Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
УП «НПО «Центр»
220018, г. Минск, ул. Шаранговича,19
Тел./факс: +375 (17) 252-20-13; e-mail: crushtech@telecom.by; Веб-сайт: http://www.npo-center.com
Каренский Сергей Константинович
Аннотация проекта
Комплекс плазменной резки КПР-02 предназначен для фигурного и линейного раскроя листового металлопроката из корозионностойких, черных и цветных металлов в водной среде с высокой производительностью и гарантированным качеством реза.
Описание проекта
Комплекс плазменной резки характеризуется:
Технические характеристики:
| Показатели | ед.изм | Значение | ||
| Модель | КПР — 02 | |||
| Ширина раскройного стола | мм | 2000 | 2500 | 3000 |
| Длина раскройного стола | м | 3-6 | ||
| Максимальная скорость резки | мм/мин | 8000 | ||
| Точность вырезаемых деталей | Согласно EN ISO 9013 | |||
| Толщина разрезаемого металла — Плазма |
мм | 0,5-80 | 0,5-80 | 0,5-80 |
| Угол наклона реза | град. | 0—45 | ||
Тип технологии
Где была представлена технология
Комплексы плазменной резки успешно эксплуатируются на предприятиях Белоруссии.
Ключевые слова
Резка в водной среде, плазменная, автогенная, раскрой фигурный.
Текущая стадия развития
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Эксплуатация комплекса плазменной резки НПО «Центр» продемонстрировала высокую эффективность, надежность, простоту обслуживания.
Влияние на окружающую среду
Разработана система очистки выбрасываемых газов. Запыленность выбрасываемых газов не превышает допустимых норм.
Предлагаемые формы сотрудничества
Условия и ограничения при передаче технологии
Технология не передается.
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
НИЦ «Плазмотег» ФТИ НАН Беларуси
220141, г. Минск, ул. академика В.Ф. Купревича, 1, к. 3
Грицкевич Р.Н.
Тел.: +375 (17) 263-38-45
Аннотация проекта
Покрытия на основе алмазоподобного углерода и технология их нанесения предназначены для эффективной защиты поверхности плат терморезисторов термопечатающих головок от истирания движущейся термочувствительной бумажной лентой в стационарных и переносных кассовых аппаратах и других термопечатающих регистрирующих устройствах.
Описание проекта
Технология базируется на химическом осаждении из газовой фазы покрытий нанесения алмазоподобных защитных покрытий путем разложения углеродосодержащих паров и газов в низкотемпературной плазме. Технология легко реализуется в производственных условиях при использовании промышленных вакуумных установок. Основные технико-экономические показатели:
Основные технические характеристики покрытий на платах терморезисторов:
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
По технико-эксплуатационным характеристикам защитные покрытия на основе алмазоподобного углерода соответствуют мировому уровню. Технологический процесс их нанесения на платы терморезисторов значительно дешевле, проще и производительнее технологических процессов получения защитных многослойных покрытий на основе нитридов, оксидов и карбидов кремния, используемых в настоящее время для тех же целей.
Где была представлена технология
ОАО «Техноприбор» (г. Могилкев), РУП «НИИЭВМ» (г. Минск) – нанесение покрытий на ТПГ 41-128.
Ключевые слова
Защитное алмазоподобное покрытие, плата терморезисторов, термопечатающая головка.
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Технологический процесс отработан на ряде установок для нанесения покрытий.
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.

Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГНУ «Институт порошковой металлургии НАН Беларуси»
220005, г. Минск, ул. Платонова, 41
Дмитрович А.А.
Тел.: +375 (17) 293-98-20
Аннотация проекта
Технологические процессы и составы материалов для получения спеченных фрикционных дисков методом порошковой металлургии, применяемых во фрикционных узлах автотракторной техники, различных машин и механизмов.
Описание проекта
Процесс изготовления фрикционных дисков заключается в напекании в свободном состоянии на поверхность стальных основ с гальванопокрытием порошковой многокомпнонентной композиции с последующим выдавливанием профиля маслоотводящих канавок и термофиксацией дисков. Путем изменения параметров процесса, можно изготавливать спеченные фрикционные диски как на основе меди, так и на основе железа с требуемым комплексом триботехнических характеристик.
Чтобы качественно оборудовать конференц зал нужны самые современные системы видеоконференцсвязи, оборудование для залов, конгресс системы и оборудование для переговоров. Это позволит проводить конференции на самом высоком уровне.
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
Увеличение ресурса и эффективности работы фрикционных узлов (коробки передач, сцепления, тормоза и т.п.)
Фрикционные изделия в виде дисков диаметром до 600 мм
| коэффициент трения | 0,05 … 0,14 |
| интенсивность изнашивания | 2…5 мкм/км |
| начальная скорость скольжения | V ≤ 50 м/c |
| максимальная нагрузка | Р ≤ 4,0 МПа; |
Инновационные аспекты предложения
Изготовления фрикционных дисков, как из традиционных материалов на основе меди, так и на основе порошка стали, получаемого переработкой шламовых отходов подшипниковой промышленности.
Где была представлена технология
Спеченные фрикционные материалы, применяемые в узлах автотракторной техники. Дмитрович А.А. Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития белорусского тракторостроения», Минск, 29 – 30.05.2006.
Современные спеченные фрикционные материалы. Дмитрович А.А., Ильющенко А.Ф., Сыроежко Г.С., Шипица Н.А. Материалы докладов Международного специализированного научно-технического семинара «Композиционные фрикционные материалы: свойства, производство, применение», Минск, 15 – 16.04.2008г.
Ключевые слова
Спеченный фрикционный материал, фрикцион, сцепление, тормоз, коробка передач, диск.
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Промышленное производство, материалы и транспорт.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
С 1982г.
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.
Предлагаемые формы сотрудничества
Условия и ограничения при передаче технологии
Допускается передача третьему лицу только с согласия разработчика (ГНУ ИПМ)
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГНУ «Физико-технический институт НАН Беларуси»
220141, г. Минск, ул. академика В.Ф. Купревича, 10
Кривонос Ю.И.
Тел.: +375 (17) 263-59-74
Аннотация проекта
Технология и оборудование МИОМ предназначена для выполнения штамповочно-сборочных операций на листовых заготовках из цветных металлов и сплавов, малоуглеродистой стали и ряда неметаллических материалов при изготовлении изделий машино-, авиа-, авто- и приборостроения.
Описание проекта
Сущность технологии заключается в использовании давления сильного импульсного магнитного поля, генерируемого магнитоимпульсным прессом, для формообразования.
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
Где была представлена технология
Франция, Корея, Вьетнам.
Ключевые слова
Импульсные магнитные поля, пресс, штамповка, сборка, тонколистовой металл.
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Листовая штамповка и сборка.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Технологические процессы оборудование (пресса МИП) используются на Минском заводе колесных тягачей, авиаремонтном заводе, осваивается на Минском и Белорусском автозаводах.
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.
Предлагаемые формы сотрудничества
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГНУ «Институт порошковой металлургии НАН Беларуси»
220005, г. Минск, ул. Платонова, 41
Сморыго О.Л.
Тел.: +375 (17) 293-98-23
Аннотация проекта
Открытоячеистые неорганические пеноматериалы изготавливаются дублированием структуры пенополимеров и обладают развитой извилистой структурой, состоящей из системы взаимосвязанных ячеек. Открытоячеистые пеноматериалы обладают предельно высокой пористостью и проницаемостью, контролируемым размером пор, высокой жесткостью, низкой плотностью и т.д. Возможно получение открытоячеистых пеноматериалов с высокой термостойкостью, жаростойкостью, коррозионной стойкостью, каталитической активностью.
Описание проекта
В настоящее время разработаны технологии получения пенометаллов и пенокерамики на основе следующих материалов:
Разработанные пеноматериалы обладают следующими свойствами.
| Свойства | Пенометалл | Пенокерамика |
| Открытая пористость, % | 92-97 | 75-90 |
| Предел прочности при изгибе, MПa | — | 0.5-2.0 |
| Предел прочности при сжатии, MПa | 0.8-1.5 | — |
| Рабочие температуры, °C | до 1100 | до 1550 |
| Размер пор, мм | 0.3-5.0 | 1.0-5.0 |
| Коэффициент проницаемости, м2 | 10-7-10-9 | 10-7-10-9 |
| Максимальные линейные размеры, мм | 500 x 500* | 150 |
| Толщина, мм | 1-25 | 10-25 |
*В случае чистого Ni
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
Преимущества перед аналогами: широкий спектр материалов и широкий диапазон теплофизических и гидродинамических характеристик.
Инновационные аспекты предложения
Материалы обладают уникальным комплексом эксплуатационных характеристик в широком спектре практических приложений.
Где была представлена технология
9, 10, 11-ая международные специализированные выставки «Порошковая металлургия – 2003, 2005, 2007 гг.».
Ключевые слова
Пенометалл, пенокерамика, фильтр, блочный катализатор.
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Область применения: нейтрализация опасных летучих органических соединений выбрасываемых в атмосферу предприятиями различных отраслей промышленности (в частности для предприятий полиграфической промышленности характерны выбросы смеси этанола и этилацетата). Степень конверсии: более 99% при объёмных скоростях газового потока (0.8-2)·104 1/ч для концентрации паров органических паров органических соединений 0.5-5 г/м3. Рабочая температура: 230 – 270 °C.
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.
Предлагаемые формы сотрудничества
Условия и ограничения при передаче технологии
Нет.
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГНУ «Физико-технический институт НАН Беларуси»
220141, г. Минск, ул. академика В.Ф. Купревича, 10
к.ф.-м.н. Голубев В.С.
Тел.: +375 (17) 263-51-24

Аннотация проекта
Лазерная термообработка основана на использовании тепла, генерируемого на поверхности материала при поглощении им лазерного луча
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГНУ «Физико-технический институт НАН Беларуси», Лаборатория микрокристаллических и аморфных материалов отдела металловедения
220141, г. Минск, ул. академика В.Ф. Купревича, 10
Волочко Александр Тихонович
Тел.: +375 (17) 263-27-62
Аннотация проекта
Разработаны технологии получения огнеупорных формовочных смесей, теплостойких покрытий, футеровочных материалов и других изделий, обеспечивают потребности в огнеупорных материалах не только УП «Минский моторный завод», но и других предприятий имеющих металлургические цеха.
Описание проекта
Разработана комплексная технология переработки шлака включающая предварительную обработку шлака в специальном галтовочном барабане со склюзом для предварительного отделения включений флюса и мелкой фракции оксидов и переплав предварительно обработанных шлаков в газовой или индукционной печах с дополнительной обработкой рафинирующим флюсом. Полученные таким образом вторичные алюминиевые сплавы используются для подшихтовки основных сплавов при производстве программного литья.
Организован участок по получению огнеупроных керамических материалов с использованием шлака в качестве тонкомолотых добавок для изготовления антипригарных покрытий для форм литья и защиты чугунных тиглей, монолитной футеровки, формовочных смесей, изделий литниковой системы. В настоящее время вы без, каких либо проблем можете купить участок в Подмосковье, здесь вы найдете самые подходящие предложения по рыночной цене, и в них также будут использованы огнеупорные керамические материалы.
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
Физико-механические и эксплуатационные свойства:
| предел прочности при сжатии после сушки, МПа | 26,0 |
| средняя плотность, кг/м3 | 1900 |
| линейная усадка, % | 0,2 |
| огнеупорность, выше, °C | 1610 |
термостойкость по режиму:
| нагрев до 950 °C — воздушное охлаждение — более циклов | 60 |
| температура 4%-ной деформации под нагрузкой 0,2МПа, °C | 1350 |
| предельно-допустимая температура применения, °C | 1300 |
Ключевые слова
Огнеупорный керамический материал, индукционный нагрев, электронагрев, переплав, алюминий, алюминиевый шлак, тепловой агрегат, утилизация, связующее, наполнитель, диспергирование, синтез, формирование свойств, гранулометрический состав, шлако- и термостойкость.
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Технологии внедрены на УП «ММЗ». Организован участок по получению огнеупорных керамических материалов.
Влияние на окружающую среду
Технологический процесс не представляет опасности для окружающей среды, решается проблема утилизация промышленных отходов.
Предлагаемые формы сотрудничества
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГУ «НПЦ «Институт фармакологии и биохимии НАН Беларуси»
220141, г. Минск, ул. Академика Купревича, 2; Филиал в Гродно: ул. БЛК д. 50.
Тел: +375 (17) 267-23-15; +375 (152) 43-41-21
Надольник Лилия Ивановна
Тел.: +375 (152) 43-77-61; E-mail: lnadolnik@tut.by
Аннотация проекта
Приспособление предназначено для быстрого полуколичественного определения концентрации йода в моче, слюне. Может использоваться для определения концентрации йода в воде.
Описание проекта
Тест предназначен для быстрого контроля содержания йода в моче, слюне, может использоваться для самостоятельного контроля уровня экскреции йода потребителем. Не содержит токсических реагентов. Диапазон измерения концентрации йода 25-400 мкг/л и более, что позволяет оценить обеспеченность йодом, как «выраженный дефицит йода», «дефицит йода средней степени», «норма», «избыток йода». Может применяться для оценки степени обеспеченности организма йодом:
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
Предлагаемый экспрес-тест разработан для контроля экскреции йода с мочой. Простая конструкции, прост в использовании, не содержит токсических агентов, обладает высокой чувствительностью, обеспечивает необходимую точность и воспроизводимость результатов анализа. Может выпускаться в нескольких модификациях. Необходимость разработки данного простого теста обусловлена потребностью контроля йодной обеспеченности организма человека. Разработанная технология направлена на снижение уровня йоддефицитных заболеваний и улучшение качества жизни.
Инновационные аспекты предложения
Новая продукция.
Где была представлена технология
Была представлена на 6 Московском международном салоне инноваций инвестиций в 2006 году. Разработка награждена бронзовой медалью.
Ключевые слова
Определение йода, йодный дефицит, йоддефицитные заболевания, заболевания щитовидной железы
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Тиреодология, медицина, санитария и гигиена, биобезопасность.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Проведены экспериментальные и клинические испытания.
Предлагаемые формы сотрудничества
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии

Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГНУ «Объединённый институт проблем информатики НАН Беларуси»; РУП «МТЗ»;
Соисполнители: ЗАО «БелВирТел»;
Филиал «Центр информационных ресурсов и коммуникаций БГУ»;
ИЧУПП «Омегасофтвер» корпорации «ОМЕГА СОФТВЕР ИНКОРПОРЭЙТЕД»
220012, г. Минск, ул. Сурганова, 6
Аннотация проекта
CALS-технология (Continuous Acquisition and Life Cycle Support) — это стратегия организации производства новых изделий на базе новой инженерной технологии, базирующейся на электронной модели изделия. Базой реализации CALS-технологии является информатизация всех сторон деятельности предприятия, что позволяет образовывать виртуальные процессы в сферах: управления предпринимательской и производственной деятельностью; проектирования и производства изделий; управления эксплуатационным обслуживанием. В рамках задания разработаны 16 комплексов методических, информационных и программных средств (КМИПС), 9 проектов стандартов предприятия по информационным технологиям для системы менеджмента качества. Разработанные КМИПС и проекты стандартов образуют 1-ю очередь базовых компонентов информационной технологии поддержки процессов жизненного цикла продукции тракторостроения и относятся к компетенции как PLM-систем, так и ERP-систем.
Произведен переход предприятия на сквозную систему автоматизированного позаказного планирования, обеспечивающий производство тракторной техники в комплектациях, определяемых заказчиком. В базе данных корпоративной информационной системы (КИС) сформировано более 12500 спецификаций заказных комплектаций тракторов и машин.
Реализована полномасштабная система складского учета, позволяющая иметь данные об остатках материальных ресурсов на складах, приходах и расходах в реальном времени. Выдача материальных ресурсов в производство производится по электронным лимитным картам. Профессиональными бухгалтерами было проведено современное снижение расходов в бизнесе, что предоставило совершенно новые возможности предприятию.
Произведено подключение практически всех производственно-дипетчерских бюро цехов и дополнительных пунктов учета движения продукции в производстве к корпоративной информационной системе.
Описание проекта
Для РУП «МТЗ» базой интегрированной информационной среды является корпоративная информационная система предприятия, включающая средства электронного технического документооборота, управления инженерными данными, управления производством и ресурсами предприятия.
Благодаря внедрению принципов CALS-технологии, организованы сквозные бизнес-процессы проектирования, управления производством тракторов, их сбытом и эксплуатацией, в основе которых лежит научно обоснованное компьютерное моделирование изделий с применением различных вычислительных методов инженерного анализа; с обеспечением параллельной работы специалистов различных профилей; созданием базы знаний предприятия; организацией виртуальных подразделений по видам технологических переделов; созданием новой нормативной базы предприятия, поддерживающей компьютерную технологию проектирования.
Оценка состояния электронного технического документооборота на предприятии позволяет определить состав задач и этапов, которые надо решить для внедрения принципов CALS-технологии в управление производственной деятельностью предприятия. Для этой цели была разработана шкала оценки состояния электронного документооборота.
Для обеспечения реализации электронного документооборота разработаны графические редакторы жизненных циклов документов с описанием поведения на статусах (этапах) жизненного цикла, а также графические редакторы схем согласования документов.
Для потоков работ используются иерархические схемы графического описания потоков, контроля прохождения работ и документов в незавершенных потоках работ.
Проекты стандартов и дополнения к действующим стандартам содержат положения, регламентирующие правила разработки и использования электронных геометрических моделей в бизнес-процессах конструирования, технологической подготовки производства, управления производством и сбытом.
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
Влияние информационных технологий на результаты производственной деятельности РУП «МТЗ»:
Инновационные аспекты предложения
CALS-технология — это стратегия организации производства новых изделий на базе новой инженерной технологии, базирующейся на электронной модели изделия.
Где была представлена технология
Минский тракторный завод.
Ключевые слова
Автоматизация производственного цикла, сквозное проектирование.
Текущая стадия развития
Область применения технологии
САПР в машиностроении.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Внедрено на МТЗ.
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.
Предлагаемые формы сотрудничества
Условия и ограничения при передаче технологии
Нет.
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГНУ "Институт физики имени Б.И. Степанова НАН Беларуси"
220072, г. Минск, пр. Независимости, 68
Кабанов В.В.
тел. +375 (17) 284-17-55; e-mail: ifanbel@ifanbel.bas-net.by; Веб-сайт: http://ifanbel.bas-net.by/
Аннотация проекта
Лидарные комплексы для определения состояния воздуха, контроль загрязнений атмосферы.
Описание проекта
Лидарные комплексы обеспечивают оперативное измерение в атмосфере фоновых и повышенных концентраций детектируемых газов, решение задач контроля загрязнений воздушного бассейна в результате транспортных и промышленных выбросов.