Перейти к содержанию

НИИ интроскопии при ТПУ: различия между версиями

Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 58 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
[[Файл:Logotip.gif|300px|right|thumb|Логотип НИИ Интроскопии]]
[[Файл:Logotip.gif|500px|right|thumb|Логотип НИИ Интроскопии]]


'''Научно-исследовательский институт интроскопии при ТПУ''' - научно-технический комплекс, осуществляющий исследования и разработку методов и средств неразрушающего контроля (НК), диагностику промышленных изделий, материалов и сооружений, испытания на радиационную стойкость материалов и изделий.  
'''Научно-исследовательский институт интроскопии при Томском политехническом университете''' - научно-технический комплекс, осуществляющий исследования и разработку методов и средств неразрушающего контроля (НК), диагностику промышленных изделий, материалов и сооружений, испытания на радиационную стойкость материалов и изделий.
НИИ электронной интроскопии при ТПУ был создан Постановлением Совета Министров РСФСР от 22.02.1968 г. (Приказ по Министерству высшего и среднего специального образования РСФСР № 85 от 07.03.1968 г.).


В 1958 г. при Томском политехническом институте был создан [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ядерной физики]], электроники и автоматики (с 1975 г. - НИИ ЯФ). Первым директором этого НИИ был назначен [[Чучалин Иван Петрович|И.П. Чучалин]], который проделал большую работу по созданию первого при ТПИ научно-исследовательского института и, в частности, первого в СССР [[Синхротрон "СИРИУС"|синхротрона]] с энергией электронов на 1,5 ГэВ. Одновременно с развитием [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ЯФ]] при ТПИ велись работы по другим, не менее важным направлениям в области технической физики. Это определялось как развитием науки в СССР, так и интенсивным развитием народного хозяйством страны, появлением новых отраслей промышленности - ракетной техники, атомной энергетики, химического машиностроения. Это явилось также стимулом к образованию в ТПИ специального конструкторского бюро по разработке и изготовлению бетатронов на средние энергии (от 9 до 35 МэВ). На базе СКБ по инициативе [[Воробьев Александр Акимович|А.А. Воробьева]] в 1962 г. был создан НИИ электронной интроскопии, который сначала управлялся на общественных началах, а с 1968 г. стал госбюджетным.
Профессор [[Воробьев Александр Акимович|А.А. Воробьев]], при котором был образован НИИ электронной интроскопии, всегда придавал большое значение развитию в ТПИ неразрушающих методов контроля материалов и изделий. Для этого наряду с [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ядерной физики]] и НИИ ИН были открыты научно-исследовательские институты высоких напряжений, автоматики и электромеханики (госбюджетные) и ряд научно-исследовательских лабораторий.
==Специфика==
==Специфика==


Строка 9: Строка 13:
Исследования в области создания бетатронов и тепловых методов неразрушающего контроля обеспечивают институту мировую известность.  
Исследования в области создания бетатронов и тепловых методов неразрушающего контроля обеспечивают институту мировую известность.  


[[Файл:Niiintroskop.jpg|250px|right|thumb|Корпус НИИ ИН ТПУ на ул. Савиных в Томске]]
Развитие радиационных методов контроля материалов и изделий шло с применением различных видов источников радиации (тормозное излучение ускорителей, рентгеновское излучение, изотопные источники гамма-излучения, источники нейтронов). Большое внимание было уделено развитию скоростных автоматических методов контроля. Было создано несколько видов скоростных автоматических бетатронных,  рентгеновских и изотопных дефектоскопов, которые позволили значительно повысить скорости контроля изделий по сравнению с радиографическими методами  дефектоскопии при высокой чувствительности к выявлению дефектов. Создание комплексных систем способствовало решению задач дефектоскопии и интроскопии в широком диапазоне толщин различных материалов и изделий.


Возросла значимость работ НИИ интроскопии с переходом в него лабораторий малогабаритных бетатронов (руководители - профессора [[Ананьев Лев Мартемьянович|Л.М. Ананьев]] и [[Чахлов Владимир Лукьянович|В.Л. Чахлов]]) и  сильноточных бетатронов (руководитель - профессор [[Москалев Владилен Александрович|В.А. Москалев]]) из [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ЯФ]].
[[Файл:Нии интроскопии тпи 001.jpg|220px|right|thumb|Корпус НИИ ИН, 1970-е годы]]
[[Файл:Niiintroskop.jpg|250px|right|thumb|[[18 корпус|Корпус НИИ ИН]] ТПУ на ул. Савиных в Томске]]
[[Файл:2302346.jpg|200px|right|thumb|[[Воробьев Александр Акимович|А.А. Воробьев]] - ректор ТПИ в 1944 - 1970 гг.]]
[[Файл:Vgorbunov.jpg|200px|right|thumb|[[Горбунов Владимир Иванович|Горбунов Владимир Иванович]] - один из создателей и первый директор НИИ интроскопии]]
[[Файл:В. Л. Чахлов.jpg|200px|right|thumb|[[Чахлов Владимир Лукьянович|Чахлов Владимир Лукьянович]] - директор НИИ интроскопии в 1980 - 2008 гг.]]
[[Файл:Стенд 24 НИИ Интроскопии.jpg|200px|right|thumb|Стенд в музее истории ТПУ, посвященный НИИ ИН]]
[[Файл:618.png|200px|right|thumb|Малогабаритный бетатрон НИИ Интроскопии ТПУ МИБ-6Э с выведенным электронным пучком используется в НИИ Онкологии г. Томск для интраоперационной лучевой терапии]]
[[Файл:11 Малогабаритный бетатрон .jpg|250px|right|thumb|Малогабаритный бетатрон НИИ ИН, предназначенный для медицинских целей (облучение раковых опухолей, послеоперационное облучение мест операций)]]
==Создание института==
==Создание института==


Строка 17: Строка 30:
В 1959 году была создана кафедра № 27 "Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений" [[Физико-технический факультет ТПУ|ФТФ]], главным образом, на базе бетатронной лаборатории № 2 [[Физико-технический факультет ТПУ|ФТФ]]. Заведующим был назначен доцент [[Горбунов Владимир Иванович|Владимир Иванович Горбунов]]. Кафедра фактически стала кузницей кадров для будущего НИИ. Первыми аспирантами кафедры были [[Кулешов Валерий Константинович|Кулешов В.К.]], Пекарский Г.Ш., Завьялкин Ф.М., успешно защитившие в 1965 - 1966 годах кандидатские диссертации. Позже первыми докторами наук кафедры стали [[Горбунов Владимир Иванович|Горбунов В.И.]], Пекарский Г.Ш., [[Вавилов Владимир Платонович|Вавилов В.П.]], [[Янкелевич Юзеф Бенционович|Янкелевич Ю.Б.]], [[Кулешов Валерий Константинович|Кулешов В.К.]], развивавшие свои научные направления в стенах созданного НИИ.
В 1959 году была создана кафедра № 27 "Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений" [[Физико-технический факультет ТПУ|ФТФ]], главным образом, на базе бетатронной лаборатории № 2 [[Физико-технический факультет ТПУ|ФТФ]]. Заведующим был назначен доцент [[Горбунов Владимир Иванович|Владимир Иванович Горбунов]]. Кафедра фактически стала кузницей кадров для будущего НИИ. Первыми аспирантами кафедры были [[Кулешов Валерий Константинович|Кулешов В.К.]], Пекарский Г.Ш., Завьялкин Ф.М., успешно защитившие в 1965 - 1966 годах кандидатские диссертации. Позже первыми докторами наук кафедры стали [[Горбунов Владимир Иванович|Горбунов В.И.]], Пекарский Г.Ш., [[Вавилов Владимир Платонович|Вавилов В.П.]], [[Янкелевич Юзеф Бенционович|Янкелевич Ю.Б.]], [[Кулешов Валерий Константинович|Кулешов В.К.]], развивавшие свои научные направления в стенах созданного НИИ.


В 1961 году у В.И. Горбунова возникла идея создания на базе кафедры и бетатронной лаборатории научно-исследовательского института на общественных началах. Все, и в том числе ректор ТПИ [[Воробьев Александр Акимович|Александр Акимович Воробьев]], поддержали эту идею. Быстро была сформирована структура, выбраны основные направления, определены руководители подразделений. В 1962 году по инициативе Кулешова В.К. была создана лаборатория гамма - люминесценции, в которую вошли [[Кулешов Валерий Константинович|Кулешов В.К.]] (заведующий), Кузнецов В.Б., [[Янкелевич Юзеф Бенционович|Янкелевич Ю.Б.]], Пекарский Г.Ш. В рамках лаборатории были разработаны и созданы изотопный сцинтилляционный спектрометр, рентгеновский спектрометр, бетатронный спектрометр, нейтронный спектрометр, рентгеновские и изотопные дефектоскопы, проводились теоретические и экспериментальные исследования. Пополнялись и ряды преподавателей. К уже работавшему Янисову В.В. присоединились Акимов Ю.М., Кармадонов А.Н., Елагин В.Б. и другие. Многие выпускники кафедры стали сотрудниками института: Киселев А.Н., Забродский В.А., Выстропов В.И., [[Вавилов Владимир Платонович|Вавилов В.П.]], Егоренко Ю.А. Совмещали должности д.т.н., проф. [[Кулешов Валерий Константинович|Кулешов В.К.]], д.т.н., проф. Пекарский Г.Ш., к.т.н., доц. Ланшаков В.Н., к.т.н., доц. Алхимов Ю.В. и многие другие.
В 1961 году у [[Горбунов Владимир Иванович|В.И. Горбунова]] возникла идея создания на базе кафедры и бетатронной лаборатории научно-исследовательского института на общественных началах. Все, и в том числе ректор ТПИ [[Воробьев Александр Акимович|Александр Акимович Воробьев]], поддержали эту идею. Быстро была сформирована структура, выбраны основные направления, определены руководители подразделений. В 1962 году по инициативе Кулешова В.К. была создана лаборатория гамма - люминесценции, в которую вошли [[Кулешов Валерий Константинович|Кулешов В.К.]] (заведующий), Кузнецов В.Б., [[Янкелевич Юзеф Бенционович|Янкелевич Ю.Б.]], Пекарский Г.Ш. В рамках лаборатории были разработаны и созданы изотопный сцинтилляционный спектрометр, рентгеновский спектрометр, бетатронный спектрометр, нейтронный спектрометр, рентгеновские и изотопные дефектоскопы, проводились теоретические и экспериментальные исследования. Пополнялись и ряды преподавателей. К уже работавшему Янисову В.В. присоединились Акимов Ю.М., Кармадонов А.Н., Елагин В.Б. и другие. Многие выпускники кафедры стали сотрудниками института: Киселев А.Н., Забродский В.А., Выстропов В.И., [[Вавилов Владимир Платонович|Вавилов В.П.]], Егоренко Ю.А. Совмещали должности д.т.н., проф. [[Кулешов Валерий Константинович|Кулешов В.К.]], д.т.н., проф. Пекарский Г.Ш., к.т.н., доц. Ланшаков В.Н., к.т.н., доц. Алхимов Ю.В. и многие другие.


С середины 60-х годов началась разработка методов дефектоскопии электронным пучком на основе использования индукционных ускорителей электронов-бетатронов, первый экземпляр которого под руководством профессора Воробьёва А.А. с сотрудниками был создан ещё в 1947 году. Следует отметить, что бетатронная тематика активно развивалась в то время в политехническом институте на кафедрах "Техника высоких напряжений" (зав. кафедрой - [[Воробьев Александр Акимович|Воробьёв А.А.]]), "Промышленная и медицинская электроника" (зав. кафедрой [[Ананьев Лев Мартемьянович|Ананьев Л.М.]]) и в созданном [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ЯФ]].
[[Научно-исследовательская работа в ТПИ в 1960-70-е гг.|С середины 60-х годов началась разработка]] методов дефектоскопии электронным пучком на основе использования индукционных ускорителей электронов-бетатронов, первый экземпляр которого под руководством профессора [[Воробьев Александр Акимович|Воробьёва А.А.]] с сотрудниками был создан ещё в 1947 году. Следует отметить, что бетатронная тематика активно развивалась в то время в политехническом институте на кафедрах "Техника высоких напряжений" (зав. кафедрой - [[Воробьев Александр Акимович|Воробьёв А.А.]]), "Промышленная и медицинская электроника" (зав. кафедрой [[Ананьев Лев Мартемьянович|Ананьев Л.М.]]) и в созданном [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ЯФ]].


В 1968 году был создан НИИ электронной интроскопии при ТПУ как юридическое лицо во исполнение постановления СМ РСФР от 22.02.68 г. (Приказ по Министерству высшего и среднего специального образования РСФСР № 85 от 7 марта 1968 г.). Первым директором НИИ ЭИ был [[Горбунов Владимир Иванович|В.И.Горбунов]] (с 1968 г. по 1980 г.), заместителями у него в разные годы были Акимов Ю.М., Булаев О.Ф, [[Кононов Борис Александрович|Кононов Б.А.]], Осипов В.М. и [[Зубарев Григорий Семенович|Зубарев Г.С.]] [[Горбунов Владимир Иванович|Горбунов В.И.]] теперь уже совмещал две должности - заведующего кафедрой и директора НИИ электронной интроскопии. Значительная часть сотрудников института была укомплектована преподавателями и сотрудниками ФТФ.
В 1968 году был создан НИИ электронной интроскопии при ТПУ как юридическое лицо во исполнение постановления СМ РСФР от 22.02.68 г. (Приказ по Министерству высшего и среднего специального образования РСФСР № 85 от 7 марта 1968 г.). Первым директором НИИ ЭИ был [[Горбунов Владимир Иванович|В.И.Горбунов]] (с 1968 г. по 1980 г.), заместителями у него в разные годы были Акимов Ю.М., Булаев О.Ф, [[Кононов Борис Александрович|Кононов Б.А.]], Осипов В.М. и [[Зубарев Григорий Семенович|Зубарев Г.С.]] [[Горбунов Владимир Иванович|Горбунов В.И.]] теперь уже совмещал две должности - заведующего кафедрой и директора НИИ электронной интроскопии. Значительная часть сотрудников института была укомплектована преподавателями и сотрудниками [[Физико-технический факультет ТПУ|ФТФ]].




Строка 40: Строка 53:
2. Ускорителя заряженных частиц и плазмы – 47.31.31.  
2. Ускорителя заряженных частиц и плазмы – 47.31.31.  


3. Физика твердого тела – 29.19.  
3. [[Физика твердого тела|Физика твердого тела]] – 29.19.  


4. Контроль и управление качеством – 81.81.05, 17, 19.  
4. Контроль и управление качеством – 81.81.05, 17, 19.  
Строка 52: Строка 65:
Основным направлением деятельности НИИ ИН была и остается разработка научных основ и технических средств радиационных методов дефектоскопии материалов и изделий. Приоритетные результаты достигнуты в создании различных типов бетатронов для неразрушающего контроля. Это стационарные бетатроны на энергию от 18 до 35 МэВ, переносные малогабаритные на энергию до 10 МэВ и сильноточные на энергии 15-50 МэВ.
Основным направлением деятельности НИИ ИН была и остается разработка научных основ и технических средств радиационных методов дефектоскопии материалов и изделий. Приоритетные результаты достигнуты в создании различных типов бетатронов для неразрушающего контроля. Это стационарные бетатроны на энергию от 18 до 35 МэВ, переносные малогабаритные на энергию до 10 МэВ и сильноточные на энергии 15-50 МэВ.


Стационарные бетатроны разрабатывались еще до создания НИИ ИН на физико-техническом факультете, а затем в НИИ ИН под руководством В.И.Горбунова. В разработку таких бетатронов большой вклад внесли О.Ф.Булаев, Г.А.Куницын, Г.Д.Браславский, Ю.А.Отрубянников и другие. Такие бетатроны успешно в течение многих лет работали и работают на Атоммаше, Барнаульском котельном заводе, НПО "Алтай", Уралхиммаше и других предприятиях.
Стационарные бетатроны разрабатывались еще до создания НИИ ИН на [[Физико-технический факультет ТПУ|физико-техническом факультете]], а затем в НИИ ИН под руководством [[Горбунов Владимир Иванович|В.И.Горбунова]]. В разработку таких бетатронов большой вклад внесли О.Ф.Булаев, Г.А.Куницын, Г.Д.Браславский, Ю.А.Отрубянников и другие. Такие бетатроны успешно в течение многих лет работали и работают на Атоммаше, Барнаульском котельном заводе, НПО "Алтай", Уралхиммаше и других предприятиях.


Две другие группы бетатронов первоначально разрабатывались в отделе бетатронов [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ЯФ]], а в 1979 году этот отдел из [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ЯФ]] был переведен в состав НИИ ИН. Переносные малогабаритные бетатроны, предназначенные в основном для неразрушающего контроля в нестационарных условиях, начали разрабатываться под руководством Л.М.Ананьева, потом эти разработки продолжил аспирант Л.М.Ананьева В.Л.Чахлов. В создание малогабаритных бетатронов большой вклад внесли Чахлов В.Л., Ю.П.Ягушкин, М.М.Штейн, В.С.Пушин, А.А.Филимонов, В.Г.Волков, А.А.Звонцов, В.В.Романов, В.А.Касьянов, Ю.Д. Зрелов. Разработано несколько типов малогабаритных бетатронов на энергии от 1,5 до 7,5 МэВ. Уже в 1967-1968 гг. совместно с Томским приборным заводом был разработан серийный образец, а затем налажен промышленный выпуск малогабаритных плазмотронов. В 1969-1980 гг. было выпущено около 60 бетатронов. Десять из них были поставлены на экспорт в ГДР, Францию, Венгрию, Чехословакию, Польшу и Финляндию.
Две другие группы бетатронов первоначально разрабатывались в отделе бетатронов [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ЯФ]], а в 1979 году этот отдел из [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ЯФ]] был переведен в состав НИИ ИН. Переносные малогабаритные бетатроны, предназначенные в основном для неразрушающего контроля в нестационарных условиях, начали разрабатываться под руководством [[Ананьев Лев Мартемьянович|Л.М.Ананьева]], потом эти разработки продолжил аспирант [[Ананьев Лев Мартемьянович|Л.М.Ананьев]] [[Чахлов Владимир Лукьянович|В.Л.Чахлов]].  


Сильноточные бетатроны разрабатывались под руководством [[Москалев Владилен Александрович|В.А.Москалева]]. Эти бетатроны способны за цикл ускорять заряд примерно в 10 раз больший, чем в обычных бетатронах, и используются, в основном, для контроля быстро протекающих процессов. В разработку сильноточных бетатронов большой вклад внесли В.Г.Шестаков, В.Я Гончаров и другие. В целом можно сказать, что семидесятые и восьмидесятые годы были благоприятными для развития института, институт интенсивно развивался, потребность в его разработках была огромная, но самое главное, что собранный коллектив был способен решать сложные и разнообразные задачи. И действительно, разработки появлялись как из рога изобилия, но мы-то понимаем, что за этим стоял огромный труд, способность и умение создавать новое и, конечно, особая творческая атмосфера.
В создание [[Малогабаритные бетатроны|малогабаритных бетатронов]] большой вклад внесли [[Чахлов Владимир Лукьянович|Чахлов В.Л.]], Ю.П.Ягушкин, М.М.Штейн, В.С.Пушин, А.А.Филимонов, В.Г.Волков, А.А.Звонцов, В.В.Романов, [[Касьянов Валерий Алексеевич|В.А.Касьянов]], Ю.Д. Зрелов. Разработано несколько типов малогабаритных бетатронов на энергии от 1,5 до 7,5 МэВ. Уже в 1967 - 1968 гг. совместно с Томским приборным заводом был разработан серийный образец, а затем налажен промышленный выпуск малогабаритных плазмотронов. В 1969 - 1980 гг. было выпущено около 60 бетатронов. Десять из них были поставлены на экспорт в ГДР, Францию, Венгрию, Чехословакию, Польшу и Финляндию.
 
Сильноточные бетатроны разрабатывались под руководством [[Москалев Владилен Александрович|В.А.Москалева]]. Эти бетатроны способны за цикл ускорять заряд примерно в 10 раз больший, чем в обычных бетатронах, и используются, в основном, для контроля быстро протекающих процессов. В разработку сильноточных бетатронов большой вклад внесли В.Г.Шестаков, В.Я. Гончаров и другие. В целом можно сказать, что семидесятые и восьмидесятые годы были благоприятными для развития института, институт интенсивно развивался, потребность в его разработках была огромная, но самое главное, что собранный коллектив был способен решать сложные и разнообразные задачи. И действительно, разработки появлялись как из рога изобилия, но мы-то понимаем, что за этим стоял огромный труд, способность и умение создавать новое и, конечно, особая творческая атмосфера.


В институте разрабатывались различные дефектоскопы и интроскопы с использованием жесткого тормозного излучения, генерируемого бетатронами, мягкого рентгеновского излучения нейтронов и электронов. Вопросы методики применения бетатронов для радиографии разрабатывались под руководством В.А.Бердоносова.
В институте разрабатывались различные дефектоскопы и интроскопы с использованием жесткого тормозного излучения, генерируемого бетатронами, мягкого рентгеновского излучения нейтронов и электронов. Вопросы методики применения бетатронов для радиографии разрабатывались под руководством В.А.Бердоносова.
Строка 138: Строка 153:


[[Файл:Yntroskop.jpg|200px|right|thumb|Пример интроскопа в полевых условиях]]
[[Файл:Yntroskop.jpg|200px|right|thumb|Пример интроскопа в полевых условиях]]
[[Файл:440px-Савиных 7 IMG 1137.jpg|200px|right|thumb|Памятная доска на фасаде [[18 корпус|18]] корпуса ТПУ]]
Назначение:
Назначение:


Строка 227: Строка 242:
==Руководители и сотрудники НИИ ИН==
==Руководители и сотрудники НИИ ИН==


'''[[Горбунов Владимир Иванович|Горбунов Влидимир Иванович]]''' (19.04.1929 г., г. Днепропетровск, Украина – октябрь 2008 г., г. Томск) – доктор технических наук, профессор кафедры прикладной физики физико-технического факультета (ФТФ) ТПУ, директор НИИ ИН при ТПИ в 1968 - 1980 гг. – директор НИИ ВН при ТПИ.  
'''[[Горбунов Владимир Иванович|Горбунов Влидимир Иванович]]''' (19.04.1929 – октябрь 2008 гг.) – доктор технических наук, профессор кафедры прикладной физики [[Физико-технический факультет ТПУ|Физико-технического факультета]] ТПУ, директор НИИ ИН при ТПИ в 1968 - 1980 гг. – директор НИИ ВН при ТПИ.  
Горбуновым была создана научная и педагогическая школа по разработке и исследованию неразрушающих методов и средств контроля.  
Горбуновым была создана научная и педагогическая школа по разработке и исследованию неразрушающих методов и средств контроля.  


Строка 243: Строка 258:
С 1980 г. в рамках программ ГК НТ СССР, МВиССО РСФСР была начата разработка нового направления в области неразрушающих методов контроля – использование акустической эмиссии, создаваемой с помощью ВЧ и лазерной техники. Она позволила создать новые методы дистанционного предварительного обнаружения возникновения опасных микротрещин в работающих изделиях.  
С 1980 г. в рамках программ ГК НТ СССР, МВиССО РСФСР была начата разработка нового направления в области неразрушающих методов контроля – использование акустической эмиссии, создаваемой с помощью ВЧ и лазерной техники. Она позволила создать новые методы дистанционного предварительного обнаружения возникновения опасных микротрещин в работающих изделиях.  


'''[[Чахлов Владимир Лукьянович|Чахлов Владимир Лукьянович]]''' (р. 09.01.1934 г.) – доктор физико-математических наук, профессор кафедры «Физические методы и приборы контроля качества материалов» Томского политехнического университета, директор НИИ ИН при ТПУ в 1980 - 2008 гг.  
'''[[Чахлов Владимир Лукьянович|Чахлов Владимир Лукьянович]]''' (09.01.1934 - 12.05.2011 гг.) – доктор физико-математических наук, профессор кафедры «Физические методы и приборы контроля качества материалов» Томского политехнического университета, директор НИИ ИН при ТПУ в 1980 - 2008 гг.  


В НИИ интроскопии при Томском политехническом университете под руководством Владимира Лукьяновича Чахлова проведены и успешно завершены опытно-конструкторские работы по созданию нового поколения индукционных импульсных ускорителей электронов - бетатронов, предназначенных для решения широкого круга практических задач в науке, технике и медицине. В результате закончена разработка и освоен серийный выпуск компактного бетатрона на 3 МэВ для использования в инспекционных системах контроля крупногабаритных объектов-контейнеров, вагонов и т. п. на предмет обнаружения оружия, взрывчатки, наркотиков и других, запрещенных к перевозке, закладок. Разработаны более мощные бетатроны на 7,5 МэВ и 18 МэВ, первый из них предназначен для использования в неразрушающем контроле материалов, изделий, процессов, второй разработан специально для научных исследований методов генерации и изучения новых видов электромагнитного излучения. Введены в строй и успешно эксплуатируются бетатроны с выведенным пучком электронов с энергией 10 МэВ для лечения онкологических больных (г.г. Томск, Челябинск). Подходят к концу клинические испытания такого ускорителя в г. Ковентри (Великобритания). Совместно с британской фирмой «John Macleod Electronics Limited» проведена модернизация и продолжен на кооперативной основе выпуск малогабаритных бетатронов, в том числе наиболее популярного МИБ-6 (в экспортном варианте РХВ-6), успешно применяемых для радиографического контроля и интроскопии в нестационарных условиях. Благодаря высокому качеству и продуманной рекламной кампании малогабаритные бетатроны совместного производства заняли рынок установок для радиографии во многих странах Запада и Ближнего Востока.  
В НИИ интроскопии при Томском политехническом университете под руководством Владимира Лукьяновича Чахлова проведены и успешно завершены опытно-конструкторские работы по созданию нового поколения индукционных импульсных ускорителей электронов - бетатронов, предназначенных для решения широкого круга практических задач в науке, технике и медицине. В результате закончена разработка и освоен серийный выпуск компактного бетатрона на 3 МэВ для использования в инспекционных системах контроля крупногабаритных объектов-контейнеров, вагонов и т. п. на предмет обнаружения оружия, взрывчатки, наркотиков и других, запрещенных к перевозке, закладок. Разработаны более мощные бетатроны на 7,5 МэВ и 18 МэВ, первый из них предназначен для использования в неразрушающем контроле материалов, изделий, процессов, второй разработан специально для научных исследований методов генерации и изучения новых видов электромагнитного излучения. Введены в строй и успешно эксплуатируются бетатроны с выведенным пучком электронов с энергией 10 МэВ для лечения онкологических больных (г.г. Томск, Челябинск). Подходят к концу клинические испытания такого ускорителя в г. Ковентри (Великобритания). Совместно с британской фирмой «John Macleod Electronics Limited» проведена модернизация и продолжен на кооперативной основе выпуск малогабаритных бетатронов, в том числе наиболее популярного МИБ-6 (в экспортном варианте РХВ-6), успешно применяемых для радиографического контроля и интроскопии в нестационарных условиях. Благодаря высокому качеству и продуманной рекламной кампании малогабаритные бетатроны совместного производства заняли рынок установок для радиографии во многих странах Запада и Ближнего Востока.  
Строка 255: Строка 270:
Под руководством и при личном участии Чахлова в последние годы в НИИ интроскопии выполнен ряд основополагающих НИР и ОКР по созданию акустических и акустоэмиссионных приборов для контроля трубных и внутритрубных объектов нефтепроводного транспорта, а также по созданию бетатронных и рентгеновских интроскопов, систем обработки изображений и инспекционных систем контроля крупногабаритных объектов. На основе научного, технического и кадрового потенциала института созданы и успешно работают межотраслевой региональный центр подготовки и аттестации специалистов неразрушающего контроля; межотраслевой региональный центр повышения квалификации сварщиков и специалистов сварочного производства.  
Под руководством и при личном участии Чахлова в последние годы в НИИ интроскопии выполнен ряд основополагающих НИР и ОКР по созданию акустических и акустоэмиссионных приборов для контроля трубных и внутритрубных объектов нефтепроводного транспорта, а также по созданию бетатронных и рентгеновских интроскопов, систем обработки изображений и инспекционных систем контроля крупногабаритных объектов. На основе научного, технического и кадрового потенциала института созданы и успешно работают межотраслевой региональный центр подготовки и аттестации специалистов неразрушающего контроля; межотраслевой региональный центр повышения квалификации сварщиков и специалистов сварочного производства.  


'''[[Жуков Владимир Константинович|Жуков Владимир Константинович]]''' (р. 09.10.1937 г., пос. Мундыбаш Кузедеевского р-на Кемеровской обл.) – профессор кафедры информационно-измерительной техники ТПУ. Работал в НИИ ИН при ТПИ в 1975 - 1986 гг. заведующим лабораторией, заведующим отделом электромагнитных методов контроля.  
'''[[Жуков Владимир Константинович|Жуков Владимир Константинович]]''' (09.10.1937 - 11.09.2020 гг.) – профессор кафедры информационно-измерительной техники ТПУ. Работал в НИИ ИН при ТПИ в 1975 - 1986 гг. заведующим лабораторией, заведующим отделом электромагнитных методов контроля.  


Научная работа связана с исследованием новых вихретоковых методов и технических средств для контроля различных протяженных изделий, а также методов и средств для неразрушающего контроля изделий специального назначения по заказам оборонных предприятий.  
Научная работа связана с исследованием новых вихретоковых методов и технических средств для контроля различных протяженных изделий, а также методов и средств для неразрушающего контроля изделий специального назначения по заказам оборонных предприятий.  
Строка 263: Строка 278:
По заданию правоохранительных органов были изготовлены несколько специальных металлоискателей, а по заданию нефтяников – вихретоковый толщиномер стенок труб. По данному научному направлению Жуков опубликовал монографию «Электромагнитный и магнитный контроль». В 90-е гг. работы по совершенствованию электромагнитных методов неразрушающего контроля коллективом кафедры ИИТ, руководимой Владимира Константиновича совместно с отделом №6 НИИ интроскопии велись в направлении их комбинирования др. методами и использования средств вычислительной техники.  
По заданию правоохранительных органов были изготовлены несколько специальных металлоискателей, а по заданию нефтяников – вихретоковый толщиномер стенок труб. По данному научному направлению Жуков опубликовал монографию «Электромагнитный и магнитный контроль». В 90-е гг. работы по совершенствованию электромагнитных методов неразрушающего контроля коллективом кафедры ИИТ, руководимой Владимира Константиновича совместно с отделом №6 НИИ интроскопии велись в направлении их комбинирования др. методами и использования средств вычислительной техники.  


==Источники==
==Литература==
 
1. Журнал ТПУ «Томский политехник»/Издание Ассоциации выпускников ТПУ; № 10, Томск, 2004г. – 199с.


2. Гагарин А.В. «Профессора [[ТПУ|Томского политехнического университета]]»: Т. 3, ч. 1- Томск: Изд-во ТПУ, 2005-326 стр.
3. [[Гагарин Александр Вячеславович|Гагарин А.В.]] «Профессора [[ТПУ|Томского политехнического университета]]»: Т. 3, ч. 2 - Томск: Изд-во ТПУ, 2006.
4. [[Гагарин Александр Вячеславович|Гагарин А.В.]], [[Ушаков Василий Яковлевич|Ушаков В.Я.]] Профессора [[ТПУ|Томского политехнического университета]] 1991-1997 гг.: – Томск: Изд-во НТЛ, 1998 – 292 стр.
5. Николаев М.Г. Ректор Томского политехнического института А.А. Воробьев. Воспоминания и размышления. Издательство "Красное знамя". Томск - 2001.
6. Материалы фондов Комплекса музеев Томского политехнического университета.
==Ссылки==
1. http://past.tpu.ru/html/nii-ei.htm
1. http://past.tpu.ru/html/nii-ei.htm


Строка 273: Строка 301:
4.      https://defektoskopist.ru/newspage.php?p=osnovanie-nii-introskopii-pri-tomskom-politekhe
4.      https://defektoskopist.ru/newspage.php?p=osnovanie-nii-introskopii-pri-tomskom-politekhe


5. Журнал ТПУ «Томский политехник»/Издание Ассоциации выпускников ТПУ; № 10, Томск, 2004г. – 199с.
5.
 
https://obzor.city/news/258037#:~:text=%D0%92%201968%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%9D%D0%98%D0%98%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9,%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%8E%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
6. Гагарин А.В. Биографический справочник «Профессора [[ТПУ|Томского политехнического университета]]»: Т. 3, ч. 1- Томск: Изд-во ТПУ, 2005-326 стр.
 
7. [[Гагарин Александр Вячеславович|Гагарин А.В.]] Биографический справочник «Профессора [[ТПУ|Томского политехнического университета]]»: Т. 3, ч. 2 - Томск: Изд-во ТПУ, 2006-265стр.


8. [[Гагарин Александр Вячеславович|Гагарин А.В.]], [[Ушаков Василий Яковлевич|Ушаков В.Я.]] Профессора [[ТПУ|Томского политехнического университета]] 1991-1997 гг.: Биографический сборник – Томск: Изд-во НТЛ, 1998 – 292 стр
6. https://studme.org/241407/tehnika/osnovy_zaschity_uskoriteley_zaryazhennyh_chastits
[[Категория:Научно-исследовательские институты]]