Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

 

 

Новое направление подготовки24.03.05 Двигатели летательных аппаратов

Профиль: Цифровое сопровождение жизненного цикла двигателей пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.
 

Специалисты данного направления выполняют проектные и научно-исследовательские работы в области создания, испытаний и эксплуатации  отечественных конкурентоспособных двигателей пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов нового поколения с использованием подходов системного объектно-ориентированного цифрового сопровождения всех этапов жизненного цикла двигателя и его систем и агрегатов от концептуального проекти рования до эксплуатации.

Цифровое сопровождение жизненного цикла пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов – это  комплекс технологий и подходов, включая цифровые двойники, цифровое CAD/CAE и компьютерное моделирование, системы интернет вещей, сбора и обработки данных в реальном времени с использованием искусственного интеллекта, интегрированных цифровых платформ, которые охватывают весь жизненный цикл двигателя, от концептуального проектирования и НИОКР до производства, эксплуатации и обслуживания, что повышает эффективность, сокращает затраты и ускоряет разработку.

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Пакеты прикладных программ в профессиональной деятельности

Прикладное программирование

Механика жидкости и газа

Экспериментальные стенды для испытаний авиационных поршневых двигателей

Процессы горения в малотоксичных камерах сгорания

Математическое и компьютерное моделирование течений и теплообмена в трактах авиационных двигателей

Тепловые процессы в двигателях летательных аппаратов

Аэрогазогидродинамика и теплообмен в элементах конструкции поршневых авиационных двигателей

Теория, расчет и конструкция проточных частей газотурбинных двигателей

Основы конструкции летательных аппаратов

Предиктивные технологии оценки прочности и термонапряженного состояния узлов авиационных двигателей

Основы технологии цифровых двойников в авиационном двигателестроении

Цифровые технологии реверс-инжиниринга

Натурные и виртуальные испытания двигателей авиационной техники

Технологии искусственного интеллекта, промышленного IoT и дополненной реальности в авиационном двигателестроении

Перспективные технологии и инновационные двигатели пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов

Современные и  перспективные системы охлаждения и тепловая защита двигателей летательных аппаратов

Очная форма обучения 4 года

10 - бюджетных мест и 4 – платных места

 

В основе программы обучения - технология цифрового двойника – высокотехнологичный мультидисцилинарный наукоемкий подход к созданию изделий, который предполагает обеспечение его жизненного цикла  с поддержанием непрерывной связи между физическим миром и цифровым  пространством

Программа обучения строится на новых образовательных технологиях – офлайн, онлайн, практика, самообразование, обучение через исследование, привлечение индустриальных партнеров

Студенты вместе с преподавателями активно участвуют в публикациях статей, участвуют в международных и всероссийских конференциях, посещают выставки и промышленные производства, получают грантовую поддержку, принимают участие в реальных НИР и ОКР по фронтирным инженерным задачам отрасли

Эта программа обучения для тех, кому не безразличны имена: Туполев, Сухой, Ильюшин, Яковлев, Микоян, Антонов, Миль, Камов, Люлька, Глушко, Климов, Кузнецов, Швецов, Микулин, Туманский, Иноземцев, Соловьев

 


Программа обучения строится на новых образовательных технологиях – офлайн, онлайн, практика, самообразование, обучение через исследование, привлечение индустриальных партнеров

Студенты вместе с преподавателями активно участвуют в публикациях статей, участвуют в международных и всероссийских конференциях, посещают выставки и промышленные производства, получают грантовую поддержку, принимают участие в реальных НИР и ОКР по фронтирным инженерным задачам отрасли

Эта программа обучения для тех, кому не безразличны имена: Туполев, Сухой, Ильюшин, Яковлев, Микоян, Антонов, Миль, Камов, Люлька, Глушко, Климов, Кузнецов, Швецов, Микулин, Туманский, Иноземцев, Соловьев

Студенты трудоустраиваются для реализации НИР и ОКР в лабораторию моделирования и физико-технических процессов (МФТП) при кафедре теплотехники и энергетического машиностроения.

 

Направление подготовки: «Энерго-ресурсоэффективные технологии»

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Специалисты данного направления выполняют конструкторские, научно-исследовательские, производственные функции в области генерации и снабжения,  тепловой энергии, проектирования и эксплуатации теплотехнологических установок, авиационных, ракетных и автомобильных двигателей, возобновляемых источников энергии.

Ключевые дисциплины учебного плана
  • Компьютерная графика 3D
  • Информационные технологии
  • Основы САПР в энергомашиностроении
  • Техническая термодинамика
  • Гидрогазодинамика
  • Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях
  • Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии
  • Термодинамика энергосистем
  • Тепловые процессы в энергетических установках
  • Технология машиностроения
  • Теплообменные аппараты
  • Термовлажные и низкотемпературные технологические процессы в установках
  • Компрессорное и вакуумное оборудование
  • Теплотехнические системы и энергоустановки
  • Источники энергии и энергоустановки
  • Источники энергии теплотехнологий

Студенты обучаются работе в программных комплексах Siemen NX, Компас 3D, ANSYS, Логос, Mathlab и др.
В ходе выполнения работ студент ознакомится с производством двигателей на ПАО КамАЗ, испытательными стендами и перспективными разработками НТЦ ПАО КамАЗ, с производством на АО ПО ЕлАЗ, АО КМПО, газоперекачивающих станций ПАО Газпром.

Срок обучения 4 года

20 - бюджетных мест

5 - платных мест

Проходной балл в 2025 году 194

Стоимость обучения в 2025 году 173 800 руб. в год 

 

Темы выпускных работ
  • Разработка горелочных устройств повышенной эффективности и экономичности
  • Расчет и разработка теплообменника для ГПА-16 «Волга»
  • Разработка теплообменника рекуператора системы вентиляции жилого здания
  • Разработка теплообменного аппарата для системы охлаждения двигателя грузового автомобиля
  • Расчет системы теплоснабжения от котельной «Квартальная» районного центра Тюлячи
  • Расчет и оптимизация системы теплоснабжения поселка
  • Система утилизации отработанного водяного пара
  • Биогазовая установка для замкнутого сельскохозяйственного цикла
  • Разработка теплообменника рекуператора выхлопных газов мини-ТЭЦ
  • Опреснительная установка
  • Система автономного энергоснабжения жилого здания на основе возобновляемых источников энергии
Практика и стажировки
  • АО «Казанский моторостроительное производственное объединение»
  • АО «Татэнерго»
  • ОАО «Казанькомпрессормаш»
  • ПАО «КАМАЗ»
  • ООО «Управляющая компания «Комплексное Энерго Развитие-Холдинг»
  • АО «Казанское ОКБ Союз»
  • АО «Теплоконтроль»
  • ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии»
  • ООО Казанский агрегатный завод
Трудоустройство и востребованность профессии

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу, являются:

  • тепловые и атомные электрические станции
  • объекты малой энергетики
  • установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной теплотехнологии
  • паровые и водогрейные котлы различного назначения
  • парогазовые и газотурбинные установки
  • установки по производству сжатых и сжиженных газов
  • компрессорные, холодильные установки
  • установки систем кондиционирования воздуха
  • тепловые насосы
  • топливные элементы
  • установки водородной энергетики
  • вспомогательное теплотехническое оборудование
  • тепло- и массообменные аппараты различного назначения
  • тепловые и электрические сети
  • теплотехнологическое и электрическое оборудование промышленных предприятий
  • технологические жидкости, газы и пары, расплавы, твердые и сыпучие тела как теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических установок
  • топливо и масла
  • нормативно-техническая документация и системы стандартизации
  • системы диагностики и автоматизированного управления технологическими процессами в теплоэнергетике и теплотехнике

Выпускники кафедры востребованы на предприятияx:

  • ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии»
  • АО «Казанский моторостроительное производственное объединение»
  • АО «Татэнерго»
  • ООО «Газпром трансгаз Казань»
  • ФГУП Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, г. Саров
  • АО «Казэнерго»
  • ООО «Управляющая компания «Комплексное Энерго Развитие-Холдинг»
  • Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев»
  • АО «Казанское ОКБ Союз»
  • АО «Теплоконтроль»
  • АО «Вакууммаш»
  • ПАО «КАМАЗ»
  • АО «Уральский завод гражданской авиации», г. Екатеринбург и другие государственные и коммерческие структуры.

 

Направление: «Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели»

ФГОС 13.03.03 Энергетическое машиностроение

Область профессиональной деятельности выпускников включает: конструирование, исследование энергетических машин, агрегатов, установок и систем их управления, в основу рабочих процессов которых положены различные формы преобразования энергии; монтаж и эксплуатация энергетических машин, агрегатов, установок и систем их управления, в основу рабочих процессов которых положены различные формы преобразования энергии.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, являются машины, установки, двигатели и аппараты по производству, преобразованию и потреблению различных форм энергии, в том числе: паровые и водогрейные котлы и котлы-утилизаторы, парогенераторы, камеры сгорания, ядерные реакторы и энергетические установки, паро- и газотурбинные установки и двигатели, паровые турбины, комбинированные установки, теплообменные аппараты, гидравлические турбины, энергетические насосы, средства автоматики энергетических установок и комплексов, энергетические установки на основе нетрадиционных и возобновляемых видов энергии.

 

Ключевые дисциплины учебного плана
  • Компьютерная графика
  • Системы автоматизированного проектирования
  • Пакеты прикладных программ в профессиональной деятельности
  • Энергетические машины — изучение физических процессов в компрессорах и турбинах газотурбинных двигателей
  • Конструкция и проектирование энергетических машин
  • Динамика и прочность энергетических машин
  • Теплообменники энергетических установок
  • Паро- и газотурбинные установки
  • Расчет и проектирование высокотемпературных охлаждаемых ГТД
  • Автоматическое регулирование энергоустановок
  • Теория пограничного слоя
  • Техническая эксплуатация и надежность энергетических установок
  • Основы научных исследований и испытаний
  • Наземные и транспортные энергетические установки и двигатели
  • Триботехнические системы энергетических установок
  • Агрегаты наддува двигателей
  • Автоматическое регулирование энергоустановок
 

Срок обучения 4 года
34 - бюджетных места, 5 - платных мест
Проходной балл в 2025 году - 185
Стоимость обучения в 2025 году - 173 800 руб.

 

 

Темы выпускных работ
  • Конвертированный газотурбинный двигатель мощностью 16 МВт и кпд 38% привода нагнетателя ГПА
  • Комбинированная газо-паротурбинная энергетическая установка мощностью 140 МВт и температурой газа 1480 К
  • Турбовальный газотурбинный двигатель мощностью 1840 кВт (2500 л/с) для вертолета
  • Турбокомпрессор высокого давления мощностью 13,6 МВт и температурой газа 1230 К для приводной газотурбинной установки
  • Модернизированный приводной газотурбинный двигатель типа НК-16СТ с целью увеличения мощности до 25 МВт
  • Газогенератор высокого давления мощностью 22480 кВт, температурой газа 1270 К для нагнетателя природного газа
  • Газогенератор высокого давления мощностью 14735 кВт температурой 1250 К для газоперекачивающего агрегата
  • Конвертированный газотурбинный двигатель мощностью 1,5 МВт и кпд 33% для привода электрогенератора
Практика и стажировки
  • АО «Казанский моторостроительное производственное объединение»
  • АО «Татэнерго»
  • ОАО «Казанькомпрессормаш»
  • ПАО «Газпром» – линейно-производственное управление магистральных газопроводов
  • ООО «Казанский агрегатный завод»
  • ЗАО «НИИ Турбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа»
Трудоустройство и востребованность профессии

Выпускники востребованы в качестве: конструкторов, исследователей, испытателей, эксплуатационников на предприятиях, занимающихся проектированием, производством, испытанием и эксплуатацией газотурбинных двигателей, компрессоров и агрегатов наддува поршневых двигателей.

  • АО «Казанский Гипронииавиапром»
  • ООО «Газпром трансгаз Казань»
  • ПАО «КАМАЗ»
  • ЗАО «НИИ Турбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа»
  • АО «Казанский моторостроительное производственное объединение»
  • АО «Татэнерго»
  • ОАО «Казанькомпрессормаш»
  • ПАО «Газпром»
  • ПАО «Казанский вертолетный завод»
  • ОАО «Казанское авиационное производственное объединение»
  • ООО «Казанский агрегатный завод»

 

Кафедра ТиЭМ оснащена современными исследовательскими стендами, установками и оборудованием для проведения научно-исследовательской работы студентов под руководством признанных научных сотрудников и преподавателей. Научные работы составляют основу выпускных работ бакалавров и обеспечивают получение повышенных научных стипендий вуза за научные достижения.