессионального образования ТПУ, в 1974 - 1992 гг. – заместитель директора, в 1992 - 1993 гг. - директор НИИ ВН при ТПУ.


Строка 180: Строка 211:
Научное направление во время работы в ТПУ: радиационная физика твердого тела, электрофизические характеристики диэлектрических материалов в условиях воздействия радиации, электрических полей, механических нагрузок и др. факторов. Одна из основных работ – «Радиационное накопление заряда в твердых диэлектриках и методы его диагностики». Изучены основные закономерности накопления объемного заряда в диэлектриках в результате облучения их заряженными частицами.   
Научное направление во время работы в ТПУ: радиационная физика твердого тела, электрофизические характеристики диэлектрических материалов в условиях воздействия радиации, электрических полей, механических нагрузок и др. факторов. Одна из основных работ – «Радиационное накопление заряда в твердых диэлектриках и методы его диагностики». Изучены основные закономерности накопления объемного заряда в диэлектриках в результате облучения их заряженными частицами.   


[[Файл:Lopatin2.jpg|150px|right|thumb|Лопатин Владимир Васильевич]]
[[Файл:Lopatin2.jpg|150px|right|thumb|[[Лопатин Владимир Васильевич|Лопатин Владимир Васильевич]]]]


'''[[Лопатин Владимир Васильевич|Лопатин Владимир Васильевич]]''' (р. 17.03.1947 г., Иркутская обл., г. Слюдянка) – доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой техники и электрофизики высоких напряжений ТПУ, в 1999 - 2010 гг. - директор Института физики высоких технологий ТПУ, в  настоящее время - заведующий кафедрой техники и электрофизики высоких напряжений ТПУ, заместитель директора  Института физики высоких технологий ТПУ.  
'''[[Лопатин Владимир Васильевич|Лопатин Владимир Васильевич]]''' (р. 17.03.1947 г., Иркутская обл., г. Слюдянка) – доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой техники и электрофизики высоких напряжений ТПУ, в 1999 - 2010 гг. - директор Института физики высоких технологий ТПУ, в  настоящее время - заведующий кафедрой техники и электрофизики высоких напряжений ТПУ, заместитель директора  Института физики высоких технологий ТПУ.  
Строка 201: Строка 232:
Аппаратура низкотемпературного обезвоживания в вакууме, предназначенная для малых производств продуктов питания с длительным сроком хранения и препаратов медицинского назначения из сырья растительного и животного происхождения. Основным достоинством технологии является сохранение всего комплекса биологически активных веществ, улучшение показателей бактериальной обсемененности продукта и энергосбережение.  
Аппаратура низкотемпературного обезвоживания в вакууме, предназначенная для малых производств продуктов питания с длительным сроком хранения и препаратов медицинского назначения из сырья растительного и животного происхождения. Основным достоинством технологии является сохранение всего комплекса биологически активных веществ, улучшение показателей бактериальной обсемененности продукта и энергосбережение.  


Смазочные составы с использованием ультрадисперсных порошков железа, меди и латуни, полученных по разработанной в институте электровзрывной технологии. Данные составы обеспечивают эффект «безызностности», основанный на способности ультрадисперсных порошков образовывать пленки на поверхности трения.  
Смазочные составы с использованием ультрадисперсных порошков железа, меди и латуни, полученных по разработанной в институте электровзрывной технологии. Данные составы обеспечивают эффект «безызносности», основанный на способности ультрадисперсных порошков образовывать пленки на поверхности трения.  


Много внимания в 2002 г. уделялось международному научно-техническому сотрудничеству. В цифрах и фактах можно отметить следующее:  
Много внимания в 2002 г. уделялось международному научно-техническому сотрудничеству. В цифрах и фактах можно отметить следующее:  
Строка 217: Строка 248:
В 2003 г. главной заботой дирекции по-прежнему оставалась политика омоложения кадрового состава института. Увеличилось количество кандидатов наук, причем в возрасте до 33 лет, хотя общее количество научных сотрудников сократилось.
В 2003 г. главной заботой дирекции по-прежнему оставалась политика омоложения кадрового состава института. Увеличилось количество кандидатов наук, причем в возрасте до 33 лет, хотя общее количество научных сотрудников сократилось.


Кроме того, в научных лабораториях института осуществляют подготовку диссертационных работ 14 аспирантов и 1 докторант. К различным формам участия в НИР и ОКР были привлечены 70 студентов, из них 40 работали с оплатой. По тематике института в 2003 году защищено 16 дипломных работ, 4 кандидатские и 2 докторские диссертации. Необходимо отметить возросшую результативность НИР студентов. В соавторстве со студентами опубликовано 11 работ и 4 - студентами без соавторов. Организация научных исследований через систему внутриинститутских грантов для аспирантов, молодых ученых и докторантов, проводившаяся в институте третий год, позволила активизировать работу молодежи института. В 2003г. финансовая поддержка оказана 13 претендентам. Действуют положения о стимулировании студентов и их научных руководителей за высокие достижения в научной работе.
Кроме того, в научных лабораториях института осуществляют подготовку диссертационных работ 14 аспирантов и 1 докторант. К различным формам участия в НИР и ОКР были привлечены 70 студентов, из них 40 работали с оплатой. По тематике института в 2003 году защищено 16 дипломных работ, 4 кандидатские и 2 докторские диссертации. Необходимо отметить возросшую результативность НИР студентов. В соавторстве со студентами опубликовано 11 работ и 4 - студентами без соавторов. Организация научных исследований через систему внутриинститутских грантов для аспирантов, молодых ученых и докторантов, проводившаяся в институте третий год, позволила активизировать работу молодежи института. В 2003 г. финансовая поддержка оказана 13 претендентам. Действуют положения о стимулировании студентов и их научных руководителей за высокие достижения в научной работе.
Фундаментальные и прикладные исследования выполнялись как по заданию Минобразования России, так и в рамках конкурсных работ по 4 проектам межвузовских программ и 3 грантам Минобразования.
Фундаментальные и прикладные исследования выполнялись как по заданию Минобразования России, так и в рамках конкурсных работ по 4 проектам межвузовских программ и 3 грантам Минобразования.
Внебюджетная деятельность осуществлялась за счет реализации разработок института, из которых особо следует отметить следующие:  
Внебюджетная деятельность осуществлялась за счет реализации разработок института, из которых особо следует отметить следующие:  
Строка 317: Строка 348:
==Современное состояние==
==Современное состояние==


[[Файл:Zdniivn.jpg|200px|right|thumb|]]
[[Файл:Zdniivn.jpg|200px|right|thumb| [[11 корпус|11 корпус]] ТПУ, в котором были сосредоточены лаборатории НИИ ВН и [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ЯФ]], включая [[Синхротрон "СИРИУС"|синхротрон "Сириус"]], [[Циклотроны в ТПУ|циклотрон]] и другие установки]]
   
   
В последние годы постепенно, но неуклонно увеличивался объем хоздоговорных и контрактных работ. Так, объем хоз/договорных работ, выполненных в 2008 году, почти в 5 раз превышает объем 2000 года, а объем зарубежных контрактов увеличился почти в 10 раз. Госбюджетное финансирование за это время тоже выросло в 6 раз за счет грантов Российского фонда фундаментальных исследований, проектов федеральной целевой научно-технической программы и программы Рособразования.  
В последние годы постепенно, но неуклонно увеличивался объем хоздоговорных и контрактных работ. Так, объем хоз/договорных работ, выполненных в 2008 году, почти в 5 раз превышает объем 2000 года, а объем зарубежных контрактов увеличился почти в 10 раз. Госбюджетное финансирование за это время тоже выросло в 6 раз за счет грантов Российского фонда фундаментальных исследований, проектов федеральной целевой научно-технической программы и программы Рособразования.  
Строка 329: Строка 360:
• водоочистные установки «Импульс» и «Аэрозон» и услуги по их обслуживанию;
• водоочистные установки «Импульс» и «Аэрозон» и услуги по их обслуживанию;


информациооная система «Химик аналитик» для химических лабораторий предприятий различного профиля;
информационная система «Химик аналитик» для химических лабораторий предприятий различного профиля;


• крупногабаритные изделия из полиэтилена;
• крупногабаритные изделия из полиэтилена;
Строка 346: Строка 377:
Появивились заказы на НИР от Российских и Казахстанских предприятий: работы по электроразрядной активации рабочих растворов для подземного выщелачивания урана, разработка технологии получения “солнечного” кремния и др.  
Появивились заказы на НИР от Российских и Казахстанских предприятий: работы по электроразрядной активации рабочих растворов для подземного выщелачивания урана, разработка технологии получения “солнечного” кремния и др.  


==Источники==
==Литература==
 
1. [[Гагарин Александр Вячеславович|Гагарин А.В.]] «Профессора Томского политехнического университета». Т. 2. Томск: Изд-во научно-технической литературы, 2001.
 
2. Гагарин А.В. «Профессора Томского политехнического университета»: Т. 3, ч. 1. - Томск: Изд-во ТПУ, 2005.
 
3. Гагарин А.В. «Профессора Томского политехнического университета»: Т. 3, ч. 2. - Томск: Изд-во ТПУ, 2006.
 
4. Гагарин А.В., [[Ушаков Василий Яковлевич|Ушаков В.Я.]] Профессора [[ТПУ|Томского политехнического университета]] 1991 - 1997 гг.: Биографический сборник – Томск: Изд-во НТЛ, 1998.
 
5. Материалы фондов Комплекса музеев ТПУ.


1. [[Гагарин Александр Вячеславович|Гагарин А.В.]] «Профессора Томского политехнического университета». Биографический справочник. Т. 2. Томск: Изд-во научно-технической литературы, 2001-216стр.
6. Томский политехник. Выпуск № 2, 1996 г. – 56 с.
==Ссылки==
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/73167


2. Гагарин А.В. Биографический справочник «Профессора Томского политехнического университета»: Т. 3, ч. 1- Томск: Изд-во ТПУ, 2005-326 стр.
https://za-kadry.tpu.ru/newspaper/article/view?id=4241


3. Гагарин А.В. Биографический справочник «Профессора Томского политехнического университета»: Т. 3, ч. 2 - Томск: Изд-во ТПУ, 2006-265стр.
https://portal.tpu.ru/portal/page/portal/TPU/institute/niivn/about


4. Гагарин А.В., Ушаков В.Я.Профессора Томского политехнического университета 1991-1997гг.: Биографический сборник – Томск: Изд-во НТЛ, 1998 – 292 стр
[[Категория:Научно-исследовательские институты]]