• Главная
    • Что такое Научный парк
    • Как выполнить работу в Научном парке
    • Служебное жилье
    • Нормативные документы
      • Согласие на обработку персональных данных
  • Новости
    • Архив мероприятий
      • Конференция Научного парка 2014
      • Конференция Научного парка 2015
      • Семинар Биобанка 2016
      • Конференция Современные методы термического анализа
  • Научный парк
    • Центры
    • Нормативные документы
    • Оборудование
      • Исследовательские стенды
      • Обновление приборной базы
      • Загрузка оборудования
      • Вычислительные ресурсы
        • Программное обеспечение
        • Вычислительные ресурсы
      • Оборудование вузов - членов АВУ
    • Методики
      • Исследовательские методики
      • Аттестованные методики
    • Перечень услуг
    • Обучение
    • Дополнительное образование
    • Работа с музеями
  • Работа Научного парка
    • Публикации
    • Статистика по публикациям
    • Отзывы
    • Текущие проекты
    • Статистика
    • Загрузка оборудования
  • Информация
    • Новости
      • Архив мероприятий
        • Конференция Научного парка 2014
        • Конференция Научного парка 2015
        • Конференция Современные методы термического анализа
        • Семинар Биобанка 2016
    • Презентация Научного парка
    • Партнеры
    • Недобросовестные партнеры
    • Система приема заявок
    • СМИ о нас
    • Печатные материалы
    • Виртуальные экскурсии
    • Видеоматериалы
  • Контакты
    • Дирекция Научного парка
    • Директора ресурсных центров
    • Служба поддержки
    • Заявки
      • Заявка на измерения для внешних пользователей
      • Заявка на стажировку
      • Заявка на ознакомительную экскурсию
                 

Промышленный MJM 3D принтер ProJet™ 3510SD

Технология много струйного моделирования (MJM) – фирменный метод аддитивного производства, запатентованный компанией 3D Systems и используемый в линейке профессиональных принтеров ProJet™. Создание модели происходит послойно при помощи печатающей головки, оснащенной несколькими сотнями сопел. Технология позволяет производить печать сразу двумя материалами: основным материалом модели (в данном случае – фотополимером) и легкоплавким воском (используется для поддержек – опор нависающих элементов). Каждый нанесенный слой засвечивается ультрафиолетовой лампой для полимеризации (затвердевания). После окончания процесса печати модель помещается в специальную печку, где происходит выплавка вспомогательных восковых структур. Технология MJM обеспечивает высокий уровень детализации и точности моделей.

Принтер ProJet™ 3510SD использует фирменные материалы марки VisiJet: VisiJet M3 Crystal (основной материал модели) и VisiJet S300 (материал поддержки). Разрешение печати по осям (X, Y, Z) равно (375, 375, 790) dpi, соответственно.

Подробнее: Промышленный MJM 3D принтер ProJet™ 3510SD

Токарно-револьверный станок с ЧПУ HAAS ST-20

Токарно-револьверный станок с ЧПУ HAAS ST-20

Особенности:

  • Максимальный обрабатываемый диаметр: 329мм
  • Максимальная длина обработки: 533мм
  • Точность позиционирования: ±0.0050 мм
  • Магазин сменного инструмента на 12 позиций

Подробнее: Токарно-револьверный станок с ЧПУ HAAS ST-20

Термоанемометрическая система Dantec StreamLine Pro

В состав системы входит крейт-контроллер с шестью термоанемометрами, автоматический калибратор, ПК с фирменным ПО StrreamLine и измерительные зонды. Комплекс предназначен для измерения скорости и турбулентности потока.

 

Подробнее: Термоанемометрическая система Dantec StreamLine Pro

Оптическая система «Полис»

Данная измерительная система реализует метод PIV (Particle Image Velocity) – метод цифровой трассерной визуализации потока. Комплекс состоит из двухимпульсного лазера, двух кросскорреляционных камер, синхронизатора, траверсы и ПК с фирменным ПО ActualFlow.

Подробнее: Оптическая система «Полис»

Система измерения дифференциальных быстропеременных давлений

Система позволяет измерять пульсации давления на поверхностях аэродинамических моделей. В состав системы входит 16 индуктивных датчиков типа ДМИ-0.1, два двухканальных индуктивных преобразователя ИВП-2, цифровой четырехканальный осциллограф LeCroy, а также измерительно-вычислительный комплекс НПО «Мера» MIC-200M с тремя четырехканальными индуктивными усилителями-преобразователями MIC-017-D4.

Подробнее: Система измерения дифференциальных быстропеременных давлений

  1. Система измерения малых дифференциальных давлений
  2. Дозвуковая аэродинамическая труба АТ-11 замкнутого типа с открытой рабочей частью
  3. Установка для исследования слабосвязанных комплексов в сверхзвуковых молекулярных пучках, а также спонтанных и столкновительных процессов в молекуле йода
  4. Обновление приборной базы

Страница 93 из 94

  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94

Выберите язык

  • Russian
  • English (UK)
  • Что такое Научный парк
  • Центры
  • Оборудование
    • Исследовательские стенды
    • Загрузка оборудования
  • Методики
    • Исследовательские методики
    • Аттестованные методики
  • Обучение
  • Перечень услуг
  • Дополнительное образование
  • Печатные материалы
  • Центр экспертиз СПбГУ
  • Работа с музеями
© 2026 Научный парк СПбГУ
Служба поддержки: esrc-support@spbu.ru

На данном информационном ресурсе могут быть опубликованы архивные материалы с упоминанием физических и юридических лиц, включенных Министерством юстиции Российской Федерации в реестр иностранных агентов.