Подразделение «Русала» начало выпускать лигатуры - Информационный промышленный сайт
  • Современный взгляд на отрасль. Эксперты, руководители и практики рассказывают о технологиях, опыте и решениях, которые меняют добывающую промышленность сегодня.
    Смотреть

    Реклама. ООО "ПромоГрупп Медиа", ИНН 2462214762
    erid: F7NfYUJCUneTVxVUwxTu
    Узнать больше
  • Металлургический комбинат
    2 февраля 2023

    Подразделение «Русала» начало выпускать лигатуры

    Красноярское подразделение «Русала» начало выпускать лигатуры, которые используются в производстве высокотехнологичных сплавов. Раньше компания закупала легирующие компоненты у производителей из Европы и Китая, передаёт пресс-служба «Русала».

    Предприятие инвестировало $7,5 млн в запуск нового направления производства. Теперь на Красноярском алюминиевом заводе ежегодно будут выпускать порядка 5 тыс. т плавленых лигатур. «Русал» собирается не только использовать продукцию на своих заводах, но и поставлять её другим российским металлургическим предприятиям.

    Технический директор «Русала» Виктор Манн объясняет, что в Красноярске изготавливают новый для компании тип лигатур, в состав которых входят редкоземельные и редкие элементы: церий, эрбий, иттрий, иттербий и др. Такой тип лигатур можно применять для выпуска высокотехнологичных сплавов.

    Подпишитесь на дайджест «Промышленные страницы»
    Ежемесячная рассылка для специалистов отрасли
    27 июля 2026
    НИУ ВШЭ представил Минцифры дорожную карту развития цифровых двойников в промышленности

    Минцифры приступило к формированию системных инструментов для развития цифровых двойников в российской промышленности. В планах — ввести меры господдержки разработчиков профильного ПО и установить правовые рамки для оборота промышленных данных. Исследование текущего состояния технологий и перспективных направлений, выполненное НИУ ВШЭ по заказу министерства, должно стать аналитической базой для этих решений.

    Цифровой двойник — это программная среда, объединяющая визуализацию, расчётную аналитику и сценарное моделирование физических объектов, процессов и производственных систем. Технология позволяет прогнозировать отказы оборудования, проверять гипотезы оптимизации и оценивать последствия изменений без остановки реального производства. Приоритетными для внедрения определены добывающий и обрабатывающий секторы, а также электроэнергетика.

    Подготовленная Высшей школой экономики дорожная карта содержит экспертные предложения по трём направлениям: разработка решений для цифровых двойников оборудования, инфраструктурных объектов и готовой продукции. Документ также включает рекомендации по организации работы с промышленными данными, механизмам финансовой поддержки и развитию нормативно-технической базы. В карте зафиксирована поэтапная градация: от единичного станка до цеха и далее до масштаба всего предприятия. Выход на серийное производство ПО для второго уровня (производственная линия, цех) в обрабатывающей промышленности прогнозируется к 2028 году. В Минцифры, однако, подчёркивают: дорожная карта фиксирует экспертный консенсус, но не является нормативным актом. Окончательные параметры и графики будут выработаны по итогам обсуждений с промышленниками, вендорами и регулирующими органами.

    В Минпромторге акцентируют, что эффективное функционирование цифрового двойника требует предварительной подготовки предприятия: создания или модернизации IT-инфраструктуры, налаживания сбора и структурирования данных об изделиях и производственных циклах, а также разработки методик валидации цифровых моделей — проверки их соответствия реальному поведению объекта. На сегодняшний день, по оценкам, к таким преобразованиям готово менее 1% промышленных предприятий.

    робот
    26 июля 2026
    Определены барьеры для роботизации предприятий столицы РФ

    В правительстве Москвы состоялся круглый стол, посвящённый вопросам роботизации столичных предприятий. В дискуссии участвовали заместитель мэра, руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева, представители профильных компаний-поставщиков, системные интеграторы и отраслевые эксперты-аналитики. Основными темами обсуждения стали определение секторов экономики, наиболее готовых к внедрению роботизированных комплексов, идентификация ключевых препятствий, а также выработка механизмов, способных активизировать процессы автоматизации.

    Участники диалога отметили, что фиксируется устойчивый рост бизнес-активности, направленной на поиск робототехнических решений. Однако наблюдается существенный разрыв между количеством поступающих запросов и числом проектов, достигших практической реализации. Препятствия связаны с недостаточным уровнем осведомлённости потенциальных заказчиков о технических характеристиках доступных решений и результатах их промышленной эксплуатации, а также с отсутствием унифицированных, серийно воспроизводимых конфигураций, пригодных для многократного применения без значительной адаптации. 

    Каждый проект обладает уникальными чертами, что неизбежно ведёт к удорожанию и увеличению сроков реализации. К тому же заметен дефицит квалифицированных интеграторов, способных обеспечить полный цикл сопровождения: от диагностики производственных процессов до постгарантийного обслуживания внедрённых систем. Наконец, предпроектные обследования, технико-экономический анализ и подготовка решений требуют значительных инвестиций на этапе, предшествующем запуску основных работ, что формирует высокий порог входа для многих предприятий.

    В качестве вариантов преодоления обозначенных ограничений участники дискуссии предложили следующие инструменты: формирование открытого реестра отечественных робототехнических разработок, развитие рыночной инфраструктуры, организацию системной подготовки инженерных кадров, а также институционализацию постоянно действующего диалога между разработчиками технологий, интеграторами, промышленными заказчиками и органами государственной власти.

    Напомним, ранее Минпромторг начал принимать заявки от предприятий, которые планируют повысить эффективность производства за счёт автоматизации и внедрения роботизированных решений.

    промышленное предприятие
    25 июля 2026
    «Брокс» запустил производство промышленных паровых котлов при поддержке ФРП  

    Компания «Брокс» ввела в эксплуатацию новый производственный комплекс в Фурманове Ивановской области, наладив серийный выпуск промышленных паровых котлов. Проект, стартовавший в 2022 году после того, как европейские производители аналогичного оборудования покинули российский рынок, призван закрыть образовавшийся дефицит в сегменте котельного оборудования для промышленности.

    Общий объём инвестиций превысил 1,6 млрд руб. Федеральный Фонд развития промышленности предоставил компании льготный заём в размере 718 млн руб. по программе «Проекты развития». На эти средства закуплена 61 единица технологического оборудования: ленточнопильные, профилегибочные и листогибочные станки, установки лазерной, плазменной и газокислородной резки, сварочные и прессовые комплексы, мостовые краны.

    Площадь нового предприятия 10 тыс. кв. м. Производство оснащено системой многоступенчатого контроля качества, включая рентгеновскую, ультразвуковую, радиографическую и капиллярную диагностику. Кроме того, компания намерена заместить часть импортных комплектующих — теплообменник, газовый клапан, вентилятор, датчики давления — на российские аналоги. 

    После выхода на проектную мощность завод сможет ежегодно выпускать до 68 промышленных паровых котлов мощностью от 1,9 тыс. до 5,6 тыс. кВт. В перспективе компания планирует расширить линейку оборудования за счёт моделей для сжижения и хранения газа, горелок и комплектующих.

    аддитивная печать металлами
    24 июля 2026
    Фото: freepik.com
    МГТУ им. Баумана разрабатывает 3D-печать с непрерывным углеродным армированием

    Инженеры МГТУ им. Н. Э. Баумана создают технологию 3D-печати, которая может изменить подход к производству деталей для авиации, робототехники и промышленности. Вместо привычного пластикового филамента они предлагают армировать изделия непрерывным углеродным волокном — это принципиально иной класс механических свойств.

    Углеродная нить проходит сквозь печатающую головку одновременно с полимерной матрицей и укладывается внутрь детали по расчётной траектории. Волокно работает как арматура в бетоне — принимает на себя растягивающие и изгибающие нагрузки, а полимер выполняет функцию связующего, фиксируя волокна в заданном положении. Как поясняет заведующий лабораторией центра НТИ «Цифровое материаловедение» Вячеслав Богачев, такая архитектура позволяет печатать функциональные детали, способные работать в условиях реальных эксплуатационных напряжений, с минимальной усадкой и деформацией при охлаждении.

    Авиастроению и робототехнике нужны лёгкие и жёсткие конструкции. Разработка открывает путь к производству кронштейнов, обтекателей, элементов интерьера, держателей антенн, компонентов шасси, а также деталей для беспилотников и космических аппаратов. Причём речь идёт не только о замене металла на композит, но и о новых конструкторских возможностях. 

    В отличие от литья или механической обработки, 3D-печать с армированием позволяет формировать сложную внутреннюю геометрию — например, корпуса с интегральными охлаждающими каналами или решётчатые структуры. Такие решения одновременно облегчают изделие и повышают его жёсткость за счёт оптимального распределения материала.

    Сейчас разработчики создают прототипы печатных установок, способных работать с непрерывным волокном. Технология уже прошла этап лабораторных экспериментов — теперь предстоят испытания материалов и оборудования.

    ← на страницу новостей
    Подпишитесь на Телеграм-канал