По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 623.43

Основные направления развития приборостроения

Агапов А. Ю., техник, АО «НИИ КП», Москва Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Москва, Москва, 111024, ул. Авиамоторная, д. 53, к. 1, 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, mail: foggydayagain@yandex.ru
Рыбакова А. Р., техник, АО «НИИ КП», Москва Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Москва, Москва, 111024, ул. Авиамоторная, д. 53, к. 1, 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5

В статье рассмотрены основные тенденции и направления развития приборостроения, обусловленные научно-техническим прогрессом и растущими потребностями различных отраслей. Анализируются ключевые технологические достижения и перспективы в таких областях, как микроминиатюризация, интеграция, использование новых материалов и расширенные функциональные возможности. Дальнейшее развитие будет определяться постоянным совершенствованием технологий, появлением новых материалов и расширением возможностей искусственного интеллекта. Это, в свою очередь, приведет к созданию принципиально новых типов приборов, способных решать сложные задачи в различных областях науки, техники и повседневной жизни, принося пользу человечеству и способствуя ускорению технологического прогресса.

Литература:

1. Галимов, Э. Р. Материалы приборостроения. Гриф УМО МО РФ / Э. Р. Галимов. – М.: КолосС, 2010 // Актуальные исследования. – URL: https://elibs.kai.ru/_docs_file/800401/HTML/2/ (дата обращения: 10.10.2024).

2. Фуфаев, Э. В. Компьютерные технологии в приборостроении. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Гриф УМО МО РФ / Э. В. Фуфаев. – М.: Академия (Academia), 2009. – 200 с.

3. Гуриков, В. А. Возникновение и развитие оптико-электронного приборостроения / В. А. Гуриков. – М.: Наука, 2016. – 145 с. с ил.

4. Дроздов, Ф. В. Детали точного аппарато- и приборостроения / Ф. В. Дроздов. – М.: ОНТИ НКТП СССР, 1997. – 300 с. с ил.

5. Пятин, Ю. М. Материалы в приборостроении и автоматике. Справочник / Ю. М. Пятин, А. М. Чернявская, Р. А. ир. Владимирский. – М.: Машиностроение, 1978. – 250 с.

6. Никитюк, Н. М. Микропроцессоры и микро-ЭВМ. Применение в приборостроении и в научных исследованиях / Н. М. Никитюк. – М.: Энергоиздат, 1981. – 50 с.

Приборостроение является фундаментальной отраслью, обеспечивающей развитие практически всех сфер человеческой деятельности. Постоянно растущие требования к точности, надежности, миниатюризации и функциональности приборов стимулируют интенсивные исследования и разработки в этой области. Настоящая статья анализирует ключевые направления развития приборостроения, определяющие его современный облик и будущие перспективы [1–6].

Микроминиатюризация и интеграция являются ключевыми тенденциями в современном приборостроении, определяющими развитие многих областей техники. Они неразрывно связаны и взаимно усиливают друг друга: миниатюризация отдельных компонентов позволяет создавать более сложные интегрированные системы, а интеграция, в свою очередь, стимулирует разработку еще меньших и более эффективных компонентов [1, 2].

Микроминиатюризация – это процесс уменьшения размеров и массы приборов при сохранении или улучшении их функциональности. Главным драйвером микроминиатюризации является развитие микроэлектроники и микросистемной техники (MEMS – Microelectromechanical Systems). MEMS – технологии позволяют создавать микроскопические механические, электронные и оптомеханические устройства на одной кремниевой подложке. Это открывает возможности для создания миниатюрных сенсоров, актуаторов, микропроцессоров и других компонентов, которые ранее были невозможны.

Что касается интеграции в приборостроении – это объединения нескольких функциональных блоков или компонентов в единое целое, что позволяет создавать более сложные и функциональные устройства с меньшим количеством отдельных компонентов и соединений. Бывает компонентная, системная и функциональная интеграция. Интеграция полезна тем, что значительно повышает функциональность, позволяя при этом уменьшить вес всей конструкции, повышается надежность самого прибора или системы, а также упрощается обслуживание, что обеспечивает экономическую выгоду.

Использование новых материалов и технологий является движущей силой прогресса в приборостроении, позволяя создавать приборы с улучшенными характеристиками, расширенными функциональными возможностями и повышенной надежностью. Это включает в себя широкий спектр материалов и технологий, которые постоянно развиваются и совершенствуются, например наноматериалы и нанотехнологии и композитные материалы.

Для Цитирования:
Агапов, Рыбакова, Основные направления развития приборостроения. КИП и автоматика: обслуживание и ремонт. 2025;10.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: