Персона: Воронов, Сергей Александрович
Загружается...
Email Address
Birth Date
Научные группы
Организационные подразделения
Организационная единица
Институт общей профессиональной подготовки (ИОПП)
Миссией Института является:
фундаментальная базовая подготовка студентов, необходимая для получения качественного образования на уровне требований международных стандартов;
удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии и приобретении ими профессиональных знаний; формирование у студентов мотивации и умения учиться; профессиональная ориентация школьников и студентов в избранной области знаний, формирование способностей и навыков профессионального самоопределения и профессионального саморазвития.
Основными целями и задачами Института являются:
обеспечение высококачественной (фундаментальной) базовой подготовки студентов бакалавриата и специалитета; поддержка и развитие у студентов стремления к осознанному продолжению обучения в институтах (САЕ и др.) и на факультетах Университета; обеспечение преемственности образовательных программ общего среднего и высшего образования; обеспечение высокого качества довузовской подготовки учащихся Предуниверситария и школ-партнеров НИЯУ МИФИ за счет интеграции основного и дополнительного образования;
учебно-методическое руководство общеобразовательными кафедрами Института, осуществляющими подготовку бакалавров и специалистов по социо-гуманитарным, общепрофессиональным и естественнонаучным дисциплинам, обеспечение единства требований к базовой подготовке студентов в рамках крупных научно-образовательных направлений (областей знаний).
Статус
Фамилия
Воронов
Имя
Сергей Александрович
Имя
35 results
Результаты поиска
Теперь показываю 1 - 10 из 35
- ПубликацияОткрытый доступПРОГРАММА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ РЕЗАНИЕМ "NUMACH"(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА", 2024) Киселев, И. А.; Куць, В. А.; Воронов, С. А.; Воронов, Сергей АлександровичПрограмма предоставляет графический интерфейс пользователя для автоматизированной покадровой оптимизации подачи процесса пространственной фрезерной обработки сложнопрофильных деталей на многокоординатных станках с ЧПУ с целью снижения времени обработки, пиковых сил резания и повышения стойкости режущего инструмента. Программа позволяет задать параметры расчета и оптимизации, организовать последовательность моделирования процесса обработки, визуализировать обработанную поверхность, траектории обработки, эпюры мгновенных толщин срезаемого слоя и векторов сил резания в точках дискретизации режущих кромок инструмента, а также экспортировать программы ЧПУ с расчетными оптимизированными значениями подачи, оценить достигнутый эффект оптимизации подачи по отношению к исходным режимам, сформировать справку о результатах анализа и оптимизации режимов обработки. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК; ОС: Windows 8 и выше.
- ПубликацияТолько метаданныеThe time evolution of the low-energy deuteron fluxes measured in Cosmic Rays with the PAMELA experiment from the 23rd solar minimum to the 24th solar maximum(2025) Lenni, A.; Boezio, M.; Munini, R.; Menn, W.; Galper, A. M.; Koldashov, S. V.; Leonov, A. A.; Malakhov, V. V.; Mayorov, A. G.; Voronov, S. A.; Yurkin, Y. T.; Леонов, Алексей Анатольевич; Малахов, Виталий Валерьевич; Майоров, Андрей Георгиевич; Воронов, Сергей Александрович; Юркин, Юрий Тихонович
- ПубликацияТолько метаданныеForbush Decreases in the Fluxes of Galactic Cosmic Rays, According to the PAMELA Experiment(2019) Lagoida, I. A.; Voronov, S. A.; Mikhailov, V. V.; Лагойда, Илья Алексеевич; Воронов, Сергей Александрович; Михайлов, Владимир Владимирович© 2019, Allerton Press, Inc.Abstract: Amplitudes of Forbush decreases registered in the PAMELA experiment from 2006 to 2014 were analyzed, depending on such characteristics of interplanetary space as the magnitude of the magnetic field modulus, the solar wind velocity, and the plasma temperature. The PAMELA telescope consists of a time-of-flight system, a magnetic spectrometer, anticoincidence systems, an electromagnetic calorimeter, and a neutron detector. It was launched into Earth orbit aboard the Resurs DK1 satellite in June 2006 and continued to work for 10 years.
- ПубликацияОткрытый доступПРОГРАММА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ СРЕЗАЕМОГО СЛОЯ, СИЛ РЕЗАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ ПОДАЧИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ "NUMACH-OPTIMR"(НИЯУ МИФИ, 2022) Киселев, И. А.; Куць, В. А.; Воронов, С. А.; Воронов, Сергей АлександровичПрограмма для ЭВМ позволяет выполнять автоматическую покадровую оптимизацию подачи для процесса пространственной фрезерной обработки сложнопрофильных деталей (корпуса, лопатки, моноколеса ГТД и др.) на многокоординатных станках с ЧПУ с целью снижения времени обработки (до 2-3 раз по сравнению со стандартными подходами), пиковых сил резания и повышения стойкости режущего инструмента. Оптимизация выполняется на основе численного моделирования, позволяющего определить в каждый момент времени обработки параметры срезаемого слоя и сил резания вдоль режущих кромок инструмента. Исходными данными являются: геометрическая модель заготовки, модель режущего инструмента, марка обрабатываемого материала, траектория обработки из САМ-системы. Результатом является управляющий код ЧПУ в формате CL-data. Cicode с рассчитанными оптимальными значениями подачи в каждом кадре траектории обработки. Тип ЭВМ: IBM PC совмест. ПК, ОС: Windows 7 и старше.
- ПубликацияТолько метаданныеHigh-Energy Event Registration System of a Gamma-Ray Space Telescope(2025) Arkhangelskiy, A. I.; Arkhangelskaja, I. V.; Bakaldin,A. V.; Baskov, V. A.; Voronov, S. A.; Korotkov, M. G.; Yurkin, Y. T.; Архангельский, Андрей Игоревич; Архангельская, Ирина Владимировна; Воронов, Сергей Александрович; Коротков, Михаил Геннадиевич; Юркин, Юрий Тихонович
- ПубликацияТолько метаданныеThe Origin of Short-Time Variations in Cosmic-Ray Intensity(2019) Lagoyda, I. A.; Voronov, S. A.; Mikhailov, V. V.; Лагойда, Илья Алексеевич; Воронов, Сергей Александрович; Михайлов, Владимир Владимирович© 2019, Pleiades Publishing, Ltd.It is well known today that a continuous stream of highly ionized plasma is emitted from the Sun’s surface. This plasma is called the solar wind and consists of protons, electrons, and light nuclei. The solar wind pushes the solar magnetic field into interplanetary space to form the interplanetary magnetic field. The interplanetary magnetic field is a dynamical system that depends on the solar cycle and the Sun’s rotation phase. Thus, the Solar System is a natural plasma physics laboratory with an enormous multitude of different effects showing the current state of the system. By recording cosmic-ray fluxes, one can study the behavior of the interplanetary magnetic field and obtain information about processes that occur both on the Sun’s surface and throughout the Solar System. The main short-time variations in cosmic-ray intensity include the 27-day variations and the Forbush decreases. These variations are caused by complex solar plasma structures, which are generated by different processes on the Sun’s surface and propagate through space in a wide range of velocities. Cosmic-ray fluxes recorded with the PAMELA magnetic spectrometer on board the Resurs DK1 satellite in 2006–2016 are used to show some examples of cosmic-ray variations.
- ПубликацияТолько метаданныеOrigin of the Short-Term Variations of the Cosmic Ray Flux(2019) Lagoida, I. A.; Voronov, S. A.; Mikhailov, V. V.; Лагойда, Илья Алексеевич; Воронов, Сергей Александрович; Михайлов, Владимир Владимирович© 2019, Pleiades Publishing, Ltd.Abstract: Detection of cosmic ray fluxes makes it possible to study dynamics of the interplanetary magnetic field and gain information about processes that occur both on the solar surface and in the entire Solar system. The main variations in the cosmic ray intensity are 27-day variations and Forbush effects. These variations are caused by complex spatial solar-plasma formations resulting from various processes on the solar surface and propagating in space with widely varying velocities. The data recorded by the PAMELA magnetic spectrometer on board the Resurs-DK1 satellite in 2006–2016 are used.
- ПубликацияТолько метаданныеA full solar cycle of proton and helium measurements(2022) Marcelli, N.; Galper, A. M.; Koldashov, S. V.; Koldobskiy, S. A.; Leonov, A. A.; Malakhov, V. V.; Mayorov, A. G.; Mikhailov, V. V.; Spillantini, P.; Voronov, S. A.; Yurkin, Y. T.; Колдобский, Сергей Александрович; Леонов, Алексей Анатольевич; Малахов, Виталий Валерьевич; Майоров, Андрей Георгиевич; Михайлов, Владимир Владимирович; Воронов, Сергей Александрович; Юркин, Юрий Тихонович
- ПубликацияТолько метаданныеBoron Isotopes in the PAMELA Experiment(2024) Bogomolov, E. A.; Vasilyev, G. I.; Menn, W.; Adriani, O.; Voronov, S. A.; Galper, A. M.; Koldobskiy, S. A.; Lagoida, I. A.; Leonov, A. A.; Mayorov, A. G.; Malakhov, V. V.; Mikhailov, V. V.; Yurkin, Y. T.; Воронов, Сергей Александрович; Колдобский, Сергей Александрович; Лагойда, Илья Алексеевич; Леонов, Алексей Анатольевич; Майоров, Андрей Георгиевич; Малахов, Виталий Валерьевич; Михайлов, Владимир Владимирович; Юркин, Юрий Тихонович
- ПубликацияОткрытый доступПРОГРАММА ДЛЯ РАСЧЕТА НАКОПЛЕННОЙ УСТАЛОСТНОЙ ПОВРЕЖДЕННОСТИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ "PSE-FATIGUE"(2022) Киселев, И. А.; Жуков, Н. А.; Куць, В. А.; Воронов, С. А.; Воронов, Сергей АлександровичПрограмма для ЭВМ представляет собой расчетное ядро для решения обратных задач мониторинга состояния изделий машиностроения с учетом фактических режимов эксплуатации. Входные данные: конечно-элементная (КЗ) модель конструкции и результаты измерения параметров напряженно-деформированного состояния конструкции в выбранных контрольных точках (сигналы акселерометров, тензорезисторов и др.). Восстановление движения КЭ-модели по сигналам в контрольных точках конструкции выполняется в подпространстве статических и модальных базисных векторов деформирования. Расчет накопления усталостной поврежденности выполняется на основе гипотезы линейного суммирования и применения метода конечных элементов. Программа позволяет получить поля распределения накопленной поврежденности во времени для всей КЭ-модели конструкции, предсказать остаточный ресурс и положения наиболее опасных зон конструкции. Тип реализующей ЭВМ: IBM PC. Операционная система: Windows 7 и старше.