По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.7.01:621.9 DOI:10.33920/pro-2-2602-06

Анализ материалов, применяемых в приборостроении

Загора Ю.А. техник, E-mail: zyua22a047@student.bmstu.ru, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5), АО «ЦЭНКИ» (111024, Москва, ул. Пруд-Ключики, д. 12а, стр. 2)

В статье проведен системный анализ современных материалов, используемых в приборостроении. Рассмотрены традиционные конструкционные материалы (стали, алюминиевые и титановые сплавы), полимеры и композиты, а также специальные функциональные материалы: пьезоэлектрики, магнитострикционные, термоэлектрические и материалы с эффектом памяти формы. Дана оценка их ключевых свойств — механических, технологических, эксплуатационных. Особое внимание уделено инновационным материалам (углеродные нанокомпозиты, металлические пеноматериалы, самовосстанавливающиеся полимеры) и тенденциям в материаловедении приборостроения: мультифункциональности, адаптивности, интеллектуализации и экологичности. В заключении обосновано, что прогресс в приборостроении напрямую определяется развитием материаловедения, а будущее отрасли связано с созданием гибридных и «умных» материалов, обеспечивающих качественный скачок в характеристиках приборов.

Литература:

1. Соловьев, В.И. Конструкционные материалы в машиностроении и приборостроении: учебник / В.И. Соловьев, П.А. Глухов. — М.: Издательский центр «Академия», 2020. — 416 с.

2. Горячев, И.А. Функциональные материалы для датчиков и микромеханических систем / И.А. Горячев, Е.С. Кузнецова. — СПб.: Профессия, 2021. — 352 с.

3. Туманов, А.В. Наноматериалы и нанотехнологии в приборостроении / А.В. Туманов. — М.: Техносфера, 2019. — 288 с.

4. Кириллов, Д.Н. Полимеры и композиты в современном приборостроении / Д.Н. Кириллов // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. — 2022. — № 5. — С. 45–58.

5. Орлов, М.Ю. Материалы с памятью формы: свойства и применение в прецизионной механике / М.Ю. Орлов. — М.: Физматлит, 2018. — 224 с.

6. Шарапов, С.Г. Аддитивные технологии и новые материалы: вызовы для приборостроения / С.Г. Шарапов, Л.М. Федорова // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. «Машиностроение». — 2023. — № 1. — С. 89–107.

7. Беляев, Р.В., Коротков, С.П. Функциональные и сенсорные материалы: современное состояние и перспективы / Р.В. Беляев, С.П. Коротков. — М.: Наука, 2021. — 408 с.

8. Дмитриев, А.С., Павлова, И.Н. Мультифункциональные и гибридные материалы для инновационной техники / А.С. Дмитриев, И.Н. Павлова // Инженерный вестник. — 2020. — № 4. — С. 112–125.

9. Королев, А.А. Основы выбора материалов в приборостроении: справочное пособие / А.А. Королев. — М.: Машиностроение-1, 2021. — 192 с.

Приборостроение, являясь междисциплинарной отраслью на стыке машиностроения, электроники и информационных технологий, предъявляет к используемым материалам исключительно высокие и зачастую противоречивые требования [1–3]. С одной стороны, материалы должны обеспечивать прочность, жесткость, виброустойчивость и долговечность конструктивных элементов приборов. С другой — они часто обязаны выполнять активные функции: преобразовывать один вид энергии в другой, реагировать на изменение внешних полей, обладать заданными электрическими, магнитными или оптическими свойствами.

Эволюция приборостроения от механических аналоговых устройств к цифровым, интеллектуальным и микроминиатюрным системам напрямую обусловлена появлением и внедрением новых классов материалов [2, 4]. Если вчера инженер выбирал материал, главным образом, из соображений прочности и технологичности обработки, то сегодня он проектирует материальную композицию, часто на микро- и нано уровне, для достижения комплексного целевого функционала прибора.

Настоящая статья ставит целью классификацию и сравнительный анализ основных групп материалов, применяемых в современном приборостроении.

Ключевым инструментом для навигации в этом многообразии и для осознанного проектирования служит классификация материалов. Она не является простым перечислением, а выполняет несколько важнейших функций: структурирует обширные знания, выявляет взаимосвязь между внутренним строением, свойствами и конечным назначением материала, а также задаёт логику для сравнительного анализа и поиска оптимальных решений. Классификация позволяет чётко разделить материалы, отвечающие за «тело» прибора (конструкционные), и материалы, определяющие его «органы чувств» и «мышцы» (функциональные). Это деление отражает саму двойственность задач приборостроения.

В работе рассматриваются как классические, так и перспективные материалы, оценивается соответствие их свойств актуальным задачам отрасли, и формулируются ключевые тенденции развития материаловедения в данном контексте.

Для Цитирования:
Загора Ю.А., Анализ материалов, применяемых в приборостроении. Главный механик. 2026;2.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: