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Primärdokument · 25–29 August 2026

IMASH Wunden: Strategisches Konzept 2026–2035

Strategisches Konzept für die Entwicklung des wissenschaftlichen und technischen Kreislaufs der IMASH RAS für 2026–2035 Jahre.

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Eine kurze Zusammenfassung

Über das Dokument

Strategisches Konzept für die Entwicklung des wissenschaftlichen und technischen Kreislaufs der IMASH RAS für 2026–2035 Jahre.

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"Maschinerie als Kern der Ingenieurwissenschaften, Validierung und Systementwicklung"

Die Schlüsselidee der IMASH RAS kann nicht nur zu einem Forschungsinstitut im traditionellen Sinne werden, sondern zu einem nationalen Systemzentrum für technische Zuverlässigkeit: von der grundlegenden Mechanik und Maschinenbau bis hin zu digitalen Zwillingen, Tests, Standards, Robotik, neuen Materialien und branchenübergreifenden Technologieplattformen.

Moskau - 2026

01 / STRATEGISCHER RAHMEN

Zusammenfassung des Konzepts

Die neue Rolle der IMASH RAS besteht darin, grundlegende Mechanik, Ingenieurwissenschaften, Computational Modeling, Experiment, Standardisierung und industrielle Umsetzung in einer einzigen überprüfbaren Technologieschöpfungskette zu verbinden.

Die strategische These Russlands braucht ein Ingenieurinstitut, das nicht nur die Frage beantwortet: "Kann man das berechnen?", sondern auch die Fragen: "Funktioniert das im realen System?", "Welche Ressource?", "Welche Risiken?", "Welche Standards sind erforderlich?", "Wie kann man die Lösung zwischen den Branchen skalieren?". Die IMASH-Wunde eignet sich natürlich für die Rolle eines solchen Integrators.

Ziel 2035

  • Aufbauend auf IMASH RAS nationales Vollzyklus-Forschungs- und Entwicklungszentrum: Modell → → validiert → digitales Doppeltes → Standard → ist ein Prototyp der → industrielle Zusammenarbeit.
  • Machen Sie die Technik zu einer horizontalen Wissenschaft für Transport, Energie, Industrie, Robotik, Bauwesen, naturähnliche Systeme, Weltraum und Infrastruktur.
  • Erstellen Sie einen einheitlichen digitalen Kreislauf von technischen Modellen, Daten, Tests, Materialien, Ausfällen, Ressourcen und technologischen Lösungen.
  • Sicherstellung der Kontinuität der wissenschaftlichen Schulen und gleichzeitiger Übergang zum Projektmodell der großen interdisziplinären Programme.

Vorgeschlagener Status bei SUR

SUR wird in diesem Konzept als Entwicklungsmanagementsystem verstanden. Die IMASH RAS fungiert als ingenieurwissenschaftlicher Validator - ein unabhängiges Zentrum, das Grundlagenwissenschaft, Branchenaufgaben, Daten, Standards, Technologie und den Lebenszyklus von Maschinen verbindet.

KonturRolleErgebnis
1WissenschaftDie grundlegenden Gesetze der Mechanik, Maschinen, Wellen, Reibung, Zerstörung, Dynamik, Zuverlässigkeit.
2BerechnenMultiphysische Modelle, digitale Zwillinge, Metacomputing, technische KI.
3ValidierungTests, Metrologie, Modellvalidierung, Ressource, Sicherheit, technologische Bereitschaft.
4IntegrationBranchenübergreifende Zusammenarbeit, Piloten, Standards, industrieller Transfer und Replikation.

02 / IDENTITÄT UND MISSION

Imash Wunden als nationale Schule für Maschinenbau

Heute ist das Auto nicht mehr nur ein Mechanismus. Es ist ein cyber-physisches System, Material, Software-Steuerung, Sensorik, Energie, Mensch-Umwelt-Interaktion, Zustandsdaten und ein Modell des gesamten Lebenszyklus.

Die Mission

Die Mission von IMASH ist es, grundlegendes Wissen und technische Methoden zu entwickeln, mit denen komplexe technische Systeme mit nachgewiesener Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit über den gesamten Lebenszyklus entwickelt, getestet und betrieben werden können.

Die fünf Prinzipien des neuen Modells

01EvidenzJede Technologie durchläuft eine Kette von Modellen, Experimenten, Reproduzierbarkeit und messbaren Kriterien.
02LebenszyklusDie Projektierung berücksichtigt die Herstellung, den Betrieb, die Reparatur, die Modernisierung, die Entsorgung und die Wiederverwendung.
03VerknüpfungMechanik wird zusammen mit Materialien, Management, Energie, Daten und Umwelt betrachtet.
04Offene ZusammenarbeitDas Institut wird zu einem Knotenpunkt für akademische Institute, Universitäten, KBs, Staatsunternehmen, Branchen und Regionen.
05KontinuitätWissenschaftliche Schulen und das Kulturerbe-Archiv werden in ein lebendiges digitales Wissen- und Lernsystem umgewandelt.

03 / ENTWICKLUNGSARCHITEKTUR

12 Strategische Programme

Anstelle eines getrennten Satzes von Projekten wird ein Portfolio von großen Programmen angeboten, von denen jedes einen grundlegenden Kern, eine experimentelle Basis, einen digitalen Kreislauf und Industriepartner hat.

CodeProgrammFokus
P1Mechanik der Maschinen der neuen GenerationDynamik, Nichtlinearität, Stabilität, Schwingungen, Wellenprozesse, Hochgeschwindigkeits- und Grenzmodi.
P2Zuverlässigkeit, Ressourcen und ZerstörungPrognose der Restressource, Schaden, Müdigkeit, Diagnose, Fehlertoleranz.
P3Tribologie und KontaktsystemeReibung, Verschleiß, Schmierung, Beschichtungen, Schnittstellen, Tribodiagnostik.
P4Neue Materialien und OberflächentechnikMultiskalige Materialmodelle, Verbundwerkstoffe, Keramik, hochreine Materialien, funktionale Beschichtungen.
P5Digitale Zwillinge und KI-EngineeringMulti-Mode-Digital-Zwillinge, Parameteridentifizierung, maschinelles Lernen mit physischen Einschränkungen.
P6Robotik und autonome MaschinenBoden-, Luft-, Unterwasser- und Produktionsroboterkomplexe.
P7Nichtlineare Wellenmechanik und TechnologieWellenprozesse als Grundlage für Diagnose, Materialverarbeitung, Umweltmanagement und neue Produktionstechnologien.
P8Verkehrssysteme 2035–2050Hochgeschwindigkeitssysteme, Mechatronik, Rollmaterial, unbemannter Transport, Infrastrukturmechanik.
P9Energiemaschinen und neue EnergieTurbomaschinen, Drehdynamik, Speicher, Wasserstoff- und Hybridlösungen, Energieeffizienz.
P10Ingenieurwesen für natürliche und biozöne SystemeMaschinen zur Überwachung, Wiederherstellung von Wasser, Böden, Atmosphären, Ökosystemen; naturähnliche Technologien.
P11Extreme Umgebungen, Arktis und WeltraumMechanik bei Temperaturen, Vakuum, Strahlung, Vibrationen; extrem zuverlässige technische Systeme.
P12Standards, Validierung und technologische SouveränitätTestmethoden, Referenzen, Modellregister, unabhängige Bewertung der Verfügbarkeit und Reproduzierbarkeit von Technologien.

04 / DIGITALPLATTFORM

IMAS.Digital — Ingenieurwesen NEUROSVOD

Die digitale Transformation des Instituts sollte nicht um den Dokumentendurchlauf herum aufgebaut werden, sondern um maschinenlesbares Wissen: Modelle, Experimente, Parameter, Materialien, Konfigurationen, Fehlerereignisse und Validierungsnachweise.

EbeneNameZweck
L1ObjektregisterMaschinen, Baugruppen, Materialien, Stände, Methoden, Sensoren, Softwaremodelle.
L2WissensgraphKommunikation "Forderung → Modell → Das Experiment → Ergebnis → Lösung → Standard".
L3Digitale ZwillingeKonfigurierbare Modelle realer Produkte und Infrastrukturen.
L4GRID / HPC / metacomputingVerteilte Berechnungen, Multiskalenaufgaben, Modellensembles.
L5Ingenieurs-KIMustersuche, Surrogat-Modelle, Diagnose, Optimierung, Forscherassistent.
L6VertrauenskreisVersionierung, Datenherkunft, Reproduzierbarkeit, Signaturen, Validierungsprotokolle.
L7Föderaler AustauschIntegration mit akademischen Instituten, Universitäten und Industriekreisen ohne Verlust der Datensouveränität.

Digitaler Doppelt-Pass IMASH

  • Objekt-ID und Konfiguration; physische und funktionale Struktur;
  • eine Reihe von Modellen mit unterschiedlichen Genauigkeitsstufen; experimentelle Daten und Anwendungsgrenzen;
  • Parameter von Materialien, Lasten und Umgebungen; Geschichte von Änderungen und Reparaturen;
  • Verifizierungs-/Validierungskriterien; Unsicherheiten und Vertrauensintervalle;
  • Ressourcenprognose, Ausfallszenarien und Betriebsempfehlungen.

05 / ZENTRUM FÜR TECHNIK

Validierung als neue institutionelle Funktion

Das Zentrum für technische Zuverlässigkeit ist eine unabhängige wissenschaftliche Plattform zur Überprüfung von Berechnungen, Modellen, Tests und technologischen Aussagen für komplexe und kritische Systeme.

Was validiert wird

ObjektKriterium
ModelleÜbereinstimmung mit der Physik, Raster- / numerische Konvergenz, Empfindlichkeit, Unsicherheit.
ExperimentierenMethoden, Metrologie, Wiederholbarkeit, Rückverfolgbarkeit von Daten.
MaterialienPässe Eigenschaften, Variation der Chargen, Abbau, Betriebsbedingungen.
ProdukteRessource, Zuverlässigkeit, Grenzwerte, Ausfallsicherheit.
KI-ModelleAnwendbarkeitsbereich, Nachhaltigkeit, Erklärung, körperliche Einschränkungen.
TechnologieTRL/MRL, Skalierbarkeit, kritische Abhängigkeiten und Risiken.

Methodische Kompatibilität

Der Rahmen kann mit den international anerkannten Grundsätzen der Laborkompetenz, der Verifizierung/Validierung, der Verwaltung der Datenherkunft und der verantwortlichen KI vereinbar sein, wobei die russischen Methoden, der normative Rahmen und die Anforderungen der technologischen Souveränität erhalten bleiben.

06 / WISSENSCHAFTLICHE KOOPERATION

Vom Institut zum Netzwerk der Ingenieurkonsortien

Komplexe Maschinen werden nicht von einer einzigen Organisation erstellt. Daher sollte die wichtigste Organisationseinheit nicht ein "einmaliger Vertrag" sein, sondern ein stabiles Konsortium um die technologische Aufgabe.

KonsortiumAllgemeines Thema
VerkehrRZD, Verkehrstechnik, Automobilindustrie, unbemannte Systeme, Infrastruktur.
EnergetikErzeugung, Turbomaschinen, Erdölgas, Kernenergie, verteilte Energie.
RobotertechnikIndustrie-, Service-, Unterwasser-, Inspektions- und autonome Komplexe.
Neue MaterialienMetallurgie, Keramik, Verbundwerkstoffe, Beschichtungen, Additive Technologien.
Bau & WohnenMaschinen, Überwachung von Strukturen, Ressourcen der technischen Infrastruktur, Roboterisierung.
Ökologie und natürliche SystemeÜberwachung und Wiederherstellung von Wasser, Boden und Luft; Mechanisierung des gesamten Zyklus.
Weltraum und ArktisMechanismen für extreme Umgebungen, Autonomie, Haltbarkeit, Wartungsfreundlichkeit.

Industrie-Eingangsmechanismus

  1. Formulierung eines messbaren technologischen Problems und einer Basislinie.
  2. Sammeln Sie ein interdisziplinäres Team und eine Kompetenzmatrix.
  3. Erstellen Sie eine Reihe von Modellen und ein experimentelles Programm.
  4. Verifizierung/Validierung und Machbarkeitsstudie.
  5. Ein Prototyp oder Pilot auf einem echten Objekt.
  6. Standard, Methodik, digitaler Pass und Skalierungspaket.

07 / ERBE UND WISSENSCHAFTLICHE SCHULEN

Archiv für die Erhaltung des technischen Erbes

Wissenschaftliches Erbe wird erst dann zu einem Vermögenswert, wenn es gefunden, verglichen, reproduziert und in neue Forschung einbezogen werden kann.

Das Projekt "Live Archive IMAS" digitalisieren und semantisch verbinden die Werke der wissenschaftlichen Schulen, Berichte, Zeichnungen, Fotos, experimentelle Zeitschriften, Stände, Techniken, Dissertationen, Patente und Software-Modelle mit den modernen Aufgaben des Instituts.

Struktur des Fonds

  • Persönliche und persönliche Fonds herausragender Wissenschaftler und Designer;
  • Archiv von Laboratorien und wissenschaftlichen Schulen;
  • Register der experimentellen Stände und einzigartigen Anlagen;
  • Bibliothek der technischen Modelle und Testaufgaben;
  • Katalog der Ausfälle, Unfälle und Ingenieursunterricht;
  • mündliche Geschichte - Interviews mit führenden Spezialisten und Veteranen des Instituts;
  • Digitale Ausstellung "Geschichte der Maschinenwissenschaft Russlands".

Das Prinzip

Jedes Archivobjekt erhält einen digitalen Pass: Urheberschaft, Datum, Thema, Technikobjekt, Methode, Ergebnisse, Verbindungen zur modernen Forschung, Nutzungsrechte und Zuverlässigkeit.

08 / BILDUNG UND KUNDENBILDER

Ingenieurschule IMAS

Die Personalstrategie sollte einen neuen Typus des Forschers bilden: Er versteht Physik, kann rechnen, experimentieren, mit Daten arbeiten und das Ergebnis zu einer technischen Lösung bringen.

TrackNachrichtenquelleInhaltsverzeichnis
Schule 1Mechanik + MathematikGrundlegende Mechanik, nichtlineare Dynamik, Stabilitätstheorie, Wellen.
Schule 2Mechanik + BerechnungenCAE, HPC, UQ, digitale Zwillinge, Datenassimilation.
Schule 3Mechanik + ExperimentMess-, Mess-, Diagnose-, Mess- und Signalverarbeitung.
Schule 4Mechanik + MaterialienMikrostruktur, Festigkeit, Tribologie, Oberflächen, technologische Prozesse.
Schule 5Mechanik + RobotikMechatronik, Steuerung, Sensoren, Autonomie.
Schule 6Mechanik + ImplementierungTechnologische Bereitschaft, Lebenszyklusökonomie, Standards, Patente, Kooperation.

Formate

  • gemeinsame Masterstudiengänge und Basisabteilungen;
  • Graduiertenschulen rund um große Programme;
  • Ingenieurwettbewerbe auf realen Daten und Ständen;
  • Rotationen zwischen Laboratorien, KB und Industriestandorten;
  • Programm "100 junge Forscher von IMASH";
  • Mentoring von wissenschaftlichen Schulen und Zuschüsse für riskante Grundideen.

09 / INFRASTRUKTUR

Von einzelnen Ständen zur Versuchsfabrik

Die Infrastruktur sollte als ein einziger Forschungskomplex mit digitaler Buchung, Präzisionsdatenblättern, Kalibrierungshistorie und der Verknüpfung jedes Experiments mit dem Modell und der Forschungsaufgabe verwaltet werden.

I1 Zentrum für Dynamik und VibroakustikI2 Zentrum für Festigkeit, Lebensdauer und ZerstörungI3 Zentrum für Tribologie und OberflächentechnikI4 Zentrum für nichtlineare Wellenmechanik
I5
Zentrum für Robotik und autonome Systeme
I6
Digital Twin Center und HPC
I7
Zentrum für Materialien und extreme Bedingungen
I8
Zentrum für Metrologie und Ingenieurvalidierung

Prinzip CAPEX

Die neue Anlage wird nur zusammen mit einem digitalen Pass, einer Technik, einem Bootprogramm, einer Reihe von Kontrollaufgaben und einem Plan für die Verwendung zwischen Laboratorien erworben. Das verlagert die Infrastruktur von der "Ausgleichsausrüstung" in ein messbares wissenschaftliches Gut.

10 / WIRTSCHAFT UND FONDS

Finanzierungssystem für Ganzjahresstudien

Die Nachhaltigkeit des Instituts erfordert ein Portfolio von Quellen: Grundlagenforschung wird als langfristige Grundlage finanziert, und angewandte Programme werden durch Konsortien, Zuschüsse, Kunden und spezialisierte Stiftungen finanziert.

StiftungZweck
Stiftung für Grundmaschinenbaulange Horizonte, wissenschaftliche Schulen, riskante Ideen;
Stiftung für JugendlaboreStarterpakete für junge Führungskräfte;
Fonds für einzigartige InstallationenModernisierung von Ständen, Metrologie, Service;
Fonds für digitale ModelleEntwicklung und Begleitung von vertrauenswürdigen Ingenieurmodellen;
Fonds für TechnologiepilotenHerstellung von Prototypen und Tests beim Kunden;
Stiftung ErbeArchiv, Museum, Veröffentlichung von wissenschaftlichen Schulen, Digitalisierung;
TransferfondsPatentierung, Lizenzierung, Spin-Offs, internationale und interregionale Kooperationen.
Das Bewertungsprinzip Die Finanzierung ist nicht nur an Publikationen gebunden, sondern auch an das Ergebnisportfolio: neues Wissen, experimentelle Basis, bestätigtes Modell, technische Methodik, Patent, Standard, ausgebildetes Personal, Pilot und Implementierung.

11 / SUR: ENTWICKLUNGSMANAGEMENTSYSTEM

Platz IMASH Wunden in der Kontur SUR

SUR ist als Überentwurf zu verwenden, der die Nachfrage des Staates und der Industrie mit wissenschaftlichen Kompetenzen, Ressourcen, Daten und messbaren Ergebnissen verbindet.

BühneInhaltsverzeichnis
1. SignalStrategische Aufgabe, Defizit, technologische Abhängigkeit, Unfallrate, neue Chance.
2. DekompositionPhysikalische Prozesse, kritische Knoten, Daten, Materialien, Vorschriften, Wirtschaft.
3. Wissenschaftliches ModellGrundlegende Hypothese, Berechnungsmodell, Szenarien und Unsicherheiten.
4. Das ExperimentStand- und Modelltests, Messungen, Vergleich mit dem Modell.
5. LösungDesign, Material, Algorithmus, Methodik oder Technologie.
6. ValidierungNachweis der Funktionsfähigkeit, Ressource und Grenzen der Anwendbarkeit.
7. SkalierungStandard, digitaler Pass, Produktionszusammenarbeit, Vervielfältigung.

Die Balance, die Sie sehen können

  • Gleichgewicht von Masse, Energie und Impuls;
  • Gleichgewicht von Ressourcen und Zuverlässigkeit;
  • Gleichgewicht von Leistung und Energieeffizienz;
  • Bilanz des Lebenszyklus;
  • das Gleichgewicht von technologischer Unabhängigkeit und externen Abhängigkeiten;
  • das Gleichgewicht der menschlichen Kompetenzen und technischen Aufgaben;
  • Technosphäre und Natur im Gleichgewicht.

12 / PILOT

10 Schnellstartprojekte

Für den Übergang vom Konzept zum Handeln sind Piloten erforderlich, die gleichzeitig wissenschaftliche Tiefe, digitale Verbundenheit und praktische Ergebnisse zeigen.

№Der PilotErgebnis
01Digitales kritisches KnotendoppelVollständiger Zyklus: Daten → Modell → Stand → Ressource Prognose.
02Russisches Auto-AusfallregisterTypologie von Ausfällen und Engineering-Lektionen mit anonymisierten Branchendaten.
03V&V AufgabenEine Reihe von mechanischen Testaufgaben für die Prüfung der heimischen Software und KI.
04Roboter-Infrastruktur-InspektorDiagnostik von Anlagen, Rohrleitungen oder Industrieanlagen.
05WellendiagnosetechnologieNichtlineare Methoden zur Früherkennung von Schäden.
06Material mit digitalem PassDie Verbindung Zusammensetzung - Struktur - Eigenschaften - Ressource - Betriebsbedingungen.
07Maschinen für die biozöne ÜberwachungModulare Robotersysteme für Wasser, Boden und Luft.
08Offene VersuchsfabrikEinheitlicher digitaler Katalog von Prüfständen und -aufträgen.
09Lebendes Archiv von BengorravovDie digitale Sammlung der Wissenschaftsschule und ihre Verbindungen zu modernen Aufgaben.
10Technischer BereitschaftsindexEine Methode zur Bewertung der Bereitschaft komplexer Technologien zur Implementierung und Skalierung.

13 / VERWALTUNG

Projektmodell des Instituts

Die Erhaltung starker Labore ist mit dem Matrixsystem großer Programme kompatibel. Das Labor hält die Schule und Kompetenzen; das Programm sammelt ein interdisziplinäres Team um das Ergebnis.

Die OrgelFunktion
Wissenschaftlicher BeiratDie grundlegende Agenda, die Qualität der Wissenschaft, die wissenschaftlichen Schulen.
Strategischer RatProgrammportfolio, Partnerschaften, Infrastrukturprioritäten.
ProgrammbüroPlanung, Budgets, Risiken, milestones, Laborkoordination.
Der ValidierungsratUnabhängige Bewertung von Modellen, Experimenten, Techniken und Bereitschaft.
Rat der jungen WissenschaftlerPersonalwege, Jugendlabore, wissenschaftliche Unternehmen.
IndustrieratErstellung von Aufgaben, Piloten und Implementierungskonturen mit Kunden.

Steuereinheit

Strategischer Programmpass → Wissenschaftliche Hypothese → Systemindikatoren → Modell → Das Experiment → Infrastruktur → Partner → Risiken → Recht auf Ergebnisse → Phasen TRL/MRL → Effekt → Entscheidung zur Fortsetzung/Skalierung.

14 / ANZEIGE

Index der Ingenieurmacht IMAS

Die Indikatoren sollten nicht die Aktivität beschreiben, sondern die Fähigkeit des Instituts, Wissen in eine überprüfbare technische Fähigkeit umzuwandeln.

MessenBeispiel KPI
Wissenschaftliche TiefeAnteil der Arbeiten mit neuen grundlegenden Ergebnissen; Qualität der wissenschaftlichen Schulen; Zitierbarkeit in den Profilbereichen.
ZuverlässigkeitAnzahl der validierten Modelle / Methoden; Reproduzierbarkeit der Ergebnisse; Laborvergleiche.
Digitale ReifeAnteil von Projekten mit digitalen Pässen, provenance von Daten und verwalteten Versionen von Modellen.
InfrastrukturDownload-Rate für einzigartige Installationen; Zugriffszeit; Anzahl der externen Benutzer.
Bilderrahmenjunge Führungskräfte, Doktoranden, interdisziplinäre Trajektorien, Talentbindung.
TransfersPiloten, Lizenzen, Standards, Implementierung, wirtschaftlicher Effekt bei Partnern.
SouveränitätVerringerung der kritischen technologischen Abhängigkeiten in ausgewählten Bereichen.
ErbeAnteil der digitalisierten Fonds und Wiederverwendung von Archivergebnissen in neuen Projekten.

15 / Straßenkarte

2026–2035: vier Horizonte

ZeitraumDer HorizontDie wichtigsten Ergebnisse
2026–2027Kernel-BaugruppePrüfung von Kompetenzen und Ständen; 12 Programme; 10 Piloten; digitales Register; Projektzentrum für technische Zuverlässigkeit; Start eines Live-Archivs.
2028–2030IntegrationBundesplattform mit Partnern; kollaborative Laboratorien; Skalierung digitaler Zwillinge; neue Standards und Testmethoden.
2031–2033Nationales NetzwerkNetzwerk von verteilten Zentren für Maschinenbau; Branchenwissensgraphen; Teilnahme an großen nationalen Programmen.
2034–2035WeltniveauExport von technischen Techniken und wissenschaftlichen Schulen; internationale Referenzziele; anerkanntes Validierungszentrum für komplexe technische Systeme.

Die ersten 100 Tage

  1. Genehmigen Sie die Arbeitsgruppe Strategien und Eigentümer von 12 Programmen.
  2. Führen Sie eine Bestandsaufnahme von Kompetenzen, Ständen, Programmcodes, Daten, Patenten und Partnerschaften durch.
  3. Wählen Sie 3–5 Piloten des ersten Jahres mit einem messbaren Endergebnis.
  4. Erstellen Sie ein minimales Register von technischen Einrichtungen und digitalen Pässen.
  5. Bereiten Sie die Position über das Zentrum für technische Zuverlässigkeit vor.
  6. Bildung eines Industrierates und Durchführung einer Installationssitzung mit Schlüsselindustrien.
  7. Starten Sie das Projekt "Live Archive IMAS" und Digitalisierung der vorrangigen Fonds.
  8. Sammeln Sie das Budget von 2027–2030 für Programme, Infrastruktur und Personal.

16 / ZIELPROBE

IMAS RAS 2035

Das Institut, das die Physik von Maschinen kennt, kann sie berechnen, mit Experimenten überprüfen, in einem Standard fixieren und auf eine funktionierende Technologie bringen.

Die Formel der Wunden = Wissenschaftliche Schule + Experimentelle Infrastruktur + Computer-Schaltung + Zentrum für Validierung + Technisches Archiv + Netzwerk von Konsortien.

Was Russland davon hat

  • Verringerung der Engineering-Risiken und der Anzahl der teuren Fehler in der Implementierungsphase;
  • Beschleunigung des Übergangs von einem fundamentalen Ergebnis zur industriellen Technologie;
  • Unabhängige Prüfung kritischer technischer Lösungen;
  • die Erhaltung und Entwicklung der einheimischen wissenschaftlichen Schulen der Maschinenwissenschaft;
  • Erstellung einer Bibliothek vertrauenswürdiger Modelle und Daten für die inländische Ingenieursoftware und KI;
  • sektorübergreifende Lösungsverlagerung und höhere Erträge aus der Forschungsinfrastruktur;
  • Vorbereitung einer Generation von Forschern, die in der Lage sind, an der Schnittstelle von Physik, Berechnung, Experiment und Produktion zu arbeiten.

Maschinenwissenschaft ist die Wissenschaft, wie man Naturgesetze in zuverlässige Aktionssysteme verwandelt.

Der Status des Dokuments: ein konzeptionelles Projekt für die Diskussion und anschließende Detaillierung mit der Leitung und den wissenschaftlichen Einheiten der IMASH RAS.

Ausgangsmaterialien

Originale und Versionen

Weitere Redaktionen im Web-Format

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IMAS RAS STRATEGISCHES ENTWICKLUNGSKONZEPT 2026–2035 Maschinenbau als Kern der Ingenieurwissenschaften, Validierung und Systementwicklung Institut für Maschinenbau. Aha. Aha. Gute WundenIMASH_RAN_Strategisches_Konzept_2026-2035.pptx · Webtext

01 / STRATEGISCHER RAHMEN

Die neue Rolle der IMASH Wunden

• Nationales Systemzentrum für technische Zuverlässigkeit.

• Band: Grundmechanik → Berechnen → Das Experiment → Validierung → Standard → Einführung.

• Horizontale Ingenieurwissenschaften für Verkehr, Energie, Industrie, Robotik, Bauwesen, Ökologie, Arktis und Weltraum.

• Digitaler Kreislauf von Modellen, Daten, Tests, Materialien, Ausfällen und Lebenszyklus.

02 / ARCHITEKTUR

Die vier Konturen des Instituts

FORSCHUNG

BERECHNUNG

VALIDIERUNG

INTEGRATION

Grundlegende Gesetze der Mechanik, Wellen, Reibung, Zerstörung, Dynamik und Zuverlässigkeit.

Multiphysische Modelle, digitale Zwillinge, HPC, Metacomputing und technische KI.

Tests, Metrologie, Modellverifizierung, Ressource, Sicherheit und technologische Bereitschaft.

Konsortien, Piloten, Standards, industrieller Transfer und Replikation.

03 / PORTFEL

12 Strategische Programme

Mechanik der Maschinen der neuen Generation

Zuverlässigkeit, Ressourcen und Zerstörung

Tribologie und Kontaktsysteme

Neue Materialien und Oberflächen

Digitale Zwillinge und KI-Engineering

Robotik und autonome Maschinen

Nichtlineare Wellenmechanik

Verkehrssysteme 2035–2050

Energiemaschinen und neue Energie

Ingenieurwesen für natürliche Systeme

Extreme Umgebungen, Arktis und Weltraum

Standards, Validierung und Souveränität

P10

P11

P12

04 / DIGITALPLATTFORM

IMAS.Digital — Ingenieurwesen NEUROSVOD

L1 Verzeichnis der Objekte

L2 Wissensgraph

L3 Digitale Zwillinge

L4 GRID / HPC

L5 Ingenieur-II

L6 Vertrauenskreis

L7 Föderaler Austausch

05 / VALIDIERUNG

Zentrum für Ingenieurssicherheit

Was wir überprüfen

Was wir beweisen

Was das Land bekommt

Berechnungsmodelle Experimente Materialien Produkte KI-Modelle Technologie

Physische Korrektheit Wiederholbarkeit Datenrückverfolgbarkeit Ressourcen und Zuverlässigkeit Anwendungsgrenzen Skalierungsbereitschaft

Unabhängige technische Expertise Teure Fehler reduzieren Vertrauenswürdige Modelle Referenzziele Standards und Techniken Technologische Souveränität

06 / KONSORTIONEN

Wissenschaftliche und industrielle Zusammenarbeit

Ökologie und natürliche Systeme

Weltraum und Arktis

Bau & Wohnen

IMASH RAS Integrator

Verkehr

Neue Materialien

Energetik

Robotertechnik

07 / ERBE

Live-Archiv von Imash

• Persönliche und persönliche Fonds herausragender Wissenschaftler und Designer.

• Archiv von Laboratorien, wissenschaftlichen Schulen, Ständen und einzigartigen Installationen.

• Bibliothek für technische Modelle, Testaufgaben, Ausfälle und technische Lektionen.

• Digitaler Pass jedes Objekts: Urheberschaft, Thema, Methode, Ergebnisse, Kommunikation, Rechte und Gültigkeit.

• Das Archiv wird nicht zu einem Speicher, sondern zu einer aktiven Ressource für Forschung, Lehre und technische KI.

08 / PERSONEN

Ingenieurschule IMAS

Mechanik + Mathematik

Mechanik + Berechnungen

Mechanik + Experiment

Bildung eines Forschers, der in der Lage ist, von einer physikalischen Hypothese zu einer technischen Lösung zu gelangen.

Bildung eines Forschers, der in der Lage ist, von einer physikalischen Hypothese zu einer technischen Lösung zu gelangen.

Bildung eines Forschers, der in der Lage ist, von einer physikalischen Hypothese zu einer technischen Lösung zu gelangen.

Mechanik + Materialien

Mechanik + Robotik

Mechanik + Implementierung

Bildung eines Forschers, der in der Lage ist, von einer physikalischen Hypothese zu einer technischen Lösung zu gelangen.

Bildung eines Forschers, der in der Lage ist, von einer physikalischen Hypothese zu einer technischen Lösung zu gelangen.

Bildung eines Forschers, der in der Lage ist, von einer physikalischen Hypothese zu einer technischen Lösung zu gelangen.

09 / EXPERIMENT

Volle Zyklus-Infrastruktur

Dynamik und Vibroakustik

Stärke, Ressourcen und Zerstörung

Tribologie und Oberfläche

Nichtlineare Wellenmechanik

Einheitlicher digitaler Pass, Download, Kalibrierung, Techniken und die Verbindung des Experiments mit dem Modell.

Einheitlicher digitaler Pass, Download, Kalibrierung, Techniken und die Verbindung des Experiments mit dem Modell.

Einheitlicher digitaler Pass, Download, Kalibrierung, Techniken und die Verbindung des Experiments mit dem Modell.

Einheitlicher digitaler Pass, Download, Kalibrierung, Techniken und die Verbindung des Experiments mit dem Modell.

Robotik und autonome Systeme

Digitale Zwillinge und HPC

Materialien und extreme Bedingungen

Metrologie und Ingenieurvalidierung

Einheitlicher digitaler Pass, Download, Kalibrierung, Techniken und die Verbindung des Experiments mit dem Modell.

Einheitlicher digitaler Pass, Download, Kalibrierung, Techniken und die Verbindung des Experiments mit dem Modell.

Einheitlicher digitaler Pass, Download, Kalibrierung, Techniken und die Verbindung des Experiments mit dem Modell.

Einheitlicher digitaler Pass, Download, Kalibrierung, Techniken und die Verbindung des Experiments mit dem Modell.

10 / SUR

SUR: Platz im Entwicklungsmanagement

Signal

Dekomposition

Wissenschaftliches Modell

Das Experiment

Entscheidung

Validierung

Skalierung

IMASH RAS ist ein technischer und wissenschaftlicher Validator von SUR: verbindet die staatliche und industrielle Anfrage mit Physik, Daten, Experiment, Standard und Lebenszyklus von Maschinen.

11 / PILOT

10 Schnellstartprojekte

Digitales kritisches Knotendoppel

Russisches Auto-Ausfallregister

V&V Aufgaben

Roboter-Infrastruktur-Inspektor

Wellendiagnosetechnologie

Material mit digitalem Pass

Maschinen für die biozöne Überwachung

Offene Versuchsfabrik

Lebendes Archiv von Bengorravov

Technischer Bereitschaftsindex

12 / VERWALTUNG

Projektmodell des Instituts

Wissenschaftlicher Beirat

Strategischer Rat

Programmbüro

Grundlegende Agenda und Qualität der Wissenschaft

Programm- und Partnerschaftsportfolio

Budgets, Risiken, Milestones, Koordination

Der Validierungsrat

Rat der jungen Wissenschaftler

Industrierat

Unabhängige Bewertung von Modellen und Methoden

Personalwege und Jugendlabore

Aufgaben, Piloten und Implementierung mit Kunden

13 / ANZEIGE

Index der Ingenieurmacht IMAS

Souveränität

Transfers

Erbe

INGENIEURKRAFT

Bilderrahmen

Wissenschaftliche Tiefe

Infrastruktur

Zuverlässigkeit

Digitale Reife

14 / HORIZONTE

Straßenkarte 2026–2035

Prüfung von Kompetenzen und Ständen · 12 Programme · 10 Piloten · Digitales Register · Lebendiges Archiv

Kernel-Baugruppe

2026–2027

Die Bundesplattform · Gemeinsame Labore · Digitale Zwillinge · Neue Standards

Integration

2028–2030

Verteilte Maschinenzentren · Branchenwissensgraphen · Große nationale Programme

Nationales Netzwerk

2031–2033

Export von Engineering-Techniken · Internationale Referenzziele · anerkanntes Validierungszentrum

Weltniveau

2034–2035

IMASH WUNDEN 2035 FUNDAMENTALE WISSENSCHAFT × TECHNIK ZUVERLÄSSIGKEIT × DIGITALE DOPPELZIMMER × INDUSTRIELLE EINFÜHRUNG VON IMASH WUNDEN = Wissenschaftliche Schule + Experimentelle Infrastruktur + Computer-Schaltung + Zentrum für Validierung + Technisches Archiv + Netzwerk von Konsortien. Maschinenwissenschaft - die Wissenschaft, wie man Naturgesetze in zuverlässige Aktionssysteme verwandelt.

Quelle: IMASH_RAN_Strategisches_Konzept_SUR_2026-2035.docx. Der Text wurde ohne redaktionelle Zusammenfassung veröffentlicht.

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