  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base=""  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>Южно-Уральский государственный университет</title>
 <link></link>
 <description>Новости Южно-Уральского государственного университета</description>
 <language>ru</language>
<item>
 <title>От оценки результатов к новым решениям: в ЮУрГУ стартовала кросс-вузовская экспертиза</title>
 <link>/ru/news/2026/09/29/ot-ocenki-rezultatov-k-novym-resheniyam-v-startovala-kross-vuzovskaya-ekspertiza?language=en</link>
 <description>&lt;div class=&quot;field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot; id=&quot;md2&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;span id=&quot;styles-0-0&quot; class=&quot;styles file-styles large&quot;&gt;  &lt;img width=&quot;800&quot; height=&quot;600&quot; typeof=&quot;foaf:Image&quot; class=&quot;img-responsive&quot; src=&quot;/sites/default/files/styles/large/public/field/image/tehnologicheskoe_liderstvo.jpg?itok=hmARIrF4&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot; id=&quot;md1&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;С 29 по 30 сентября на площадке Южно-Уральского государственного университета в рамках реализации программы «Приоритет-2030» проходит кросс-вузовская экспертиза. Двухдневная работа экспертов и команд университета направлена на оценку текущего состояния вуза, формирование целевого видения его развития и поиск конкретных решений по ключевым направлениям.

В работе участвуют команды ЮУрГУ, в состав которых вошли проректоры, представители структурных подразделений университета, руководители стратегических технологических проектов, ученые, инженеры, студенты и представители индустриальных партнеров.

Совместно с экспертами ФГАНУ «Социоцентр» участники проанализируют результаты работы и перспективные направления развития университета, оценят их соответствие Программе развития ЮУрГУ и стратегическим задачам вуза.


«Уверен, что экспертиза позволит нам получить объективную оценку того, как продвигается ЮУрГУ, увидеть наши сильные стороны, изменения, динамику, а также качество и содержание этих изменений: именно они позволяют дать более глубокую и содержательную оценку тому, как университет развивается в рамках программы «Приоритет-2030». Уверен, что взаимный обмен опытом с экспертами поможет нам увидеть новые точки роста, сформулировать задачи, которых сегодня нам не хватает, и найти дополнительные возможности для более динамичного развития университета», – подчеркнул ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер.


Кросс-вузовская экспертиза – это формат профессиональной взаимооценки университетов. В отличие от традиционной модели контроля, здесь представители вузов выступают в качестве равных участников: анализируют программы развития друг друга, обмениваются опытом и совместно ищут решения актуальных задач. Проект реализуется по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ при поддержке ФГАНУ «Социоцентр».

Команду экспертов составили руководитель экспертной группы ФГАНУ «Социоцентр», директор дирекции программы развития Московского авиационного института Борис Филиппов, руководитель Центра правового обеспечения ВЭД, импортозамещения и развития промышленности МГЮА Бениамин Шахназаров, начальник управления проектной работы и предпринимательства ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» Зульфия Садыкова.




«Важнейший элемент кросс-вузовской экспертизы – проблемно-ориентированная коммуникация. Когда мы вместе обсуждаем проблемы, появляется более четкое понимание того, куда двигаться дальше и какие задачи необходимо решать. Поэтому одна из главных целей экспертизы – в открытом диалоге обсудить смыслы и предназначение университета, определить его дальнейшие ориентиры и направления развития», – отметил руководитель экспертной группы ФГАНУ «Социоцентр», директор дирекции программы развития Московского авиационного института Борис Филиппов.


В первый день работы представители университета презентовали текущее состояние и ключевые вызовы по четырем направлениям. В центре внимания – роль ЮУрГУ в научно-технологической повестке региона и страны, команда и лидерство, технологическое лидерство в области промышленной робототехники и система подготовки кадров.



После презентаций участники приступили к работе в группах. В рамках первой сессии они сосредоточились на формировании целевого видения университета, а затем перешли к выявлению проблем, разрывов и барьеров по каждому направлению. Отдельное внимание уделяется анализу причин возникающих проблем и управленческих ограничений. Параллельно для участников экспертизы прошли экскурсии по лабораториям ЮУрГУ.

Кросс-вузовская экспертиза играет ключевую роль в анализе ресурсов университетов, реализации их стратегических проектов и меняет подход к экспертной работе.

В ходе дискуссий профессионального сообщества совместно вырабатываются стандарты качества и рабочие решения, идет уникальный обмен опытом, лучшие практики вузов передаются непосредственно адресатам.


«Кросс-вузовская экспертиза, которая ежегодно проходит в нашем университете, позволяет сотрудникам, участвующим в различных мероприятиях по развитию ЮУрГУ, услышать друг друга и обсудить возникающие вопросы. Это возможность понять, с какими проблемами и барьерами мы сталкиваемся, определить точки взаимодействия и выработать совместные планы и решения, которые помогут нам уверенно двигаться вперед и развивать университет», – рассказал директор Передовой инженерной школы «Сердце Урала» Сергей Таран.


По итогам работы экспертов и команды университета будут сформированы рекомендации, которые помогут определить дальнейшие шаги по реализации программы развития ЮУрГУ и совершенствованию стратегических направлений университета.

Южно-Уральский государственный университет является участником программы «Приоритет-2030» и развивает проекты по трем стратегическим направлениям: «Интеллектуальное производство», «Фундаментальные основы синтеза и эксплуатации перспективных материалов» и «Экология индустриальной агломерации».

Больше новостей на канале ЮУрГУ в МАКС
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-field-author field-type-text field-label-above&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-label&quot;&gt;Author:&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot; id=&quot;md3&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;Анастасия Косочева, Сергей Качко&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
 <pubDate>Tue, 29 Sep 2026 18:30:00 +0000</pubDate>
 <dc:creator>Качко Сергей</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2320780 at </guid>
</item>
<item>
 <title>Ученые ЮУрГУ приняли участие в стратегической сессии «Автоматизация и роботизация – основа промышленного роста»</title>
 <link>/ru/news/2026/09/29/uchenye-prinyali-uchastie-v-strategicheskoy-sessii-avtomatizaciya-i-robotizaciya?language=en</link>
 <description>&lt;div class=&quot;field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot; id=&quot;md5&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;span id=&quot;styles-1-0&quot; class=&quot;styles file-styles large&quot;&gt;  &lt;img width=&quot;1821&quot; height=&quot;1366&quot; id=&quot;1&quot; typeof=&quot;foaf:Image&quot; class=&quot;img-responsive&quot; src=&quot;/sites/default/files/styles/large/public/field/image/777ea344-6f0d-4448-beec-34d475e5af71_1_201_a.jpeg?itok=0NR4ZVsP&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot; id=&quot;md4&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;Декан факультета «Мехатроника и робототехника»&amp;nbsp;Дарья Хабарова и руководитель студенческого конструкторого бюро «Кузница роботов»&amp;nbsp;Иван Холодилин приняли участие в стратегической сессии «Автоматизация и роботизация –&amp;nbsp;основа промышленного роста», организованной госкорпорацией «Ростех», Министерством науки и высшего образования и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на площадке Государственного университета управления.

Стратегическая сессия посвящена вопросам кооперации науки, бизнеса и образования в сфере автоматизации и роботизации производств. Дарья Хабарова выступила спикером экспертного диалога «Наука и кадры для автоматизации промышленности и производственных процессов», представив непрерывную модель подготовки кадров в области промышленной робототехники от школы и СПО до высшего образования и аспирантуры, разработанной совместно факультетом «Мехатроника и робототехника»&amp;nbsp;с якорным партнёром ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод».


«Наша модель является уникальной, она позволяет охватить все необходимые уровни квалификации специалистов в отрасли и готовить выпускников, способных полноценно решать реальные производственные задачи интеграции промышленных роботов сразу по выпуску. Большинство элементов модели уже отработаны на нашем факультете и доказали свою актуальность и состоятельность. Мы готовы делиться опытом и тиражировать наши разработки по подготовке кадров на федеральном уровне»,&amp;nbsp;–&amp;nbsp;рассказала Дарья Хабарова.


Иван Холодилин рассказал о роли и перспективах развития студенческого конструкторого бюро «Кузница роботов»&amp;nbsp;в экосистеме промышленной робототехники ЮУрГУ на тематической секции руководителей СКБ.


«Для нас СКБ «Кузница роботов»&amp;nbsp;–&amp;nbsp;важное связующее звено между образованием, наукой и индустрией. Это то место, где студенты могут получить настоящий опыт реализации коммерческих проектов ещё во время обучения, но со всеми аспектами взаимодействия с заказчиком и с настоящим уровнем ответственности за результат. Кроме того, работа СКБ помогает сократить время между разработкой технологий и их внедрением, что особенно актуально для быстроразвивающейся сферы автоматизации и роботизации производств в России. Мы на федеральном уровне получили поддержку нашего СКБ и готовы делиться своими наработками с коллегами из других университетов», – объяснил&amp;nbsp;Иван Холодилин.


Участие в подобных мероприятиях позволяет ученым обменяться опытом и представить свои разработки коллегам.

Больше новостей на канале ЮУрГУ в МАКС
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
 <pubDate>Tue, 29 Sep 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
 <dc:creator>Качко Сергей</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2320779 at </guid>
</item>
<item>
 <title>Первые университетские проекты - реальные заводские разработоки: история магистранта ЮУрГУ Алихана Бегенова</title>
 <link>/ru/news/2026/09/29/pervye-universitetskie-proekty-realnye-zavodskie-razrabotoki-istoriya-magistranta?language=en</link>
 <description>&lt;div class=&quot;field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot; id=&quot;md7&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;span id=&quot;styles-2-0&quot; class=&quot;styles file-styles large&quot;&gt;  &lt;img width=&quot;800&quot; height=&quot;600&quot; id=&quot;2&quot; typeof=&quot;foaf:Image&quot; class=&quot;img-responsive&quot; src=&quot;/sites/default/files/styles/large/public/field/image/tehnologicheskoe_liderstvo_0.jpg?itok=L29hpgYg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot; id=&quot;md6&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;Алихан Бегенов вырос в небольшой деревне Озёрное Курганской области, учился в обычной сельской школе, где о роботах не рассказывали. Сегодня он ведущий специалист студенческого конструкторского бюро «Кузница роботов» и инженер Центра развития промышленной робототехники ЮУрГУ. Его программы управляют реальными роботами на заводе, а сам он в числе тех, кого университет поддержал, предоставив жилье. Мы поговорили с Алиханом о том, как складывался его путь.

Алихан родился и вырос в деревне Озёрное Курганской области. Учился в обычной сельской школе – там, по его словам, никакой робототехники не преподавали. В 2022 году, после школы, сдал экзамены и поступил в ЮУрГУ на бюджет, переехал в Челябинск. Тогда он еще не знал, что будет всерьез заниматься промышленной робототехникой и наукой.


«Основная цель была получить техническое образование, поэтому я выбрал ЮУрГУ, – рассказывает Алихан. – Этот выбор во многом определился презентацией университета. Когда я увидел в списке специальность «Автоматизация технологических процессов и производств», она мне понравилась. Но настоящий, живой интерес к моей нынешней деятельности пришел уже во время учебы, когда появилась возможность не только изучать теорию, но и работать с реальным оборудованием, программировать и участвовать в проектах. Мне нравится программировать. Воодушевляет, когда работаешь над программой и видишь результат наглядно».


В школе он ничего подобного не делал, всю базу получил уже в университете. Учился отлично – окончил бакалавриат с красным дипломом. Именно тогда преподаватель предложил перспективному парню поучаствовать в проектной деятельности. Здесь ребята объединялись в команды, работали над проектами, что и стало отправной точкой. После проектной деятельности уже на работу Алихана пригласил руководитель проекта в Центре развития промышленной робототехники (ЦРПР) ЮУрГУ Олег Сиверин. Студент работал сначала лаборантом, потом стал инженером. &amp;nbsp;

Сегодня Алихан – ведущий специалист студенческого конструкторского бюро «Кузница роботов» при университете и инженер ЦРПР. Молодой ученый параллельно учится на первом курсе магистратуры по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств» на кафедре мехатроники и робототехники. Он участвует в разработках, ставит задачи команде, контролирует сроки и качество, помогает решать технические вопросы.


«Все ключевые решения мы всегда обсуждаем вместе, – уточняет Алихан Бегенов. – Но как ведущий специалист я отвечаю за целостность проекта и конечный результат. Под моим началом – студенты с первого по четвертый курс бакалавриата. Задачи мы распределяем исходя из компетенций каждого. Кто-то собирает электротехнический шкаф по готовому проекту, кто-то программирует логические контроллеры, кто-то проектирует и рассчитывает конструкции».


Как признается молодой инженер, самое интересное для него – видеть весь путь проекта. Сначала есть только техническая задача. Потом появляется цифровая модель, прорабатывается расположение оборудования, движение промышленных роботов, захватные устройства, алгоритмы управления. А в итоге все это превращается в реально работающую систему.

Один из таких проектов Алихан воплотил на Челябинском кузнечно-прессовом заводе (ЧКПЗ). Он написал программу для существующего робота, которая сейчас успешно работает на производстве. Теперь автоматизированный робот занимается формовкой обода – обрабатывает деталь, выполняет ее скругление и обрезку кончиков шва. Работники завода довольны – брака нет, результат устраивает.

Отдельная сфера интересов Алихана Бегенова – наука, а именно одно из ее направлений – совместная работа нескольких промышленных роботов. Молодой инженер изучает, как организовать их работу так, чтобы они одновременно выполняли независимые операции, безопасно использовали общие рабочие зоны и при этом сокращали продолжительность производственного цикла.

Еще одно направление – программы для автоматизации собственной разработки. Три авторские программы, созданные ученым, уже используются на производстве. Одна – для роботизированной ячейки, другие две – для автоматизации тележки и станка. Сейчас идет процесс оформления их как результатов интеллектуальной деятельности.

Государственная поддержка молодым ученым, которой удостоился Алихан Бегенов, стала, по его словам, результатом успешной работы над несколькими проектами. После значительных изобретательских достижений ему было предложено оформить льготное жилье как сотруднику ЮУрГУ. Кроме того, студент получает повышенную стипендию за отличную учебу, и планирует получать дальше – уже за счет новых научных статей и оформленных результатов индивидуальной деятельности.


«Сложности в работе бывают постоянно, – признается Алихан. – Особенно в инженерных проектах: иногда несколько дней пытаешься решить одну проблему, и ничего не получается. Но больше всего меня мотивирует момент, когда после всей этой работы система наконец начинает работать. Когда то, что сначала было только идеей или моделью на компьютере, превращается в реальную работающую установку».


Тем, кто только думает, идти ли в науку, он говорит просто:


«Главное – использовать возможности, пробовать новое и не бояться сложных задач. Иногда одна задача или один проект действительно может определить дальнейшее направление вашего развития. Нужно рисковать, нужно пробовать».


Планы у Алихана точные. Научную деятельность он планирует продолжать, совмещая ее с практической инженерной работой. После магистратуры собирается поступать в аспирантуру ЮУрГУ. Хочет заниматься более сложными проектами в промышленной робототехнике и применять результаты исследований на практике.

Больше новостей на канале ЮУрГУ в МАКС
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-field-author field-type-text field-label-above&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-label&quot;&gt;Author:&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot; id=&quot;md8&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;Екатерина Больных&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
 <pubDate>Tue, 29 Sep 2026 17:01:00 +0000</pubDate>
 <dc:creator>Качко Сергей</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2320650 at </guid>
</item>
<item>
 <title>От идеи до инвестора за один день: в ЮУрГУ продолжаются тренинги по предпринимательству</title>
 <link>/ru/news/2026/09/29/ot-idei-do-investora-za-odin-den-v-prodolzhayutsya-treningi-po-predprinimatelstvu?language=en</link>
 <description>&lt;div class=&quot;field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot; id=&quot;md10&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;span id=&quot;styles-3-0&quot; class=&quot;styles file-styles large&quot;&gt;  &lt;img width=&quot;3889&quot; height=&quot;2917&quot; id=&quot;3&quot; typeof=&quot;foaf:Image&quot; class=&quot;img-responsive&quot; src=&quot;/sites/default/files/styles/large/public/field/image/4cf1b867-3918-4699-8cbf-f3bbcbe0886d_1_201_a.jpeg?itok=j9mhn2OS&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot; id=&quot;md9&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;28 сентября в Южно-Уральском государственном университете прошел второй тренинг предпринимательских компетенций осеннего сезона. 

Тренинги, которые проходят в рамках федерального проекта «Технологии», являются&amp;nbsp;первой ступенью, где можно попробовать свои силы и получить ценный опыт. Главное отличие от обычной учёбы –&amp;nbsp;безопасная среда для ошибок.

Студенты заглянули за кулисы предпринимательства и прожили день в роли тех, кто создаёт бизнес. За это время они:
&amp;nbsp;• собрали команду;
&amp;nbsp;• придумали идею для стартапа;
&amp;nbsp;• протестировали её на жизнеспособность;
&amp;nbsp;• определили, как и сколько будут зарабатывать;
&amp;nbsp;• подготовили первую презентацию для экспертов.




«Развитие предпринимательства –&amp;nbsp;это третья траектория развития студента: можно стать классным специалистом на предприятии, можно уйти в науку, а можно придумать что-то новое и реализовать это в жизни. И около 30% ребят после тренингов продолжают развиваться в этом направлении», –&amp;nbsp;рассказала Марина Литке, руководитель Центра развития предпринимательских инициатив ЮУрГУ.


При этом целью тренинга не является сделать предпринимателями всех. Организаторы подчёркивают: важно не количество участников, а то, сколько из них по-настоящему заинтересуются.




«Даже если проект не взлетит, ты точно прокачаешь себя профессионально: научишься работать в команде, брать на себя ответственность –&amp;nbsp;и эти компетенции пригодятся в любой сфере. Наша задача – выявить мотивированных&amp;nbsp;ребят. И если из всей группы 5–7 человек пойдут дальше –&amp;nbsp;это уже отличный результат», – отметил Дмитрий Козленков, проректор по технологическому предпринимательству ЮУрГУ.


Тренинг закончился, но путь только начинается. Для студентов ЮУрГУ открыто множество возможностей для развития предпринимательских компетенций&amp;nbsp;— от участия в образовательных программах и акселераторах до реализации собственных проектов и получения грантовой поддержки.

Следующий тренинг осенней серии пройдёт 19 октября. Стать участником проекта может каждый –&amp;nbsp;для этого достаточно зарегистрироваться.

Платформа университетского технологического предпринимательства запущена Минобрнауки РФ в 2022 году с целью раскрытия предпринимательского потенциала молодежи и подготовки профессионалов в области технологического предпринимательства. Входит в федеральный проект «Технологии» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Сайт univertechpred.ru.

Больше новостей на канале ЮУрГУ в МАКС
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-field-author field-type-text field-label-above&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-label&quot;&gt;Author:&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot; id=&quot;md11&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;Дарья Володина, Анатолий Останин&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
 <pubDate>Tue, 29 Sep 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
 <dc:creator>Качко Сергей</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2320752 at </guid>
</item>
<item>
 <title>Кокосовый бетон: ученые ЮУрГУ создали монолит для укрепления грунта на островах</title>
 <link>/ru/news/2026/09/29/kokosovyy-beton-uchenye-sozdali-monolit-dlya-ukrepleniya-grunta-na-ostrovah?language=en</link>
 <description>&lt;div class=&quot;field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot; id=&quot;md13&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;span id=&quot;styles-4-0&quot; class=&quot;styles file-styles large&quot;&gt;  &lt;img width=&quot;800&quot; height=&quot;600&quot; id=&quot;4&quot; typeof=&quot;foaf:Image&quot; class=&quot;img-responsive&quot; src=&quot;/sites/default/files/styles/large/public/field/image/tehlid_beton.jpg?itok=uCeyUBaH&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot; id=&quot;md12&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;Коллектив ученых из Южно-Уральского государственного университета и Чжэцзянского университета (Китай) разработал технологию укрепления известкового песка с помощью ферментов, кокосового волокна и карбоната кальция. Такой материал до пяти раз прочнее при динамических нагрузках и безопасен для экологии. Результаты опубликованы в международном журнале Sustainability. 

При строительстве на островах и рифах инженеры сталкиваются с проблемой: местный известковый песок – пористый и хрупкий, легко разрушается даже при небольших нагрузках. Привозить обычный песок с материка дорого и сложно. Традиционные способы укрепления грунта – цементирование или химические смолы – наносят вред экологии. Челябинские и Чжоушаньские ученые предложили альтернативу: добавлять в обычный песок карбонат кальция (EICP), который получают ферментативным осаждением сыпучего стройматериала (возникает путем дробления и просеивания горных пород).

Как работает технология? Из соевых бобов выделяют фермент уреазу (энзим), смешивают с раствором мочевины и хлорида кальция. Фермент расщепляет мочевину, ионы кальция соединяются с карбоксил-ионом – образуется карбонат кальция (тот же известняк), который и склеивает песчинки. Весь процесс идет при комнатной температуре, без вредных выбросов. Для большего усиления структуры в смесь ученые добавляют кокосовое волокно – оно работает как микроарматура, не давая материалу разрушаться при ударах.



В лаборатории исследователи изготовили образцы с разным соотношением мелкого и крупного укрепленного песка (0,5-1 мм и 1-2 мм), разным содержанием кокосового волокна (0%, 0,2%, 0,4% от массы образца) и разным количеством циклов обработки (2-4). Лучший результат дала смесь с равным содержанием мелкого и крупного песка и 0,4% кокосового волокна.

Образцы испытали на статическую прочность (сжатие) и динамическую – с помощью установки Сплит-Гопкинсона, которая имитирует ударную нагрузку. Выяснилось, что динамическая прочность всегда выше статической при одинаковом содержании карбоната кальция, и разница может достигать 2,5 МПа (мегапаскаль). То есть, чем больше в составе карбоната кальция, тем прочнее материал. Оптимальная смесь показала высокую устойчивость даже при сильных ударах.


«Кокосовое волокно играет ключевую роль: оно армирует материал, это как арматура в бетоне, – пояснила профессор кафедры строительных материалов и изделий ЮУрГУ Тамара Черных. – При динамических нагрузках – например, при ударе волны или посадке самолета – оно не дает укрепленному бетону разрушаться. Образцы без волокна разрушались полностью, а с волокном сохраняли целостность. Это принципиально важно для островных аэродромов и причалов».




Сравнение с аналогами показало, что новая разработка превосходит известные решения по прочности при том же содержании карбоната. Авторы подчеркивают, что это первое научное систематическое сравнение статической и динамической прочности для укрепленного EICP известкового песка с разным гранулометрическим составом и содержанием волокна.

Технология может применяться для укрепления грунтов под взлетно-посадочными полосами, причалами, волноломами и другими сооружениями в прибрежных и островных зонах. Она экологична, использует местные материалы и не требует высокотемпературного обжига, как цемент, а значит, почти не дает выбросов углекислого газа.

Исследование выполнено при поддержке Национального фонда естественных наук Китая.

Больше новостей на канале ЮУрГУ в МАКС
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-field-author field-type-text field-label-above&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-label&quot;&gt;Author:&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot; id=&quot;md14&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;Екатерина Больных&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
 <pubDate>Tue, 29 Sep 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
 <dc:creator>Качко Сергей</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2315766 at </guid>
</item>
<item>
 <title>Ученые ЮУрГУ приняли участие в конференции по геоархеологии</title>
 <link>/ru/news/2026/09/29/uchenye-prinyali-uchastie-v-konferencii-po-geoarheologii?language=en</link>
 <description>&lt;div class=&quot;field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot; id=&quot;md16&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;span id=&quot;styles-5-0&quot; class=&quot;styles file-styles large&quot;&gt;  &lt;img width=&quot;2369&quot; height=&quot;1408&quot; id=&quot;5&quot; typeof=&quot;foaf:Image&quot; class=&quot;img-responsive&quot; src=&quot;/sites/default/files/styles/large/public/field/image/7e4c96ad-e421-403b-a400-56184a80bf0a_1_201_a.jpeg?itok=Epz5KRAk&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot; id=&quot;md15&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;В Миассе прошла XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Геоархеология и археологическая минералогия-2026», посвящённая памяти профессора В.В. Зайкова.

ЮУрГУ традиционно выступает соорганизатором этой конференции. Заместитель директора ИМСГН Андрей Епимахов входит в оргкомитет.

Десятки участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Миасса, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Тюмени, Уфы, Иркутска, Улан-Удэ, Волгограда, Кургана, Оренбурга, Самары, Перми, Сыктывкара, Симферополя, а также Сухума (Абхазия), Павлодара (Казахстан) и Хатиодзи (Япония, онлайн) собрались для того чтобы обсудить современные методы геохимии и минералогии, которые помогают совершать новые археологические поиски и открытия. Ведущим спикером стала Мария Добровольская, член-корреспондент РАН, что свидетельствует о высоком уровне конференции.

Андрей Епимахов открыл конференцию методологическим докладом «Проблемы междисциплинарного взаимодействия археологов и специалистов естественных наук на ниве интеграционных практик». Он говорил о двух подходах в археологической науке – картезианском (в честь Декарта, великого аналитика) и некартезианском. Скажем, можно определить археологическую дату с помощью радиоуглеродного датирования и «почивать на лаврах», а можно пойти сложным, мультидисциплинарным путём, зато в итоге получить надёжный результат, подтверждённый данными из смежных с археологией наук.

Ксения Маргарян вместе со своим научным руководителем Александром Таировым, директором НОЦ Евразийских исследований ЮУрГУ посвятила своё выступление первым результатам исследования текстиля из могильников раннего железного века Магнитный и Кичигино I в Южном Зауралье.

В докладе проанализировано 26 образцов, 5 – из Кичигино и 21 – из Магнитного. Их исследовали с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) с энергодисперсионным спектрометром (ЭДС) с целью изучения морфологии волокон и элементного состава. Также применялась порошковая рентгеновская дифракция (XRD) для определения минеральных фаз.

Авторы пришли к выводу, что текстиль из Кичигино I и Магнитного происходит из разных хронологических периодов, что даёт возможность проследить развитие ткацких традиций на протяжении раннего железного века и начала нашей эры.

Другой доклад в соавторстве с Александром Таировым сделал известный челябинский археолог Фёдор Петров. Как известно, черенковые ножи-кинжалы представляют собой самую массовую категорию металлических изделий эпохи бронзы, однако многие случайные находки остаются вне научного оборота. Авторы доклада как раз представили новые такие находки, методика исследования включала визуальный осмотр, прорисовку и фотографирование изделий, а также рентгенофлуоресцентный анализ состава металла. Авторы пришли к выводу, что ножи-кинжалы абашевской и синташтинской культур изготавливались преимущественно из мышьяковой бронзы, тогда как для алакульской культуры характерна оловянная бронза.


«Гости конференции отзывались о ней с большим пиететом, были воодушевлены творческой атмосферой, – подвёл итоги заместитель директора ИМСГН ЮУрГУ Андрей Епимахов. – Конференция ведь проводится не столько для чтения докладов, сколько для обсуждения итогов, получения критики, знакомства с приборной базой и обмена контактами. Наша сверхзадача – привлекать максимум молодых ученых, не будем забывать, что конференция возникла как молодёжная школа и не утратила этих традиций. Каждый год на конференции появляется примерно 30% новых лиц, для кого-то это первый опыт выступления, для кого-то проверка своих выводов перед профессиональной аудиторией, которой не надо объяснять элементарные вещи. Конференция заточена на методическую часть – от методологии до приборных тонкостей, что полезно для всех уровней, от маститых учёных до молодёжи. Участники размещаются на базе отдыха на озере Чебаркуль, и после заседаний наука «кипит» не меньше, чем в формальной части».


Конференция завершилась полевой экскурсией в национальный парк «Таганай».

Больше новостей на канале ЮУрГУ в МАКС
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-field-author field-type-text field-label-above&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-label&quot;&gt;Author:&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot; id=&quot;md17&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;Остап Давыдов, Полина Анкушева&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
 <pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
 <dc:creator>Качко Сергей</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2320753 at </guid>
</item>
<item>
 <title>«Приоритет-2030»: пять разработок ученых ЮУрГУ, которые меняют промышленность и экологию</title>
 <link>/ru/news/2026/09/29/prioritet-2030-pyat-razrabotok-uchenyh-kotorye-menyayut-promyshlennost-i-ekologiyu?language=en</link>
 <description>&lt;div class=&quot;field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot; id=&quot;md19&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;span id=&quot;styles-6-0&quot; class=&quot;styles file-styles large&quot;&gt;  &lt;img width=&quot;800&quot; height=&quot;600&quot; id=&quot;6&quot; typeof=&quot;foaf:Image&quot; class=&quot;img-responsive&quot; src=&quot;/sites/default/files/styles/large/public/field/image/daydzhest_tekhlid.jpg?itok=HeHwtxAA&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot; id=&quot;md18&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;«Приоритет-2030» – самая масштабная в истории России государственная программа поддержки университетов. Она стартовала в 2021 году и продлена до 2030-го. В 2025-м программа сделала акцент на технологическом лидерстве: вузы переориентировали свои исследовательские проекты на создание конкретных продуктов и технологий, востребованных страной. ЮУрГУ участвует в программе с самого начала и развивает проекты по трем стратегическим направлениям: «Интеллектуальное производство», «Фундаментальные основы синтеза и эксплуатации перспективных материалов» и «Экология индустриальной агломерации». Мы собрали пять разработок, созданных в рамках этой программы.

Компактный 3D-принтер для печати металлом

В ЮУрГУ разрабатывают портативный 3D-принтер для печати металлических изделий. Проект выпускника кафедры «Оборудование и технологии сварочного производства» Семена Кочурова решает проблему отсутствия в России компактных и мобильных аддитивных установок. В основе – технология электродугового выращивания (WAAM): автоматическая сварка в среде защитных газов, при которой деталь создается слой за слоем наплавкой металлической проволоки. Главное преимущество – мобильность. Установка будет весить 200-300 килограммов, тогда как существующие аналоги – около двух тонн. Принтер позволит оперативно восстанавливать поршни, шестерни и валы прямо в зоне эксплуатации техники, в том числе на Крайнем Севере, без ожидания поставок запчастей. Рабочая камера рассчитана на объем 100×100×100 мм.

Браслет, который предупредит об опасном формальдегиде

Молодые химики ЮУрГУ Глеб Лычкин, Илья Турышев и Ирина Шарапова под руководством доцентов кафедры экологии и химической технологии Татьяны Крупновой и Ольги Раковой разработали и запатентовали портативный сенсор для определения формальдегида в воздухе. Устройство может выглядеть как пластиковый браслет, нагрудный значок или бейдж: внутрь помещается бумага с реактивом Шиффа, которая при контакте с парами опасного вещества меняет цвет вплоть до насыщенно-фиолетового. Чем выше концентрация, тем ярче окраска.

Формальдегид выделяется из древесных плит, клеёв, лаков, бытовой химии и текстиля, раздражает слизистые и дыхательные пути, провоцирует аллергию, головные боли и астму, а при длительном воздействии повышает риск онкологических заболеваний. Сенсор откалиброван на диапазон от 0,02 до 0,5 мг/м³ – предельно допустимая среднесуточная концентрация 0,05 мг/м³ попадает в его «красную зону». Расшифровать оттенок помогает мобильное приложение PhotoMetrics PRO, которое фиксирует тончайшие изменения цвета и определяет концентрацию.

Ферритовые порошки для новых батарей

Аспирант ЮУрГУ Наталья Живулина работает над созданием мелкодисперсных монокристаллических порошков ферритов. Это открытие может стать основой для отечественных материалов в сферах энергонакопителей и композитов – в частности, их можно использовать как катодный материал в новых цинк-ионных батареях. Для синтеза применяется метод спонтанной кристаллизации из раствора с варьированием концентрации и типа растворителя, что позволяет управлять размером и формой кристаллов. Ученым уже удалось получить частицы диаметром от 5 до 250 микрометров с выходом материала до 10 граммов при объеме раствора 20 миллилитров – это значительно эффективнее традиционных методов.

Нейросетевой решатель для гидрогазодинамики

Команда исследователей ЮУрГУ под руководством декана аэрокосмического факультета Руслана Пешкова работает над программным комплексом, который упростит инженерное проектирование. В классической вычислительной гидрогазодинамике (CFD) решение находится итерационно (циклично), с построением расчетной сетки, что на сложных задачах занимает часы или сутки. Разрабатываемый решатель использует в ядре нейронную сеть, обученную законам сохранения массы, импульса и энергии. После обучения сеть выдает значения скорости, давления и температуры без большого количества итераций (циклов). Это позволяет ускорить расчеты на ранних этапах многовариантного проектирования, что особенно актуально для аэрокосмической отрасли. Графический интерфейс будет аналогичен стандартным CFD-пакетам – для выполнения расчета не потребуются знания по программированию нейросетей.

Система удаленного мониторинга коррозии

Ученые ЮУрГУ под руководством Дмитрия Шнайдера разработали интеллектуальную систему удаленного мониторинга коррозии для промышленного оборудования. Система предназначена для долговременного контроля изменения толщины стенок трубопроводов, сосудов под давлением и других ответственных элементов на нефтеперерабатывающих, химических и энергетических предприятиях. Разработка может быть востребована в металлургии, судостроении, транспортной инфраструктуре и ЖКХ – везде, где требуется удаленный мониторинг состояния металлических конструкций и переход к предиктивному обслуживанию оборудования.

Больше новостей на канале ЮУрГУ в МАКС
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-field-author field-type-text field-label-above&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-label&quot;&gt;Author:&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot; id=&quot;md20&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;Екатерина Больных&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
 <pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
 <dc:creator>Качко Сергей</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2320721 at </guid>
</item>
<item>
 <title>Ученый ЮУрГУ рассказал челябинцам, как лазеры меняют мир</title>
 <link>/ru/news/2026/09/29/uchenyy-rasskazal-chelyabincam-kak-lazery-menyayut-mir?language=en</link>
 <description>&lt;div class=&quot;field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot; id=&quot;md22&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;span id=&quot;styles-7-0&quot; class=&quot;styles file-styles large&quot;&gt;  &lt;img width=&quot;2185&quot; height=&quot;1639&quot; id=&quot;7&quot; typeof=&quot;foaf:Image&quot; class=&quot;img-responsive&quot; src=&quot;/sites/default/files/styles/large/public/field/image/28a77dad-a536-4485-8456-42e01477bbfc_1_201_a.jpeg?itok=kyVOLnM1&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot; id=&quot;md21&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;Можно ли создать лазерный меч или «зажечь солнце» на Земле – об этом зашла речь в научнике Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) Челябинска «Наука всегда кстати. Лазеры».

Кандидат физико-математических наук Александр Герасимов, доцент кафедры оптоинформатики ЮУрГУ и старший научный сотрудник лаборатории сенсорики, рассказал об истории лазеров, их видах и принципах работы.


«В основе лазера лежит явление вынужденного излучения, предсказанное Альбертом Эйнштейном. Если атом находится в возбужденном состоянии, пролетающий рядом фотон может вызвать появление еще одного, совпадающего с ним по частоте, направлению и фазе», – объяснил Александр Михайлович.


Ученый отметил, что из-за этого явления лазерный луч обладает когерентностью, высокой яркостью и слабо рассеивается в пространстве, а также в отличие от обычного фонарика, который светит широким конусом, лазер передает энергию узконаправленным пучком.

Лазеры классифицируются по виду материала, где происходит усиление света. В качестве материала могут выступать кристаллы или стекло с добавками – ярким примером служит рубиновый лазер. Существуют также газовые аналоги, например гелий-неоновые. Их мощность невелика, однако они обеспечивают стабильное излучение, что делает их востребованными в лабораторной практике для калибровки оборудования.

Как отмечает ученый, весомые преимущества дало появление полупроводниковых лазеров: они компактны и не требуют дорогостоящих материалов. Миниатюрные лазеры позволяют роботам-пылесосам измерять расстояние до предметов. Помимо этого, их применяют в медицинской технике, строительстве, проекторах и автомобильных системах.

Различаются лазеры и по длительности излучения. Непрерывный режим используется для освещения помещений и в проекционной технике, тогда как нано- и пикосекундные импульсы позволяют удалять материалы практически без нагрева. Фемтосекундные импульсы настолько кратковременны, что дают возможность работать на уровне молекул и атомов.

В лаборатории сенсорики ЮУрГУ создают оптоволоконные датчики температуры, натяжения и деформации. Ученые также придумали приборы для исследования люминесценции и радиации. Так проводятся особо точные измерения и передаются данные на большие расстояния.

Лазеры находят применение и в атомной отрасли — для исследований управляемого термоядерного синтеза. Такие эксперименты моделируют процессы, протекающие в недрах звезд, где слияние ядер сопровождается выделением огромного количества энергии. Для проведения подобных опытов необходимо создание плазмы со сверхвысокой высокой температурой.


«Один из вариантов – удержание горячей плазмы магнитным полем в установке типа Токамак. Другой предполагает использование сверхмощных лазеров, – рассказал Александр Герасимов. – Лучи направляют на термоядерное топливо, импульс сжимает и нагревает вещество, и начинается слияние ядер с выделением энергии. Такие исследования ведут на установках РФЯЦ – ВНИИЭФ в Сарове».


В завершение разговора участники встречи прошли квест «Секретный код» ИЦАЭ, во вреся которого познакомились с применением лазерных технологий в быту, промышленности и атомной отрасли.

Больше новостей на канале ЮУрГУ в МАКС
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-field-author field-type-text field-label-above&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-label&quot;&gt;Author:&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot; id=&quot;md23&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;По материалам сайта up74.ru, фото: Альбина Анварова, ИЦАЭ&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
 <pubDate>Mon, 28 Sep 2026 19:00:00 +0000</pubDate>
 <dc:creator>Качко Сергей</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2320754 at </guid>
</item>
<item>
 <title>Приглашаем принять участие в конкурсе «Неделя соцрекламы»</title>
 <link>/ru/news/2026/09/28/priglashaem-prinyat-uchastie-v-konkurse-nedelya-socreklamy?language=en</link>
 <description>&lt;div class=&quot;field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot; id=&quot;md25&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;span id=&quot;styles-8-0&quot; class=&quot;styles file-styles large&quot;&gt;  &lt;img width=&quot;1080&quot; height=&quot;810&quot; id=&quot;8&quot; typeof=&quot;foaf:Image&quot; class=&quot;img-responsive&quot; src=&quot;/sites/default/files/styles/large/public/field/image/c11c1508-98bd-426e-94ef-173aaf16f688_1_201_a.jpeg?itok=xJaxTS2i&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot; id=&quot;md24&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет проводит Всероссийский конкурс «Неделя соцрекламы».

Конкурс проходит по трем номинациям – «Социальный плакат», «Социальный ролик», «Наружная реклама», – в рамках которых участникам необходимо создать работу по следующим темам: «Историческая память», «Медиабезопасность», «Травля в интернете», «Вербовка в противоправную деятельность», «Вредные привычки», «Единство народов России», «Загрязнение окружающей среды» и «Свободная тема».

Прием конкурсных работ участников осуществляется до 30 сентября 2026 года. Для участия необходимо пройти регистрацию на интернет-платформе Контент-фабрика «Параллели» и заполнить форму подачи заявки в разделе «Неделя соцрекламы» по ссылке.

С положением к Конкурсу можно ознакомиться здесь.

Больше новостей на канале ЮУрГУ в МАКС
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
 <pubDate>Mon, 28 Sep 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
 <dc:creator>Качко Сергей</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2320719 at </guid>
</item>
<item>
 <title>Студенческое конструкторское бюро ЮУрГУ «Кузница роботов» победило в конкурсе Минобрнауки России</title>
 <link>/ru/news/2026/09/28/studencheskoe-konstruktorskoe-byuro-kuznica-robotov-pobedilo-v-konkurse-minobrnauki?language=en</link>
 <description>&lt;div class=&quot;field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot; id=&quot;md27&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;span id=&quot;styles-9-0&quot; class=&quot;styles file-styles large&quot;&gt;  &lt;img width=&quot;800&quot; height=&quot;600&quot; id=&quot;9&quot; typeof=&quot;foaf:Image&quot; class=&quot;img-responsive&quot; src=&quot;/sites/default/files/styles/large/public/field/image/tehlid_konstruktorskoe_byuro.jpg?itok=Ph3eRTdd&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot; id=&quot;md26&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;Студенческое конструкторское бюро «Кузница роботов» Южно-Уральского государственного университета стало победителем конкурсного отбора студенческих конструкторских бюро образовательных организаций высшего образования. Конкурс проводило Министерство науки и высшего образования РФ в рамках федерального проекта «Университеты для поколения лидеров» национального проекта «Молодежь и дети». Всего на отбор было подано 174 заявки. 

Защита проектов СКБ проходила в Москве, в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова. В составе команды ЮУрГУ выступили руководитель СКБ «Кузница роботов», доцент кафедры электропривода, мехатроники и электромеханики Иван Холодилин, инженер отдела интеграции промышленных роботов Центра развития промышленной робототехники ЮУрГУ Дарья Сычева и инженер того же отдела Алихан Бегенов. Награждение состоялось 15 сентября 2026 года в рамках мероприятия «Родина – это люди. Профессионалы будущего».&amp;nbsp;

Конкурсные награды вручали заместитель Председателя Правительства РФ&amp;nbsp;Дмитрий Чернышенко, заместитель Министра науки и высшего образования РФ, председатель комиссии конкурсного отбора&amp;nbsp;Дмитрий Афанасьев&amp;nbsp;и председатель Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию&amp;nbsp;Владимир Кононов.

Отбор проходил в два этапа. Сначала конкурсная комиссия проверяла заявки на соответствие требованиям, затем оценивала их по нескольким критериям. Среди них – квалификация работников и обучающихся, включая опыт руководителя СКБ по созданию студенческих проектов и участие команды в НИОКР, финансируемых из бюджетных и внебюджетных источников. Отдельно оценивались степень проработанности заявки и перспективы реализации проектов без грантовой поддержки, а также уровень вовлеченности индустриальных партнеров: проведение образовательных интенсивов для сотрудников компаний, решение студентами реальных производственных задач и участие партнеров в мероприятиях на базе СКБ. Дополнительные баллы получали проекты по приоритетным направлениям – таким как «Промышленная и логистическая робототехника», «Искусственный интеллект», «Беспилотные летательные аппараты» и другие.

СКБ «Кузница роботов» создается на базе факультета «Мехатроники и робототехники», однако, членами его команды могут стать студенты любого института, факультета или высшей школы ЮУрГУ и даже других университетов Челябинской области. Основное направление работы бюро– промышленная и логистическая робототехника. Своей целью бюро ставит создание и усовершенствование механизма перехода студентов к реальным НИОКР и внедрению разработок на производстве. Ядром команды являются студенты, специализация отделов охватывает робототехнику, машинное зрение, приводы, мехатронику и АСУ ТП.

Работа СКБ строится на базе развитой инфраструктуры Центра развития промышленной робототехники ЮУрГУ, полном цикле разработки, коммерческих НИОКР, подготовке кадров и формировании команд. Финансирование идет за счет коммерческих НИОКР предприятий и средств гранта. Ожидаемый результат работы в 2026 году – расширение команды от 15 и более студентов, запуск трех проектов и два внедрения на производстве.

В программе НИОКР СКБ на 2026 год – разработка водоохлаждаемой системы захвата для кузнечных роботов, разработка автоматизированной системы смазки для робототехнического комплекса горизонтально-ковочной машины и разработка системы быстрой смены захватных приспособлений. В планах бюро на 2027 год шесть проектов, две заявки на результаты интеллектуальной деятельности, три опытных образца, два акта внедрения, не менее пяти оплачиваемых НИОКР и не менее двух внешних заказчиков с объемом внебюджетных средств от 500 000 рублей.


«Победа в конкурсе Минобрнауки для нас – это прежде всего подтверждение того, что выбранная модель СКБ востребована и имеет практическую ценность, – прокомментировал доцент кафедры электропривод, мехатроника и электромеханика ЮУрГУ Иван Холодилин. – &quot;Кузница роботов&quot; создается не как кружок по интересам, а как инженерная площадка, где студенты смогут работать над реальными задачами предприятий в области промышленной и логистической робототехники – от постановки технического задания и проектирования до создания прототипа, испытаний и внедрения. В первую очередь победа позволяет сформировать устойчивую студенческую команду, запустить первые НИОКР, оснастить рабочие места и глубже интегрировать СКБ с инфраструктурой ЮУрГУ. Для нас важно, чтобы студенты как можно раньше включались в реальные инженерные проекты, работали вместе с преподавателями, инженерами и представителями предприятий и уже во время обучения получали опыт, максимально приближенный к промышленной разработке. В перспективе мы хотим, чтобы «Кузница роботов» стала постоянным механизмом подготовки инженерных кадров и создания отечественных робототехнических решений для предприятий региона и страны».


СКБ включено в решение задач стратегического проекта «Интеллектуальное производство – Робототехника» программы «Приоритет-2030». Бюро взаимодействует с факультетами и институтами ЮУрГУ, другими вузами региона, Центром развития промышленной робототехники, индустриальными партнерами и профильными министерствами. Среди партнеров – Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ), Завод Роботов, Челябинский компрессорный завод, группа компаний LD, НТЦ «Приводная техника», Челябинский фланцевый завод, Снежинский завод специальных электрических машин и «Энергочел». К 2027 году СКБ планирует расширить команду до 25 студентов и увеличить число индустриальных партнеров до двадцати.

Больше новостей на канале ЮУрГУ в МАКС
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-field-author field-type-text field-label-above&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-label&quot;&gt;Author:&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot; id=&quot;md28&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;Екатерина Больных&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
 <pubDate>Mon, 28 Sep 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
 <dc:creator>Качко Сергей</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2316745 at </guid>
</item>
</channel>
</rss>
