Версия для слабовидящих

Размер текста

Цветовая схема

Изображения:

Образование
Научные издания
Филиалы
Другое

Стратегический проект «Донтех»

Стратегический технологический проект «ДОНТЕХ» выступает определяющим для достижения целевой модели развития ДГТУ до 2030 г. - университета технологического лидерства в сельхозмашиностроении, роботизации, станкостроении и промышленной химии, подготовки инженерных команд.

В рамках проекта комплексно решается задача развития наукоемкого и высокотехнологичного сельхозмашиностроения: создание интеллектуальных платформ сельхозмашин, предполагающих работы с цифровыми автономными решениями, обеспеченных умными системами с предиктивной аналитикой их состояния и продуктивности.

Сформированные инженерно-технологические компетенции в области сельхозмашиностроения масштабированы ДГТУ на отрасль станкостроения в части аппаратно-программных диагностических комплексов и новых материалов (полимеров).

Разработка новых модифицированных полимеров, способных в себе сочетать необходимые физико-механические свойства, является базовой потребностью всех основных отраслей промышленности и играет важную роль в развитии станкостроения и сельхозмашиностроения где большинство неметаллических компонентов выполняются из полимерных материалов.

В рамках стратегического проекта предполагается развитие технологий синтеза модифицированных полимеров и создание композиционных материалов на их основе, в том числе таких видов материалов, как износостойкие покрытия из полиуретанов, полимерные бетоны для станин и композиционные модифицированные материалы на основе полибутилентерефталата.

Стратегический проект сфокусирован на преодолении глобальных вызовов, обозначенных в Стратегии научно-технологического развития РФ, Доктрине продовольственной безопасности РФ, Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, национальных проектов технологического лидерства, Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы и Федеральной научно-технической программе развития генетических технологий на 2019–2030 годы,  Стратегии пространственного развития РФ на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года.

Цель стратегического технологического проекта – разработка решений, технологий и продуктов для достижения технологического лидерства в сельхозмашиностроении, станкостроении и промышленной химии, подготовки инженерных команд.

Задачи стратегического проекта.

  • Создание технологии производства роботизированных электрических сельхозмашин.
  • Развитие технологий производства станков и оборудования для сельхозмашиностроения, в том числе создание новых материалов.
  • Разработка технологии производства диагностических программно-аппаратных комплексов.
  • Развитие технологий синтеза полимерных материалов и модифицированных композитов на их основе для станкостроительной отрасли и сельхозмашиностроения.
  • Создание центров компетенций сельскохозяйственного машиностроения, роботизации, станкостроения и промышленной химии обеспечивающего: подготовку инженеров нового поколения, внедрение новых прорывных технологий, поддержку современных инженерных стандартов.

Вклад в достижении целевой модели университета:

  1. Объем доходов от НИОКР и научно-технологических услуг – 1,6 млрд руб./ год (с перспективой до 2,1 млрд руб. к 2036 г.);
  2. 50% средств от НИОКР и научно-технологических услуг от бизнеса и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности;
  3. Формирование не менее 5 новых инженерных команд;
  4. Не менее 5000 специалистов, имеющих междисциплинарные знания и умения, в том числе - для использования, внедрения и совершенствования разработанных решений, продуктов и технологий;
  5. Не менее 50 предприятий сельхоз- и специального машиностроения ознакомлены с результатами и внедряют разработанных технологии, продукты и решения.

Описание ключевых результатов стратегического технологического проекта

Технологические результаты стратегического проекта к 2030 г.:

  • Интеллектуальные платформы для сельскохозяйственных и многоцелевых машин:
    • создание беспилотной роботизированной системы автономного вождения с применением технологий искусственного интеллекта;
    • разработка компактных электрических приводов и двигателей с высокой энергоэффективностью.
  • Аппаратно-программные комплексы и системы управления с искусственным интеллектом для АПК: создание методов и подходов предиктивной диагностики и технологических решений по интеграции роботизированных ячеек для станков с ЧПУ.
  • Технологии синтеза полимеров и композиционных материалов на их основе
    • разработки износостойких покрытий на основе модифицированных полиуретанов и полимеров для применения в транспортной промышленности, в том числе для обеспечения износостойкости машин (в том числе двойного назначения - бронирование);
    • развития технологий синтеза полимеров, востребованных в отечественной химической промышленности, в том числе разработка технологии синтеза полибутилентерефталата и получение композитов на основе полибутилентерефталата, модифицированных стекловолокном и минеральными наполнителями;
    • разработки составов полимербетона и технологии изготовления полимербетонных станин в станкостроении.

Внедренческие (создание производства) результаты (в формате создания совместных предприятий и/или заключения лицензионных договоров (НПО):

  1. Создание производства электрифицированных роботизированных тракторов ДОНТЕХ.
  2. Завод по производству линейки синхронных бесколлекторных электродвигателей.
  3. Завод по производству композиционных антифрикционных материалов.
  4. Создание производства программно-аппаратных комплексов защиты станков с ЧПУ от аварийных режимов.
  5. Создание программных комплексов технологических решений по интеграции роботизированных ячеек для станков с ЧПУ.
  6. Создание производства износостойких покрытий на основе модифицированных полиуретанов и полимеров.
  7. Создание производства композитов на основе полибутилентерефталата.
  8. Создание производства полимербетонных смесей для производства станин.
  9. Создание производства серобитума и серобетона с улучшенными свойствами.


Ключевые научные направления проекта

Новые инженерные решения в создании сельхоз- и многоцелевых машин

Новые инженерные решения в создании сельхоз- и многоцелевых машин

Технологические результаты стратегического проекта к 2030 году:

  • создание беспилотной роботизированной системы автономного вождения с применением технологий искусственного интеллекта и беспроводной связи;
  • создание отечественной универсальной электрической платформы с батареей высокой плотности энергии;
  • создание новых сельскохозяйственных машин, оборудования и технологий точного высева, адаптивной целевой уборки и переработки зерновых колосовых культур;
  • создание новых обмолачивающих устройств для снижения травмирования семян рабочими органами комбайна.

Цифровые технологии и технологии искусственного интеллекта в сельхозмашиностроении и АПК

Технологические результаты стратегического проекта к 2030 году:

  • создание методов и подходов предиктивной диагностики состояния технических объектов сельскохозяйственного назначения с целью повышения надежности и снижения эксплуатационных расходов;
  • создание метода обнаружения и распознавания состояния сельскохозяйственных культур на посевных площадях для нейросетевого мониторинга урожайности; 
  • создание современных отечественных комплексов цифрового управления и мониторинга;
  • создание новых сельскохозяйственных машин, оборудования и технологий точного высева;
  • создание новых обмолачивающих устройств для снижения микро- и нано- травмирования семян рабочими органами комбайна.

Лаборатории и центры

Южный центр модернизации машиностроения

Молодежная лаборатория «Моделирование и разработка интеллектуальных технических систем АПК»

Молодежная лаборатория «Интеллектуальные электрические сельскохозяйственные машины и комплексы»

Испытательный центр ИПМ «Ростсельмаш»

Научно-исследовательская лаборатория «Технологии беспилотного транспорта»

#

Наумов Иван Иванович

Декан факультета «Автоматизация, мехатроника и управление»