Eine kurze Zusammenfassung
Über das Dokument
Strategisches Konzept für die Entwicklung des wissenschaftlichen und technischen Kreislaufs der IMASH RAS für 2026–2035 Jahre.
IMASH_RAN_Strategisches_Konzept_2026-2035.pptx
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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. |
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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. |
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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.
| Kontur | Rolle | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Wissenschaft | Die grundlegenden Gesetze der Mechanik, Maschinen, Wellen, Reibung, Zerstörung, Dynamik, Zuverlässigkeit. |
| 2 | Berechnen | Multiphysische Modelle, digitale Zwillinge, Metacomputing, technische KI. |
| 3 | Validierung | Tests, Metrologie, Modellvalidierung, Ressource, Sicherheit, technologische Bereitschaft. |
| 4 | Integration | Branchenübergreifende 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. |
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Die fünf Prinzipien des neuen Modells
| 01 | Evidenz | Jede Technologie durchläuft eine Kette von Modellen, Experimenten, Reproduzierbarkeit und messbaren Kriterien. |
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| 02 | Lebenszyklus | Die Projektierung berücksichtigt die Herstellung, den Betrieb, die Reparatur, die Modernisierung, die Entsorgung und die Wiederverwendung. |
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| 03 | Verknüpfung | Mechanik wird zusammen mit Materialien, Management, Energie, Daten und Umwelt betrachtet. |
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| 04 | Offene Zusammenarbeit | Das Institut wird zu einem Knotenpunkt für akademische Institute, Universitäten, KBs, Staatsunternehmen, Branchen und Regionen. |
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| 05 | Kontinuität | Wissenschaftliche Schulen und das Kulturerbe-Archiv werden in ein lebendiges digitales Wissen- und Lernsystem umgewandelt. |
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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.
| Code | Programm | Fokus |
|---|---|---|
| P1 | Mechanik der Maschinen der neuen Generation | Dynamik, Nichtlinearität, Stabilität, Schwingungen, Wellenprozesse, Hochgeschwindigkeits- und Grenzmodi. |
| P2 | Zuverlässigkeit, Ressourcen und Zerstörung | Prognose der Restressource, Schaden, Müdigkeit, Diagnose, Fehlertoleranz. |
| P3 | Tribologie und Kontaktsysteme | Reibung, Verschleiß, Schmierung, Beschichtungen, Schnittstellen, Tribodiagnostik. |
| P4 | Neue Materialien und Oberflächentechnik | Multiskalige Materialmodelle, Verbundwerkstoffe, Keramik, hochreine Materialien, funktionale Beschichtungen. |
| P5 | Digitale Zwillinge und KI-Engineering | Multi-Mode-Digital-Zwillinge, Parameteridentifizierung, maschinelles Lernen mit physischen Einschränkungen. |
| P6 | Robotik und autonome Maschinen | Boden-, Luft-, Unterwasser- und Produktionsroboterkomplexe. |
| P7 | Nichtlineare Wellenmechanik und Technologie | Wellenprozesse als Grundlage für Diagnose, Materialverarbeitung, Umweltmanagement und neue Produktionstechnologien. |
| P8 | Verkehrssysteme 2035–2050 | Hochgeschwindigkeitssysteme, Mechatronik, Rollmaterial, unbemannter Transport, Infrastrukturmechanik. |
| P9 | Energiemaschinen und neue Energie | Turbomaschinen, Drehdynamik, Speicher, Wasserstoff- und Hybridlösungen, Energieeffizienz. |
| P10 | Ingenieurwesen für natürliche und biozöne Systeme | Maschinen zur Überwachung, Wiederherstellung von Wasser, Böden, Atmosphären, Ökosystemen; naturähnliche Technologien. |
| P11 | Extreme Umgebungen, Arktis und Weltraum | Mechanik bei Temperaturen, Vakuum, Strahlung, Vibrationen; extrem zuverlässige technische Systeme. |
| P12 | Standards, Validierung und technologische Souveränität | Testmethoden, 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.
| Ebene | Name | Zweck |
|---|---|---|
| L1 | Objektregister | Maschinen, Baugruppen, Materialien, Stände, Methoden, Sensoren, Softwaremodelle. |
| L2 | Wissensgraph | Kommunikation "Forderung → Modell → Das Experiment → Ergebnis → Lösung → Standard". |
| L3 | Digitale Zwillinge | Konfigurierbare Modelle realer Produkte und Infrastrukturen. |
| L4 | GRID / HPC / metacomputing | Verteilte Berechnungen, Multiskalenaufgaben, Modellensembles. |
| L5 | Ingenieurs-KI | Mustersuche, Surrogat-Modelle, Diagnose, Optimierung, Forscherassistent. |
| L6 | Vertrauenskreis | Versionierung, Datenherkunft, Reproduzierbarkeit, Signaturen, Validierungsprotokolle. |
| L7 | Föderaler Austausch | Integration 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. |
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Was validiert wird
| Objekt | Kriterium |
|---|---|
| Modelle | Übereinstimmung mit der Physik, Raster- / numerische Konvergenz, Empfindlichkeit, Unsicherheit. |
| Experimentieren | Methoden, Metrologie, Wiederholbarkeit, Rückverfolgbarkeit von Daten. |
| Materialien | Pässe Eigenschaften, Variation der Chargen, Abbau, Betriebsbedingungen. |
| Produkte | Ressource, Zuverlässigkeit, Grenzwerte, Ausfallsicherheit. |
| KI-Modelle | Anwendbarkeitsbereich, Nachhaltigkeit, Erklärung, körperliche Einschränkungen. |
| Technologie | TRL/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.
| Konsortium | Allgemeines Thema |
|---|---|
| Verkehr | RZD, Verkehrstechnik, Automobilindustrie, unbemannte Systeme, Infrastruktur. |
| Energetik | Erzeugung, Turbomaschinen, Erdölgas, Kernenergie, verteilte Energie. |
| Robotertechnik | Industrie-, Service-, Unterwasser-, Inspektions- und autonome Komplexe. |
| Neue Materialien | Metallurgie, Keramik, Verbundwerkstoffe, Beschichtungen, Additive Technologien. |
| Bau & Wohnen | Maschinen, Überwachung von Strukturen, Ressourcen der technischen Infrastruktur, Roboterisierung. |
| Ökologie und natürliche Systeme | Überwachung und Wiederherstellung von Wasser, Boden und Luft; Mechanisierung des gesamten Zyklus. |
| Weltraum und Arktis | Mechanismen für extreme Umgebungen, Autonomie, Haltbarkeit, Wartungsfreundlichkeit. |
Industrie-Eingangsmechanismus
- Formulierung eines messbaren technologischen Problems und einer Basislinie.
- Sammeln Sie ein interdisziplinäres Team und eine Kompetenzmatrix.
- Erstellen Sie eine Reihe von Modellen und ein experimentelles Programm.
- Verifizierung/Validierung und Machbarkeitsstudie.
- Ein Prototyp oder Pilot auf einem echten Objekt.
- 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. |
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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.
| Track | Nachrichtenquelle | Inhaltsverzeichnis |
|---|---|---|
| Schule 1 | Mechanik + Mathematik | Grundlegende Mechanik, nichtlineare Dynamik, Stabilitätstheorie, Wellen. |
| Schule 2 | Mechanik + Berechnungen | CAE, HPC, UQ, digitale Zwillinge, Datenassimilation. |
| Schule 3 | Mechanik + Experiment | Mess-, Mess-, Diagnose-, Mess- und Signalverarbeitung. |
| Schule 4 | Mechanik + Materialien | Mikrostruktur, Festigkeit, Tribologie, Oberflächen, technologische Prozesse. |
| Schule 5 | Mechanik + Robotik | Mechatronik, Steuerung, Sensoren, Autonomie. |
| Schule 6 | Mechanik + Implementierung | Technologische 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 Vibroakustik | I2 Zentrum für Festigkeit, Lebensdauer und Zerstörung | I3 Zentrum für Tribologie und Oberflächentechnik | I4 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.
| Stiftung | Zweck |
|---|---|
| Stiftung für Grundmaschinenbau | lange Horizonte, wissenschaftliche Schulen, riskante Ideen; |
| Stiftung für Jugendlabore | Starterpakete für junge Führungskräfte; |
| Fonds für einzigartige Installationen | Modernisierung von Ständen, Metrologie, Service; |
| Fonds für digitale Modelle | Entwicklung und Begleitung von vertrauenswürdigen Ingenieurmodellen; |
| Fonds für Technologiepiloten | Herstellung von Prototypen und Tests beim Kunden; |
| Stiftung Erbe | Archiv, Museum, Veröffentlichung von wissenschaftlichen Schulen, Digitalisierung; |
| Transferfonds | Patentierung, 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. |
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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.
| Bühne | Inhaltsverzeichnis |
|---|---|
| 1. Signal | Strategische Aufgabe, Defizit, technologische Abhängigkeit, Unfallrate, neue Chance. |
| 2. Dekomposition | Physikalische Prozesse, kritische Knoten, Daten, Materialien, Vorschriften, Wirtschaft. |
| 3. Wissenschaftliches Modell | Grundlegende Hypothese, Berechnungsmodell, Szenarien und Unsicherheiten. |
| 4. Das Experiment | Stand- und Modelltests, Messungen, Vergleich mit dem Modell. |
| 5. Lösung | Design, Material, Algorithmus, Methodik oder Technologie. |
| 6. Validierung | Nachweis der Funktionsfähigkeit, Ressource und Grenzen der Anwendbarkeit. |
| 7. Skalierung | Standard, 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 Pilot | Ergebnis |
|---|---|---|
| 01 | Digitales kritisches Knotendoppel | Vollständiger Zyklus: Daten → Modell → Stand → Ressource Prognose. |
| 02 | Russisches Auto-Ausfallregister | Typologie von Ausfällen und Engineering-Lektionen mit anonymisierten Branchendaten. |
| 03 | V&V Aufgaben | Eine Reihe von mechanischen Testaufgaben für die Prüfung der heimischen Software und KI. |
| 04 | Roboter-Infrastruktur-Inspektor | Diagnostik von Anlagen, Rohrleitungen oder Industrieanlagen. |
| 05 | Wellendiagnosetechnologie | Nichtlineare Methoden zur Früherkennung von Schäden. |
| 06 | Material mit digitalem Pass | Die Verbindung Zusammensetzung - Struktur - Eigenschaften - Ressource - Betriebsbedingungen. |
| 07 | Maschinen für die biozöne Überwachung | Modulare Robotersysteme für Wasser, Boden und Luft. |
| 08 | Offene Versuchsfabrik | Einheitlicher digitaler Katalog von Prüfständen und -aufträgen. |
| 09 | Lebendes Archiv von Bengorravov | Die digitale Sammlung der Wissenschaftsschule und ihre Verbindungen zu modernen Aufgaben. |
| 10 | Technischer Bereitschaftsindex | Eine 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 Orgel | Funktion |
|---|---|
| Wissenschaftlicher Beirat | Die grundlegende Agenda, die Qualität der Wissenschaft, die wissenschaftlichen Schulen. |
| Strategischer Rat | Programmportfolio, Partnerschaften, Infrastrukturprioritäten. |
| Programmbüro | Planung, Budgets, Risiken, milestones, Laborkoordination. |
| Der Validierungsrat | Unabhängige Bewertung von Modellen, Experimenten, Techniken und Bereitschaft. |
| Rat der jungen Wissenschaftler | Personalwege, Jugendlabore, wissenschaftliche Unternehmen. |
| Industrierat | Erstellung 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. |
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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.
| Messen | Beispiel KPI |
|---|---|
| Wissenschaftliche Tiefe | Anteil der Arbeiten mit neuen grundlegenden Ergebnissen; Qualität der wissenschaftlichen Schulen; Zitierbarkeit in den Profilbereichen. |
| Zuverlässigkeit | Anzahl der validierten Modelle / Methoden; Reproduzierbarkeit der Ergebnisse; Laborvergleiche. |
| Digitale Reife | Anteil von Projekten mit digitalen Pässen, provenance von Daten und verwalteten Versionen von Modellen. |
| Infrastruktur | Download-Rate für einzigartige Installationen; Zugriffszeit; Anzahl der externen Benutzer. |
| Bilderrahmen | junge Führungskräfte, Doktoranden, interdisziplinäre Trajektorien, Talentbindung. |
| Transfers | Piloten, Lizenzen, Standards, Implementierung, wirtschaftlicher Effekt bei Partnern. |
| Souveränität | Verringerung der kritischen technologischen Abhängigkeiten in ausgewählten Bereichen. |
| Erbe | Anteil der digitalisierten Fonds und Wiederverwendung von Archivergebnissen in neuen Projekten. |
15 / Straßenkarte
2026–2035: vier Horizonte
| Zeitraum | Der Horizont | Die wichtigsten Ergebnisse |
|---|---|---|
| 2026–2027 | Kernel-Baugruppe | Prüfung von Kompetenzen und Ständen; 12 Programme; 10 Piloten; digitales Register; Projektzentrum für technische Zuverlässigkeit; Start eines Live-Archivs. |
| 2028–2030 | Integration | Bundesplattform mit Partnern; kollaborative Laboratorien; Skalierung digitaler Zwillinge; neue Standards und Testmethoden. |
| 2031–2033 | Nationales Netzwerk | Netzwerk von verteilten Zentren für Maschinenbau; Branchenwissensgraphen; Teilnahme an großen nationalen Programmen. |
| 2034–2035 | Weltniveau | Export von technischen Techniken und wissenschaftlichen Schulen; internationale Referenzziele; anerkanntes Validierungszentrum für komplexe technische Systeme. |
Die ersten 100 Tage
- Genehmigen Sie die Arbeitsgruppe Strategien und Eigentümer von 12 Programmen.
- Führen Sie eine Bestandsaufnahme von Kompetenzen, Ständen, Programmcodes, Daten, Patenten und Partnerschaften durch.
- Wählen Sie 3–5 Piloten des ersten Jahres mit einem messbaren Endergebnis.
- Erstellen Sie ein minimales Register von technischen Einrichtungen und digitalen Pässen.
- Bereiten Sie die Position über das Zentrum für technische Zuverlässigkeit vor.
- Bildung eines Industrierates und Durchführung einer Installationssitzung mit Schlüsselindustrien.
- Starten Sie das Projekt "Live Archive IMAS" und Digitalisierung der vorrangigen Fonds.
- 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. |
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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
- IMASH_RAN_Strategisches_Konzept_SUR_2026-2035.docxDOCX - Hauptdokument
- IMASH_RAN_Strategisches_Konzept_2026-2035.pptxPPTX - Verwandte Version
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



