Разин Виктор Мартемьянович: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
нет описания правки
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 19: Строка 19:
  |Награды и премии    =  
  |Награды и премии    =  
}}
}}
'''Разин Виктор Мартемьянович''' (р. 24 ноября 1925г., с. Месячутово Дуванского р-на Башкирской АССР) – доктор технических наук, профессор ТПУ.  
'''Разин Виктор Мартемьянович''' (р. 24 ноября 1925 г., с. Месячутово Дуванского р-на Башкирской АССР) – доктор технических наук, профессор ТПУ.  


==Биография==
==Биография==


Среднюю школу окончил в 1942г. в г. Калачинске Омской обл., в 1948г. – с отличием Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного траспорта (ТЭММИТ), аспирантуру при ТПИ в 1953г. с досрочной защитой кандидатской диссертации.
Среднюю школу окончил в 1942 г. в г. Калачинске Омской обл., в 1948 г. – с отличием Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного траспорта (ТЭММИТ), аспирантуру при ТПИ в 1953г. с досрочной защитой кандидатской диссертации.


Практическая деятельность началась с осени 1942г. на Омской железной дороге учеником, затем электромонтером управления Омской железной дороги на учебу в ТЭММИТ. С 1948г. – старший лаборант, ассистент кафедры СЦБ (сигнализация, централизация, блокировка на железно-дорожном транспорте). После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации  - старший преподаватель, доцент кафедры № 24 физико-техниченского факультета ТПУ, с января 1960 по 1987гг. – заведующий вновь организованной кафедрой математических и счетно-решающих приборов и устройств (с 1970г. – кафедра вычислительной техники), с 1988г. – профессор кафедры ВТ. В течение ряда лет по совместительству – старший научный сотрудник  НИСа, обеспечивал научное руководство ряда научно-исследовательских работ.
Практическая деятельность началась с осени 1942 г. на Омской железной дороге учеником, затем электромонтером управления Омской железной дороги на учебу в ТЭММИТ. С 1948г. – старший лаборант, ассистент кафедры СЦБ (сигнализация, централизация, блокировка на железно-дорожном транспорте). После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации  - старший преподаватель, доцент кафедры № 24 физико-техниченского факультета ТПУ, с января 1960 по 1987гг. – заведующий вновь организованной кафедрой математических и счетно-решающих приборов и устройств (с 1970г. – кафедра вычислительной техники), с 1988г. – профессор кафедры ВТ. В течение ряда лет по совместительству – старший научный сотрудник  НИСа, обеспечивал научное руководство ряда научно-исследовательских работ.


Кандидатская диссертация на тему «Разработка и исследование электрических схем управления бетатроном с целью повышения интенсивности и стабильности его излучения» защищена в 1953г. в ТПИ. Докторская диссертация «Исследование по автоматическому регулировапнию и управлению бетатронов с использованием средств вычислительной техники» защищена в мае 1969г. в ЛЭТИ (г. Ленинград).
Кандидатская диссертация на тему «Разработка и исследование электрических схем управления бетатроном с целью повышения интенсивности и стабильности его излучения» защищена в 1953г. в ТПИ. Докторская диссертация «Исследование по автоматическому регулировапнию и управлению бетатронов с использованием средств вычислительной техники» защищена в мае 1969г. в ЛЭТИ (г. Ленинград).
Строка 33: Строка 33:
==Заведующий кафедрой вычислительной техники ТПИ==
==Заведующий кафедрой вычислительной техники ТПИ==


В первые годы существования кафедры ВТ по приказу Росминвуза организованы курсы повышения квалификации руководителей и ИТР Томского завода и СКБ математических машин (в последующем – ПО «Контур»), существовавшие свыше 3-х лет. В этот же период кафедра проявила инициативу в организации вычислительного центра (ВЦ) на базе  ЭВМ типа «Минск-1». Учебная вычислительная лаборатория (УВЛ) на базе ЭЦВМ «Минск-1» с 1963г. стала самой мощной в Томске.
В первые годы существования кафедры ВТ по приказу Росминвуза организованы курсы повышения квалификации руководителей и ИТР Томского завода и СКБ математических машин (в последующем – ПО «Контур»), существовавшие свыше 3-х лет. В этот же период кафедра проявила инициативу в организации вычислительного центра (ВЦ) на базе  ЭВМ типа «Минск-1». Учебная вычислительная лаборатория (УВЛ) на базе ЭЦВМ «Минск-1» с 1963 г. стала самой мощной в Томске.


Запуск УВЛ явился существенным событием в жизни кафедры и всего института. Впоследствии УВЛ выделена в самостоятельное структурное подразделение – информационно-вычислительный центр (ИВЦ) – обслуживавшее нужды всего института и способствовавшее интенсивному внедрению современных методов и средств решения научных и инженерных задач во всех подразделениях. Значительная доля машинного времени отводилась и потребителям  других организаций города (в основном ТГУ).  
Запуск УВЛ явился существенным событием в жизни кафедры и всего института. Впоследствии УВЛ выделена в самостоятельное структурное подразделение – информационно-вычислительный центр (ИВЦ) – обслуживавшее нужды всего института и способствовавшее интенсивному внедрению современных методов и средств решения научных и инженерных задач во всех подразделениях. Значительная доля машинного времени отводилась и потребителям  других организаций города (в основном ТГУ).  
Строка 43: Строка 43:
==Научная деятельность==
==Научная деятельность==


Научная деятельность Р. на физико-техническом факультете ТПИ в первые годы на кафедре ВТ была связана с разработкой и исследованиями и систем управления в ускорителях заряженных частиц (бетатроны, «Сириус»). Главным результатом являлось повышение стабильности и интенсивности излучения бетатронов более чем на порядок, что обеспечило их практическое применение в области медицины и дефектоскопии [1; 172] (Бетатрон - это индукционный ускоритель, в котором энергия электронов увеличивается за счет вихревого электрического поля, создаваемого изменяющимся магнитным потоком, направленным перпендикулярно к плоскости орбиты частиц. Электроны двигаются по круговой орбите постоянного радиуса в нарастающем во времени по синусоидальному закону магнитном поле (обычно промышленной частоты 50 Гц). Удержание электронов на орбите постоянного радиуса обеспечивается определенным образом подобранным соотношением между величинами магнитного поля на орбите и внутри неё. Рабочим циклом является первая (нарастающая) четверть периода магнитного поля. Бетатрон конструктивно представляет собой большой электромагнит, между полюсами которого расположена тороидальная вакуумная камера. Бетатроны преимущественно 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). [3] В пром-сти Б. используются гл. обр. для радиац. дефектоскопии материалов и изделий и в скоростной рентгенографии (при исследовании быстро протекающих процессов внутри закрытых объёмов), в медицине - для радиац. терапии. [4] Сильноточные бетатроны используют для высокопроизводительного контроля качества изделий большой толщины, а импульсные установки - для дефектоскопии движущихся объектов и съемки быстропротекающих процессов. Например, при просвечивании стальных изделий толщиной 200 и 51 О мм тормозным излучением сильноточного бетатрона время просвечивания составило 3 с и 40 мин соответственно).
Научная деятельность Р. на физико-техническом факультете ТПИ в первые годы на кафедре ВТ была связана с разработкой и исследованиями и систем управления в ускорителях заряженных частиц (бетатроны, «Сириус»). Главным результатом являлось повышение стабильности и интенсивности излучения бетатронов более чем на порядок, что обеспечило их практическое применение в области медицины и дефектоскопии (Бетатрон - это индукционный ускоритель, в котором энергия электронов увеличивается за счет вихревого электрического поля, создаваемого изменяющимся магнитным потоком, направленным перпендикулярно к плоскости орбиты частиц. Электроны двигаются по круговой орбите постоянного радиуса в нарастающем во времени по синусоидальному закону магнитном поле (обычно промышленной частоты 50 Гц). Удержание электронов на орбите постоянного радиуса обеспечивается определенным образом подобранным соотношением между величинами магнитного поля на орбите и внутри неё. Рабочим циклом является первая (нарастающая) четверть периода магнитного поля. Бетатрон конструктивно представляет собой большой электромагнит, между полюсами которого расположена тороидальная вакуумная камера. Бетатроны преимущественно 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). [3] В пром-сти Б. используются гл. обр. для радиац. дефектоскопии материалов и изделий и в скоростной рентгенографии (при исследовании быстро протекающих процессов внутри закрытых объёмов), в медицине - для радиац. терапии. Сильноточные бетатроны используют для высокопроизводительного контроля качества изделий большой толщины, а импульсные установки - для дефектоскопии движущихся объектов и съемки быстропротекающих процессов. Например, при просвечивании стальных изделий толщиной 200 и 51 О мм тормозным излучением сильноточного бетатрона время просвечивания составило 3 с и 40 мин соответственно).


С 1969г. на кафедре ВТ была сформирована группа молодых специалистов-выпускников кафедры (под руководством заведующего кафедрой) по решению проблем технического диагностирования электронных цифровых устройств, занимавшаяся этой тематикой продолжительное время.
С 1969г. на кафедре ВТ была сформирована группа молодых специалистов-выпускников кафедры (под руководством заведующего кафедрой) по решению проблем технического диагностирования электронных цифровых устройств, занимавшаяся этой тематикой продолжительное время.
Строка 58: Строка 58:
==Общественная деятельность==
==Общественная деятельность==


В 1951г. окончил Вечерний университет марксизма-ленинизма. В 1953-1954гг. – научный руководитель студенческого научного общества на ФТФ. Был членом профбюро факультета, руководителем семинара по философским проблемам кибернетики коллектива сотрудников АВТФ, членом научно-методической комиссии по вычислительной технике Минвуза СССР, членом ГЭКа и диссертационных Советов.  
В 1951 г. окончил Вечерний университет марксизма-ленинизма. В 1953-1954 гг. – научный руководитель студенческого научного общества на ФТФ. Был членом профбюро факультета, руководителем семинара по философским проблемам кибернетики коллектива сотрудников АВТФ, членом научно-методической комиссии по вычислительной технике Минвуза СССР, членом ГЭКа и диссертационных Советов.  


==Награды==
==Награды==

Навигация